×
10.10.2014
216.012.fc5d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ И БИЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Способ включает использование двух автоколлимационных теодолитов и многогранной зеркальной призмы, которую устанавливают в горизонтальной плоскости, совмещая ее центр с вертикальной осью вращения. Теодолиты наводят на грани многогранной призмы так, чтобы их визирные оси были на одном уровне с многогранной призмой и образовывали между собой угол 90°. При каждой j-ой установке, где j=1,2,…, n - количество граней призмы, вертикальной оси измеряют углы наклона соответствующих граней призмы при прямом и обратном направлении вращения оси. Значение углов считывают по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением. Значения координат V, V вектора возмущений вертикальной оси рассчитывают по формуле: , а значения координат B, B вектора биений - по формуле: B=x x, B=y y, где: x - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей первому теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси; y - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей второму теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси. Технический результат - упрощение и уменьшение времени, необходимого на расчет возмущений и биений вертикальных осей. 4 ил.
Основные результаты: Способ определения возмущений и биений вертикальной оси опорно-поворотного устройства, заключающийся в том, что используют два прибора, измеряющих угловые координаты, при этом в процессе измерений проходят рабочий диапазон вращения вертикальной оси в прямом и обратном направлении с остановками через равные интервалы углов поворота и снимают показания углов наклона, отличающийся тем, что в измерительную систему вводят многогранную зеркальную призму, которую устанавливают в горизонтальной плоскости, совмещая ее центр с вертикальной осью вращения, а в качестве приборов, измеряющих угловые координаты, используют два автоколлимационных теодолита, при этом теодолиты наводят на грани многогранной призмы, причем располагают их таким образом, чтобы визирные оси теодолитов были на одном уровне с многогранной призмой и образовывали между собой угол, равный 90°, и при каждой j-ой установке (где j=1,2,…,n - количество граней призмы) вертикальной оси теодолитами измеряют углы наклона соответствующих граней призмы при прямом и обратном направлении вращения оси, значение углов считывают по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением, тогда значения координат (V, V) вектора возмущений вертикальной оси рассчитывают по формуле: а значения координат (B, B) вектора биений вертикальной оси рассчитывают по формуле:B=x x B=y y где:x - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей первому теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси;y - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей второму теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси.

Изобретение относится к измерительной технике. Предлагаемый способ применяется для измерения и оценки возмущений и биений вертикальной оси опорно-поворотного устройства (ОПУ).

Известен способ измерения возмущений и биений вертикальных осей опорно-поворотных устройств (Грызулин С.И. Юстировка оптических трактов: Монография. - М.: Макс Пресс, 2011. - 100-102 с.), который является наиболее близким по совокупности существенных признаков к предлагаемому изобретению.

Способ заключается в том, что на вращающей части опорно-поворотного устройства укрепляют пару взаимно перпендикулярных цилиндрических уровней или двухкоординатный датчик наклона, измеряющий угловые координаты свободного вектора в системе отвесной линии. На фиг.1 показана схема реализации способа, где: 1 - ось вращения; 2 - инструментальный вектор; 3, 4 - цилиндрические уровни; 5 - отвесная линия. В этом случае вектор образуется линией пересечения плоскостей, проходящих через нуль - пункты уровней или отсчетных плоскостей датчика наклона. В процессе измерений проходят рабочий диапазон осевой системы, как минимум два раза, в прямом и обратном направлении с остановками через равные интервалы углов поворота и берут отсчеты по уровням. Для перехода к координатам инструментального вектора в неподвижной системе необходимо знать ориентировку уровней относительно меридиана места в начальном положении. Пересчет показаний уровней в угловые величины выполняют в соответствии с инструкцией по применению приборов. Затем вычисляют координаты точек годографа, умножая матрицы измеренных координат инструментального вектора на матрицы поворота системы координат. После аппроксимации годографа вычисляются координаты осевого вектора. Изучая траекторию осевого вектора, получают необходимые характеристики вращения, а именно возмущения (колебания оси с достаточной точностью повторяются при новых циклах вращения) и биения (колебания оси носят случайный характер).

Недостатком прототипа является сложность математического расчета, необходимость создания площадки под установку уровней или датчика на этапе конструирования опорно-поворотного устройства.

Задачей данного изобретения является создание способа измерения возмущений и биений вертикальных осей опорно-поворотных устройств, позволяющего сократить время на расчет возмущений и биений вертикальных осей.

