×
19.01.2018
218.016.0445

Результат интеллектуальной деятельности: Азимутальная ориентация платформы трехосного гиростабилизатора

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано для определения азимутального положения платформы трехосного гиростабилизатора, например в высокоточных навигационных системах различного назначения. Технический результат - повышение точности и сокращение времени определения азимута. Предложенный способ азимутальной ориентации платформы трехосного гиростабилизатора заключается в том, что используют один из гироблоков системы стабилизации гиростабилизированной платформы, при этом горизонтирование платформы относительно одной из осей осуществляют путем отключения акселерометра от датчика моментов гироблока контура стабилизации по этой оси и подключения его к соответствующему двигателю стабилизации через усилитель стабилизации, а азимут платформы определяют по информационным сигналам, равным разности между номинальными значениями угла прецессии гироблока и соответствующими значениями широкодиапазонного кодового датчика угла этого гироблока. При этом одновременно с определением разностного угла измеряют акселерометром угол отклонения платформы от горизонта, осуществляют дифференцирование измеренного угла, рассчитывают текущие значения тока компенсации, который после преобразования из цифровой формы в аналоговую подают на датчик моментов данного гироблока. 1 ил.

Изобретение относится к области гироскопических систем и может быть использовано для определения азимута, например в высокоточных системах различного назначения.

Известен способ азимутальной ориентации платформы трехосного гиростабилизатора (ТГС) по углу прецессии гироблока [1].

Этот способ заключается в том, что гироблок системы горизонтирования и стабилизации одной из горизонтальных осей трехосного гиростабилизатора, которая примерно направлена на север или юг, отключается от штатной системы горизонтирования и стабилизации, горизонтирование же и стабилизацию платформы относительно этой оси осуществляют по выходному сигналу акселерометра, а азимут платформы определяют с использованием информации с широкодиапазонного кодового датчика угла этого гироблока, который с момента отключения его от штатной системы горизонтирования начинает функционировать в режиме двухстепенного гирокомпаса и начинает поворачиваться под действием гироскопического момента, обусловленного горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли, в сторону совмещения своего вектора кинетического момента с вектором ωГ.

Как следует из сути данного способа, использование широкодиапазонного датчика угла предполагает, что в начальный момент функционирования системы угол между вектором кинетического момента измерительного гироблока и вектором горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли должен быть достаточно большим (в идеале близким к 90 град). Только в этом случае гироскопический момент, обусловленный горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли, будет достаточно большим и за время, необходимое для определения азимута, вектор кинетического момента гироблока повернется на достаточно большой угол, что повышает информативность измеряемого сигнала. С этой целью одну из осей, связанных с платформой ТГС, перед началом измерений грубо приводят по азимуту к меридиану, например методом гирокомпасирования [2, с. 592].

Алгоритм определения азимута платформы ТГС строится на основе динамической модели гироскопа. Учитывая, что угол между векторами ωГ и Н близок к 90 град, модель гироскопа имеет следующий вид:

где

β - угол прецессии гироскопа, то есть угол между осью платформы ТГС, примерно направленной на север (юг), и осью чувствительности измерительного гироблока, измеряемый широкодиапазонным кодовым датчиком угла последнего;

I - момент инерции гироскопа;

ƒ - коэффициент демпфирования;

Н - кинетический момент;

ωГ - горизонтальная составляющая угловой скорости вращения Земли;

α - угол поворота оси платформы относительно Земли;

ωГБ - угловая скорость собственного ухода измерительного гироблока;

А - начальный азимут платформы;

Мвр - возмущающие воздействия, обусловленные влиянием нескомпенсированной скорости дрейфа платформы относительно вертикальной оси из-за наличия ошибок горизонтирования платформы ТГС.

Данное дифференциальное уравнение нелинейно, не имеет аналитического решения, и определить с высокой точностью на его основе искомый азимут в условиях действия на двухстепенной гироскоп различных внешних и внутренних возмущений НωГБ, Мвр, имеющих случайную природу, весьма затруднительно.

Наиболее близким по технической сущности изобретением является способ азимутальной ориентации платформы трехосного гиростабилизатора по приращениям угла прецессии гироблока [3].

В данном способе одновременно со считыванием информации с широкодиапазонного кодового датчика угла измерительного гироблока рассчитываются номинальные значения данного угла в вычислительном устройстве в соответствии с уравнением номинального движения, а азимут платформы определяют по информационным сигналам, равным разности между номинальными значениями угла прецессии гироблока и соответствующими измеряемыми значениями его широкодиапазонного кодового датчика угла.

