×
19.04.2019
219.017.2e9a

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ОСИ АКСЕЛЕРОМЕТРА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002316009
Дата охранного документа
27.01.2008
Аннотация: Изобретение относится к области измерения и может быть использовано для настройки и калибровки акселерометров и приборов, содержащих акселерометры. Способ включает измерение сигнала в исходном положении и после двух разворотов вокруг двух горизонтальных осей, положение которых известно относительно ортогонального базиса, на определенные углы с последующим измерением сигналов с акселерометра. Углы разворота и угловые координаты определяются из соответствующих соотношений, что упрощает способ и, следовательно, позволяет использовать простое технологическое оборудование (с меньшим числом степеней свободы) для калибровки приборов, содержащих акселерометры. 1 ил.

Предлагаемое изобретение относится к области измерения и может быть использовано для настройки и калибровки акселерометров и приборов, содержащих акселерометры.

Известен способ определения параметров прецизионных акселерометров, в частности погрешности базовых установочных элементов и угловой деформации основания в плоскости, перпендикулярной оси его вращения, описанный в [1], включающий развороты акселерометра, закрепленного на вертикальном основании, вокруг горизонтальной оси и вокруг измерительной оси на некоторые, заранее заданные углы с одновременным наблюдением выходного сигнала.

Однако для реализации данного способа необходимо осуществлять вращение вокруг измерительной оси акселерометра, что не всегда возможно легко реализовать, т.к. требуется сложное оборудование.

Известен способ определения угловых координат измерительной оси акселерометра - прототип, описание которого приведено в [2]. Сущность данного способа заключается в том, что проводят два разворота акселерометра вокруг первой и второй горизонтальной оси на углы, при которых сигнал акселерометра равен нулю, и после этого, зная углы между осями вращения и осями ортогонального базиса и углы разворотов, вычисляют координаты измерительной оси акселерометра.

Однако способ требует проведения вращения до получения нулевого сигнала с акселерометра. При развороте акселерометра требуется проводить несколько последовательных поворотов (приближений) и замеров сигнала с акселерометра для того, чтобы определить момент нулевого сигнала, что требует больших затрат времени.

Задача изобретения - упрощение способа и увеличение экономичности.

Эта задача достигается тем, что в способе определения угловых координат α, β, γ измерительной оси акселерометра относительно ортогонального базиса X, Y, Z, включающем первый и второй развороты вокруг горизонтальной оси, расположенной в плоскости горизонта XOY, при этом первый разворот акселерометра из начального положения вокруг первой оси OA1, расположенной под углом ϕ1 к оси Х базиса, проводят на угол λP1, после чего из начального положения производят второй разворот акселерометра вокруг второй оси ОА2, расположенной в плоскости XOY под углом ϕ2 к оси X, на угол λP2, дополнительно измеряют сигналы акселерометра U1 в исходном положении, U2 после первого и U3 после второго разворотов на углы λP1 и λP2, а угловые координаты α, β и γ определяют из соотношений:

U2/U1=Sin(λ1P1)/Sinλ1

U3/U1=Sin(λ2P2)/Sinλ2

Cos2α+ Cos2β+Cos2γ=1

Sin2λ1=Cos2γ:[1-(Cosϕ1×Cosα+Cosβ×Sinϕ1)2]

Sin2λ2=Cos2γ:[1-(Cosϕ2×Cosα+Cosβ×Sinϕ2)2]

при этом величину углов λP1 и λP2 выбирают из соотношений:

Sin2λP1=Cos2γP:[1-(Cosϕ1×CosαP+CosβP×Sinϕ1)2]

Sin2λP2=Cos2γP:[1-(Cosϕ2×CosαP+CosβP×Sinϕ2)2]

где αP∈[α0-Δα, α0+Δα], βP∈[β0-Δβ, β0+Δβ], γР∈[γ0-Δγ, γ0+Δγ], а α0, β0, γ0 - заданные угловые координаты измерительной оси, Δα, Δβ, Δγ - максимально возможная погрешность фактического расположения измерительной оси относительно заданного положения, λ1, λ2 - углы поворота акселерометра из начального положения, при которых сигнал с акселерометра равен нулю.