Техническим результатом способа является его упрощение и сокращение трудозатрат вследствие сокращения времени, необходимого на расчет возмущений и биений вертикальных осей.

Технический результат достигается за счет того, что в способе определения возмущений и биений вертикальной оси опорно-поворотного устройства, заключающемся в том, что используют два прибора, измеряющих угловые координаты, при этом в процессе измерений проходят рабочий диапазон вращения вертикальной оси в прямом и обратном направлении с остановками через равные интервалы углов поворота и снимают показания углов наклона, новым является то, что в измерительную систему вводят многогранную зеркальную призму, которую устанавливают в горизонтальной плоскости, совмещая ее центр с вертикальной осью вращения, а в качестве приборов, измеряющих угловые координаты, используют два автоколлимационных (АК) теодолита, при этом теодолиты наводят на грани многогранной призмы, причем располагают их таким образом, чтобы визирные оси теодолитов были на одном уровне с многогранной призмой и образовывали между собой угол, равный 90°, и при каждой j-ой установке (где j=l,2,…,n - количество граней призмы) вертикальной оси теодолитами измеряют углы наклона соответствующих граней призмы при прямом и обратном направлении вращения оси, значение углов считывают по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением, тогда значения координат (V1j, V2j) вектора возмущений вертикальной оси рассчитывают по формуле:

,

а значения координат (B1j, B2j) вектора биений вертикальной оси рассчитывают по формуле:

,

где:

xj - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей первому теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси,

yj - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей второму теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси.

Использование зеркальной многогранной призмы, расположенной таким образом, что ее центр совмещен с вертикальной осью вращения, и АК теодолитов для измерения углов наклона граней призмы относительно вертикали позволяет напрямую измерять координаты осевого вектора вращения вертикальной оси без измерения координат инструментального вектора. В данном способе нет необходимости знать ориентировку многогранной призмы и теодолитов относительно меридиана места в начальном положении. Поэтому расчет возмущений и биений вертикальной оси проводится в один этап, подстановкой значений измеренных углов в формулы. Следовательно, преимущество данного способа в простом расчете возмущений и биений.

На фиг.2 показана схема реализации способа на примере альт-азимутальной монтировки с зеркалом, где: 1 - первый теодолит; 2 - второй теодолит; 3 - многогранная зеркальная призма; 4 - зеркало ОПУ; El, Е2 - оси ОПУ.

На фиг.3 показан годограф вектора биения вертикальной оси альт-азимутальной монтировки телескопа MEADE LX200GPS.

На фиг.4 показан годограф вектора возмущения вертикальной оси альт-азимутальной монтировки телескопа MEADE LX200GPS.

Предварительно ось Е1 монтировки выводят в вертикальное положение, затем зеркало (4) поворачивают вокруг оси Е2 на угол Δе2=90°, таким образом, чтобы плоскость зеркала располагалась в горизонтальной плоскости, после чего на его центр устанавливают многогранную призму (3), совмещая ее центр с вертикальной осью вращения.

Первый теодолит (1) наводят на одну из граней многогранной призмы, второй теодолит (2) наводят на соответствующую грань призмы, при этом располагают теодолиты таким образом, чтобы визирные оси теодолитов были на одном уровне с многогранной призмой (3) и образовывали между собой угол, равный 90°. Определение возмущений и биений вертикальной оси с оценкой точности определяемых параметров выполняется из обработки измерений теодолитами в полном диапазоне вращения оси Е1.

Обработка измерений выполняется в следующей последовательности. Исследуемую ось вращают с остановками через равные интервалы углов поворота. При каждой j-ой установке (где j=l,2,…,n - количество граней призмы) вертикальной оси опорно-поворотного устройства теодолитами измеряются наклоны соответствующих граней призмы при прямом (по ходу часовой стрелки) и обратном направлении вращения ОПУ, значение углов считываются по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением.

Вычисляется средняя квадратичная погрешность m и средняя квадратичная погрешность, определяющая качество вращения оси:

,

где mu - средняя квадратичная погрешность, характеризующая инструментальную точность измерений теодолитом.

В примере конкретного выполнения заявляемый способ был реализован с помощью следующих технических средств: двух теодолитов марки 3Т2КА с самоустанавливающимся нулем вертикального круга и многогранной эталонной призмы ПМ-12. В качестве объекта исследования выбрана альт-азимутальная монтировка телескопа MEADE LX200GPS. ОПУ поворачивалось по команде управляющего компьютера на 360° с остановками через 30°. Вращение производилось в прямом (по ходу часовой стрелки) и в обратном направлениях. При каждой остановке теодолитами снимались отсчеты и записывались в журнал наблюдений. Обработка результатов измерений проводилась по вышеуказанной методике.