Номинальные значения угла прецессии гироблока βН определяются в соответствии с нелинейным дифференциальным уравнением номинального движения [3]:

Данное уравнение описывает изменение угла ВНβН при действии гироскопического момента, обусловленного горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли ωГ, в предположении, что в начальный момент времени ось Хп платформы ТГС направлена точно на север, а направление оси чувствительности измерительного гироблока совпадает с направлением оси ХП, то есть при t=0: А=0 и β=0. При этом вредные возмущения Мвр отсутствуют.

Номинальные значения угла прецессии гироблока βН в соответствии с (2) могут быть рассчитаны одним из численных методов, например методом Рунге-Кутта [4, с. 417]. В этом случае уравнение (1) можно линеаризовать относительно уравнения (2) и использовать для определения начального азимута А оси ХП платформы ТГС хорошо известные методы оценок параметров линейных систем в условиях действия случайных возмущений, например оптимальный фильтр Калмана.

Однако с момента отключения выходного сигнала акселерометра от датчика моментов измерительного гироблока и подключения его к усилителю системы горизонтирования возникают низкочастотные колебания относительно соответствующей оси с угловой скоростью ωвозм.

На фиг. 1 представлена структурная схема широко применяемого для построения различных гироскопических систем трехосного гиростабилизатора с вертикальной осью подвеса наружной рамки [2, с. 301, 593] в режиме определения азимута, где обозначено:

1 - вычислительное устройство;

2 - корректирующий контур;

3, 19, 8 - датчики команд платформы ТГС относительно соответствующих осей X, Y, Z;

4, 7, 13 - датчики моментов соответствующих гироблоков 9, 5, 12;

5, 12, 9 - двухстепенные гироблоки системы стабилизации относительно соответствующих осей X, Y, Z;

6 - широко диапазонный кодовый датчик угла гироблока 5;

10, 14 - акселерометры системы горизонтирования платформы ТГС относительно соответствующих осей X, Z;

11, 16 - датчики углов соответственно гироблоков 9 и 12;

15, 23 - внутренняя и наружная ось ТГС соответственно;

21, 24, 17 - стабилизационные двигатели платформы ТГС относительно соответствующих осей X, Y, Z;

22, 18 - усилители системы стабилизации-горизонтирования относительно соответствующих осей X, Z;

20 - усилители системы стабилизации относительно оси Y;

- вектор кинетического момента соответствующего гироблока;

OXпYпZп - система координат, связанная с платформой ТГС;

ON - направление на север;

ωг - вектор горизонтальной составляющей угловой скорости вращения Земли;

А - азимут оси ХП платформы ТГС в момент начала измерений.

Данные низкочастотные колебания ωвозм., совпадающие с осью платформы ХП (фиг. 1), обусловлены различными причинами, основными из которых являются:

- переходный процесс в системе горизонтирования, обусловленный исключением гироблока Гх из системы горизонтирования;

- отработка системой горизонтирования возмущающих моментов относительно оси ХП платформы ТГС.

В свою очередь, угловая скорость ωвозм вызывает гироскопический момент относительно выходной оси измерительного гироскопа Гх:

Мгир.=Нωвозм.cosβ.

В результате уравнение (1) примет вид:

Данный возмущающий гироскопический момент не содержит информацию об азимуте оси платформы ТГС ХП и, в то же время, снижает точность определения азимута А, так как уже с момента отключения выходного сигнала акселерометра от датчика момента гироблока последний становится гирокомпасом и начинается процесс определения азимута по информационным сигналам, равным разности между номинальными значениями угла прецессии гироблока и соответствующими значениями широкодиапазонного кодового датчика угла этого гироблока.

Целью настоящего изобретения является повышение точности и сокращение времени определения азимута оси платформы.

Для этого в процессе определения азимута платформы одновременно с определением разностного угла измеряют акселерометром Az (фиг. 1) угол отклонения платформы от горизонта, осуществляют его дифференцирование для получения текущих значений угловой скорости ωвозм, рассчитывают в вычислительном устройстве текущие значения тока для компенсации момента Мгир, входящего в исходное уравнение (3):

где iкомп - ток компенсации; β - угол на выходе широкодиапазонного кодового датчика угла гироблока; Кдм - коэффициент датчика моментов гироблока Гх.