На чертеже представлена базовая ортогональная система координат OXYZ и орт е (измерительная ось акселерометра), заданный углами α, β и γ, которые он образует с положительными направлениями осей OXYZ. Плоскость, заданная векторами OZ и е, образует прямой угол с плоскостью OXY. Вектор OA1 является осью первого разворота, принадлежит плоскости OXY и образует угол ϕ1 с вектором ОХ. Вектор ОА2 является осью второго разворота, принадлежит плоскости OXY и образует угол ϕ2 с вектором OX. λ1 - это угол поворота акселерометра из начального положения вокруг оси OA1 до положения, при которых сигнал с акселерометра равен нулю. λ2 - это угол поворота акселерометра из начального положения вокруг оси ОА2 до положения, при которых сигнал с акселерометра равен нулю. Угол δ - это угол между осью вращения ОА1 и измерительной осью акселерометра. Отрезок BD перпендикулярен оси вращения ОА1 и является катетом прямоугольного треугольника OBD. Дуга A1C и дуга а являются катетами сферического прямоугольного треугольника А1ВС с прямым углом С, а дуга с является его гипотенузой. Определим сигнал с акселерометра в исходном состоянии. Для этого рассмотрим прямоугольный треугольник OBD с прямым углом D. В нем катет BD можно выразить через гипотенузу е как

Таким образом, можно представить измеренный сигнал U от полного сигнала акселерометра F в случае, когда плоскость BOA1 перпендикулярна плоскости OXY, плоскость OXY горизонтальна, а вектор е совпадает с измерительной осью акселерометра как U=F×Sinδ. В случае, когда угол между плоскостью ВОА1 и плоскостью OXY равен μ, измеренный сигнал U можно представить как

В прямоугольном сферическом треугольнике A1BC гипотенуза с определена углом δ, а катет а - углом (90°-γ). Исходя из формулы синусов для сферических треугольников (Sina/SinA1=Sinc/SinC) получим:

Учитывая, что SinC=1, Sin(90°-γ)=Cosγ, a SinA1=Sinλ1, выражение (3) примет вид:

Подставив Sinδ из соотношения (4) в выражение (2), получим:

Учитывая, что в исходном состоянии μ=λ1, получим выражение для первого замера сигнала с акселерометра:

Сигнал с акселерометра после первого разворота вокруг оси OA1 на известный угол λP1 (второй замер) будет:

Разделив соотношение (7) на (6), получим:

Аналогичным образом получим соотношение для сигналов U3 (третий замер) и U1 (первый замер) после второго разворота вокруг оси ОА2 на известный угол λP2:

Определение угловых координат α, β и γ измерительной оси е акселерометра осуществляется следующим образом. Пусть поворотная установка имеет платформу, которую можно горизонтировать и устанавливать на нее акселерометр (прибор, в котором установлены акселерометры). Поворотная установка имеет две измерительные оси вращения OA1 и OA2 с точной фиксацией углов поворота, расположенные под углами ϕ1 и ϕ2 относительно оси X. Выставим плоскость OXY поворотной установки в горизонт. Проведем первый замер сигнала U1 с акселерометра в исходном состоянии. Вычислим углы λP1 и λP2 из соотношений:

Sin2λP1=Cos2γP:[1-(Cosϕ1×CosαP+CosβP×Sinϕ1)2]

Sin2λP2=Cos2γP:[1-(Cosϕ2×CosαP+CosβP×Sinϕ2)2]

где αP∈[α0α, α0α], βP∈[β0β, β0β], γP∈[γ0γ, γ0γ], α0, β0, γ0 - заданные угловые координаты измерительной оси, Δα, Δβ, Δγ - максимально возможная погрешность фактического расположения измерительной оси относительно заданного положения. Повернем платформу относительно оси ОА1 на угол λP1. Проведем второй замер сигнала U2 с акселерометра. Установим акселерометр (прибор) в исходное положение (выставим плоскость OXY поворотной установки в горизонт). Повернем платформу относительно оси ОА2 на угол λP2. Проведем третий замер сигнала U3 с акселерометра. Вычислим углы λ1 и λ2, решая уравнения (8) и (9). Подставим значения ϕ1, λ1 и ϕ2, λ2 в два последние равенства системы уравнений

Cos2α+Cos2β+Cos2γ=1

Sin2λ1=Cos2γ:[1-(Cosϕ1×Cosα+Cosβ×Sinϕ1)2]

Sin2λ2=Cos2γ:[1-(Cosϕ2×Cosα+Cosβ×Sinϕ2)2]

и, решая ее, определим угловые координаты α, β и γ измерительной оси акселерометра е в исходном базисе X, Y, Z.