Исходя из расчетной формулы и точности используемых теодолитов, среднее квадратичное отклонение, определяющее качество вращения оси, составило mE1=15.41".

Способ определения возмущений и биений вертикальной оси опорно-поворотного устройства, заключающийся в том, что используют два прибора, измеряющих угловые координаты, при этом в процессе измерений проходят рабочий диапазон вращения вертикальной оси в прямом и обратном направлении с остановками через равные интервалы углов поворота и снимают показания углов наклона, отличающийся тем, что в измерительную систему вводят многогранную зеркальную призму, которую устанавливают в горизонтальной плоскости, совмещая ее центр с вертикальной осью вращения, а в качестве приборов, измеряющих угловые координаты, используют два автоколлимационных теодолита, при этом теодолиты наводят на грани многогранной призмы, причем располагают их таким образом, чтобы визирные оси теодолитов были на одном уровне с многогранной призмой и образовывали между собой угол, равный 90°, и при каждой j-ой установке (где j=1,2,…,n - количество граней призмы) вертикальной оси теодолитами измеряют углы наклона соответствующих граней призмы при прямом и обратном направлении вращения оси, значение углов считывают по вертикальному кругу теодолита при совмещении сетки теодолита с ее автоколлимационным изображением, тогда значения координат (V, V) вектора возмущений вертикальной оси рассчитывают по формуле: а значения координат (B, B) вектора биений вертикальной оси рассчитывают по формуле:B=x x B=y y где:x - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей первому теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси;y - значение угла наклона j-ой грани, соответствующей второму теодолиту, и измеренное им при прямом и обратном направлении вращения оси.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ И БИЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ И БИЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ И БИЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ И БИЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ И БИЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ И БИЕНИЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСИ ОПОРНО-ПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 461-470 из 593.
05.09.2018
№218.016.8347

Гидропривод

Гидропривод предназначен для грузоподъемных машин. Гидропривод содержит два трехпозиционных крана управления, гидроцилиндр, цилиндр, поршень, шток, трубу, которая закреплена со стороны поршневой полости в торце цилиндра и соединена с левой гидролинией от первого трехпозиционного крана,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002665762
Дата охранного документа: 04.09.2018
14.09.2018
№218.016.87fe

Устройство для перемотки ленточного сверхпроводника

Изобретение относится к устройствам, специально предназначенным для изготовления сверхпроводников или обработки приборов с использованием сверхпроводимости. Устройство для перемотки ленточного сверхпроводника содержит корпус, внутри которого установлена труба для намотки ленты, катушку для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666900
Дата охранного документа: 13.09.2018
03.10.2018
№218.016.8cf6

Система управления неустойчивостью внутреннего срыва плазмы в режиме реального времени в установках типа токамак

Изобретение относится к cистеме управления неустойчивостью внутреннего срыва плазмы в режиме реального времени в установках типа Токамак. Система содержит автоматизированное рабочее место АРМ оператора 13, соединенное с комплексом СВЧ-нагрева плазмы 6, вакуумную камеру 1 с установленными в ней...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668231
Дата охранного документа: 27.09.2018
11.10.2018
№218.016.9081

Способ корпусирования отражательной линии задержки

Изобретение относится к области разработки и производства электронных компонентов, в частности линий задержки, функционирующих на поверхностных акустических волнах. Техническим результатом предлагаемого решения является снижение паразитных емкостей отражательной линии задержки (ОЛЗ) и повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669006
Дата охранного документа: 05.10.2018
11.10.2018
№218.016.9082

Пороговый датчик инерционного типа

Изобретение относится к области приборостроения, а именно к пороговым датчикам инерционного типа, и предназначено для контроля за достижением ускорений движущихся объектов пороговых уровней, в том числе при столкновении с другими объектами, например, при транспортных авариях. Пороговый датчик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669014
Дата охранного документа: 05.10.2018
19.10.2018
№218.016.93a8