После преобразования данного тока из цифровой формы в аналоговую его подают на датчик моментов измерительного гироблока (пунктирная линия на фиг. 1).

Процесс дифференцирования угла отклонения платформы от горизонта, определяемого с помощью акселерометра, можно осуществить различными способами, основными из которых являются:

- использование физически реализуемого дифференцирующего звена [5, с. 41-48];

- использование оптимального фильтра Калмана, в котором по измеряемому углу определяется оценка производной данного угла [6, с. 67].

Расчет тока компенсации может быть осуществлен в вычислительном устройстве ВУ, совмещенном с цифро-аналоговым преобразователем.

Таким образом, технически осуществимо одновременно с определением разностного угла измерение акселерометром угла отклонения платформы от горизонта, дифференцирование его и расчет текущих значений тока компенсации, которые после преобразования из цифровой формы в аналоговую подают на датчик моментов измерительного гироблока.

Источники информации

1. Патент RU 2324897 С1, 20.05.2008.

2. Командно-измерительные приборы / Под ред. Б.И. Назарова. - М.: МО СССР, 1987. - 638 с.

3. Патент RU 2509289 С2, 10.03.2014.

4. Дьяконов В.П. MATLAB 7.*/R2006/R2007. Самоучитель. М.: ДМК Пресс, 2008. - 768 с.

5. Ицхоки Я.С., Овчинников Н.И. Импульсные и цифровые устройства. - М.: «Советское радио», 1973. - 592 с.

6. Брамер К., Зифлинг Г. Фильтр Калмана-Бьюси. - М.: «Наука», 1982, - 200 с.

Азимутальная ориентация платформы трехосного гиростабилизатора, заключающаяся в том, что используют один из гироблоков системы стабилизации гиростабилизированной платформы, при этом горизонтирование платформы относительно одной из осей осуществляют путем отключения акселерометра от датчика моментов гироблока контура стабилизации по этой оси и подключения его к соответствующему двигателю стабилизации через усилитель стабилизации, а азимут платформы определяют по информационным сигналам, равным разности между номинальными значениями угла прецессии гироблока и соответствующими значениями широкодиапазонного кодового датчика угла этого гироблока, отличающаяся тем, что одновременно с определением разностного угла измеряют акселерометром угол отклонения платформы от горизонта, осуществляют дифференцирование измеренного угла, рассчитывают текущие значения тока компенсации, который после преобразования из цифровой формы в аналоговую подают на датчик моментов данного гироблока.
Азимутальная ориентация платформы трехосного гиростабилизатора
Азимутальная ориентация платформы трехосного гиростабилизатора
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 81-90 из 113.
01.02.2020
№220.017.fc80

Система обнаружения воздушных и наземных целей

Изобретение относится к летательным аппаратам, предназначенным для непрерывного наблюдения с воздуха за отдельными участками местности и воздушного пространства, при решении природоохранных, пожароохранных и военных задач. Система содержит корпус, заполненный несущим газом легче воздуха. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712468
Дата охранного документа: 29.01.2020
15.02.2020
№220.018.02e5

Способ расснаряжения боеприпасов

Изобретение относится к области утилизации вооружения и военной техники, а именно к способам расснаряжения боеприпасов. Способ расснаряжения боеприпасов, заключающийся в выжигании заряда взрывчатого вещества из вертикально установленной горловиной вниз металлической оболочки боеприпаса путем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714165
Дата охранного документа: 12.02.2020
23.02.2020
№220.018.0547

Крепление клевант к свободным концам парашютной системы при помощи магнитов

Изобретение относится к области парашютной техники. Крепление клевант к свободным концам парашютной системы при помощи магнитов содержит термоусаживаемую ленту, неодиновые магниты, клеванты, свободные концы, стропы управления, направляющие кольца, кольцевое замковое устройство и софт-линки для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714988
Дата охранного документа: 21.02.2020
28.02.2020
№220.018.06c6

Способ и устройство обработки оптической информации

Изобретение относится к способу и устройству обработки оптической информации. Техническим результатом является повышение точности при обработке информации. Способ обработки оптической информации заключается в том, что вводят данные изображения датчиком изображения, включающим в себя часть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715292
Дата охранного документа: 26.02.2020
01.04.2020
№220.018.121b

Способ метрологического обслуживания средств измерений в местах их эксплуатации

Изобретение относится к методам и средствам проведения метрологической аттестации проверяемых средств измерений, эталонов одинакового или более высокого порядка. Способ метрологического обслуживания средств измерений в местах их эксплуатации формируется за счет применения измерительной системы,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718147
Дата охранного документа: 30.03.2020
01.04.2020
№220.018.125a

Ракетная двигательная установка с устройством диспергирования твёрдого топлива

Изобретение относится к ракетно-космической технике, в частности к ракетным двигателям. Ракетная двигательная установка с устройством диспергирования твердого топлива включает корпус, заполненный твердым топливом, сопловой блок с камерой сгорания, а также поршень, турбины и газовый редуктор....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718106
Дата охранного документа: 30.03.2020
12.04.2020
№220.018.1445

Система гашения вытяжного парашюта

Изобретение относится к области парашютной техники. Система гашения вытяжного парашюта содержит вытяжной парашют, стренгу, четыре металлических кольца, тканевые защитные накладки. Дополнительно введены два металлических кольца малого диаметра, располагающиеся на краях верхней оболочки купола,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718627
Дата охранного документа: 10.04.2020
17.04.2020
№220.018.152e

Устройство для моделирования процесса функционирования системы управления

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано при исследовании качества и эффективности функционирования систем управления, а также для моделирования процессов в системе управления различного назначения. Технический результат заключается в расширении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718969
Дата охранного документа: 15.04.2020
17.04.2020
№220.018.155b

Передатчик информационной и энергетической скрытности

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для создания радиоканала, обладающего повышенной информационной скрытностью. Технический результат – создание передатчика с высокой информационной и энергетической скрытностью. Передатчик повышенной структурной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718953
Дата охранного документа: 15.04.2020
17.04.2020
№220.018.157c

Устройство для моделирования процесса поддержания сложного технического объекта в готовности к применению по назначению

Изобретение относится к средствам моделирования процесса поддержания работы сложного технического объекта. Технический результат заключается в расширении арсенала средств моделирования. Устройство содержит: блок ввода исходных данных; блок моделирования технического обслуживания; блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718967
Дата охранного документа: 15.04.2020
Показаны записи 71-76 из 76.
08.12.2019
№219.017.ea6b

Привод штанговых токоприемников троллейбуса

Изобретение относится к токоприемникам транспортных средств. Привод штанговых токоприемников троллейбуса содержит штанги, концы которых шарнирно закреплены на поворотном относительно вертикальной оси основании, размещенном на неподвижной опоре на крыше троллейбуса. При этом каждый из штанговых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708147
Дата охранного документа: 04.12.2019
08.12.2019
№219.017.eb85

Способ определения поперечных размеров цели по данным двух разнесенных позиций в многопозиционных рлс с учетом их поляризационно-рассеивающих свойств

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для повышения качества распознавания радиолокационных целей. Достигаемый технический результат - повышение точности построения радиолокационного изображения, что, в свою очередь, снизит ошибки распознавания радиолокационных целей....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708072
Дата охранного документа: 04.12.2019
22.01.2020
№220.017.f7df

Устройство измерения скорости наземного транспортного средства

Изобретение относится к области приборостроения и может найти применение в системах определения пройденного пути наземных транспортных средств. Устройство измерения скорости наземного транспортного средства содержит механический датчик скорости (МДС) и вычислительное устройство, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711539
Дата охранного документа: 17.01.2020
23.02.2020
№220.018.051f

Способ маскировки объектов

Изобретение относится к области оптико-электронной маскировки объектов. Для маскировки реального объекта применяют технологии голографического трехмерного телеприсутствия. При этом заранее создают и используют динамически изменяемые трехмерные голографические изображения, имитирующие сам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714946
Дата охранного документа: 21.02.2020
17.04.2020
№220.018.155b

Передатчик информационной и энергетической скрытности

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для создания радиоканала, обладающего повышенной информационной скрытностью. Технический результат – создание передатчика с высокой информационной и энергетической скрытностью. Передатчик повышенной структурной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718953
Дата охранного документа: 15.04.2020
06.06.2023
№223.018.78d8

Способ калибровки гироблоков платформы трехосного гиростабилизатора

Изобретение относится к области гироскопических систем. Сущность изобретения заключается в том, что способ калибровки гироблоков платформы трехосного гиростабилизатора (ТГС) дополнительно содержит этапы, на которых одновременно с определением азимута оси платформы ТГС на вход датчика моментов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002757854
Дата охранного документа: 21.10.2021
+ добавить свой РИД