Способ удаления перенапылённых углеводородных слоёв

Изобретение относится к технологии очистки вакуумных камер и других элементов в вакууме, находящихся в труднодоступных для очистки местах, от перенапыленных углеводородных слоев и может быть использовано в установках с обращенными к плазме элементами из углеродных материалов и в технологических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669864
Дата охранного документа: 16.10.2018
23.10.2018
№218.016.951e

Устройство для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора. Устройство содержит пластинчатые токопроводящие элементы с разнонаправленными участками поверхности, расположенные в виде пакета между фланцами. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670282
Дата охранного документа: 22.10.2018
25.10.2018
№218.016.9546

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство содержит гибкую опору, выполненную в виде стержней, установленных между двумя фланцами, компенсатор смещений и крепежный резьбовой элемент, выполненный в виде стопорной гайки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670424
Дата охранного документа: 23.10.2018
13.11.2018
№218.016.9c9a

Электроизоляционный заливочно-пропиточный компаунд

Изобретение относится к области электротехники, в частности к эпоксидным низковязким заливочно-пропиточным компаундам, используемым для электроизолирования и упрочнения путем заливки высоковольтных блоков питания, трансформаторов, для герметизации и защиты элементов радиоэлектронной аппаратуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672094
Дата охранного документа: 12.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f03

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Дифференциальный измерительный преобразователь содержит два генератора частотных сигналов с частотозадаюшими элементами, выходы которых соединены со входами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672793
Дата охранного документа: 19.11.2018
Показаны записи 441-448 из 448.
17.02.2018
№218.016.2aa3

Устройство для стационарной генерации ионного пучка

Изобретение относится к области создания ионных источников, предназначенных для работы инжекторов быстрых атомов водорода в стационарном режиме (атомные пучки большой мощности - до 2 мегаватт), которые могут использоваться для нагрева плазмы в магнитных ловушках. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002642852
Дата охранного документа: 29.01.2018
04.04.2018
№218.016.2e9e

Устройство для передачи светового излучения большой мощности

Устройство для передачи светового излучения большой мощности относится к квантовой электронике, в частности к технологическим лазерным устройствам. Устройство для передачи светового излучения большой мощности содержит заполненную теплоносителем камеру, ограниченную с торца прозрачным оптическим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644448
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.342b

Способ иммобилизации жидких высокосолевых радиоактивных отходов

Изобретение относится к области ядерной энергетики, в частности к обращению с жидкими радиоактивными отходами (ЖРО) с целью их последующего длительного хранения и/или захоронения. Способ иммобилизации ЖРО в фосфатном компаунде включает регулирование уровня рН отходов, введение в полученный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645737
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3671

Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений

Изобретение относится к области биосовместимых эпр датчиков дозиметра накопленной дозы ионизирующих излучений (ИИ). Материал датчика для эпр дозиметрии ионизирующих излучений на основе зубной эмали животного, отличающийся тем, что содержит пробу эмали зуба свиньи и дополнительно связующее и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646549
Дата охранного документа: 05.03.2018
11.06.2018
№218.016.6117

Способ поперечной накачки активной среды лазера

Изобретение относится к лазерной технике и может быть использовано для оптической поперечной накачки активной среды лазерной кюветы. Сущность изобретения: по сравнению с известным способом поперечной накачки активной среды лазера, включающим передачу излучения от диодных источников накачки с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657125
Дата охранного документа: 08.06.2018
04.10.2018
№218.016.8e71

Оптическая система наведения

Оптическая система наведения может быть использована в астрономии и для систем лазерной локации космического мусора. Оптическая система наведения содержит платформу, имеющую возможность поворота вокруг вертикальной оси системы, с горизонтально установленным на этой платформе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668647
Дата охранного документа: 02.10.2018
23.02.2020
№220.018.05ba

Способ поперечной накачки рабочей среды лазера

Изобретение относится к лазерной технике. В способе поперечной накачки рабочей среды лазера, включающем передачу излучения от диодных источников накачки в рабочую среду лазера с помощью оптических волокон, плотно упакованных на концевом участке с образованием излучающей площадки размером d×h,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714781
Дата охранного документа: 19.02.2020
07.06.2020
№220.018.24c7

Система для циркуляции рабочей среды газового лазера

Изобретение относится к лазерной технике. Система для циркуляции рабочей среды газового лазера содержит лазерную камеру и два газовых контура с нагнетателями, проходящих через внутренний объем камеры с образованием каналов так, что внутри камеры первый канал отделен от второго канала стенками с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002722864
Дата охранного документа: 04.06.2020
+ добавить свой РИД