Оценим влияние выбора угла λPP1 и λP2) на точность измерения сигнала с акселерометра и вычисления угла λ (λ1 и λ2). Выберем λP1 и λP2 из соотношений:

Sin2λP1=Cos2γP:[1-(Cosϕ1×CosαP+CosβP×Sinϕ1)2]

Sin2λP2=Cos2γP:[1-(Cosϕ2×CosαP+CosβP×Sinϕ2)2]

где αp∈[α0α, α0α], βP∈[β0β, β0β], γP∈[γ0γ, γ0γ], α0, β0, γ0 - заданные угловые координаты измерительной оси, Δα, Δβ, Δγ - максимально возможная погрешность фактического расположения измерительной оси относительно заданного положения. Покажем, что такой выбор дает лучшую точность измерения. Результат измерения сигнала с датчика UП с учетом относительной погрешности можно будет представить как:

UП=K×U, где K - коэффициент, определяющий погрешность. С учетом выражения (7) получим:

Это измерение с погрешностью приведет к неточному вычислению угла λ, который будет иметь погрешность Р, или

Приравнивая правые части выражений (10) и (11) и преобразовывая, получим:

K×Sin(λ-λP)/Sinλ=Sin(λ+Р-λP)/Sin(λ+Р)

Данное выражение является функцией зависимости Р от λP (Р=f(λP)), представленной в неявном виде. Проводя исследование данной функции (например, численным методом), видим, что

LimP=0

Т.е. чем ближе λP к λ, тем меньше величина (λ-λP), соответственно, меньше величина Sin(λ-λP). Следовательно, меньше сигнал с акселерометра и меньше сигнал с учетом относительной погрешности. Это приводит к уменьшению погрешности Р при вычислении угла λ. Выбор λP1 и λP2 из соотношений, приведенных в предлагаемой формуле изобретения, обеспечивает близость значений λP1 и λP2 к значениям λ1 и λ2 соответственно.

Эффект от использования предлагаемого способа заключается в том, что он проще известного, т.к. для определения угловых координат акселерометра требуется всего три измерения сигнала с акселерометра и два поворота последнего на определенные углы. В то время как в прототипе требуется проводить несколько последовательных поворотов с последующими замерами сигнала с акселерометра до тех пор, пока сигнал не уменьшится до определенной величины. При этом для уменьшения числа итераций по последовательному приближению требуется наличие хорошей квалификации у оператора.

Вместе с тем предложенный способ позволяет увеличить экономичность определения координат измерительной оси за счет того, что сокращается время на проведение работ. Так, например, в случае, если необходимо получить точность прибора на уровне 10-5 по абсолютной величине, диапазон измеряемых ускорений составляет 10 м/с2, а вес одного разряда приращения 4 мм/с. Т.е. величина минимального измеряемого сигнала составит 10 м/с2×10-5=0,1 мм/с2. И период следования информационных импульсов (кодовых посылок) от минимального полезного сигнала составит 4 мм/с:0,1 мм/с2=40 с. Следовательно, период следования кода, формируемого за счет погрешности, должен быть больше. Учитывая, что трудно (с точки зрения стоимости) бороться с погрешностью, вызванной электронной частью прибора, желательно минимизировать погрешность от неправильной тарировки (измерения координат) датчиков. Это вызывает необходимость увеличивать период следования кода от неправильной установки примерно на порядок, т.е. до 400 с. С учетом особенностей работы измерительных приборов (организации цикла измерения, например, с целью защиты от "плавания" периода, вызванного синхронизацией преобразования и передачи информационного кода, вводится измерение нескольких периодов и вычисления среднего), реальное время измерения может быть значительно больше. Учитывая, что операция разворота занимает много времени и необходимо провести измерение параметров нескольких акселерометров, установленных в приборе, при реализации способа-прототипа, потребуется очень много времени, что делает его дорогим в части трудозатрат. Поэтому в случае применения акселерометров, не имеющих нулевой составляющей сигнала (сигнал акселерометра равен нулю при отсутствии ускорения), предлагаемый способ является более экономичным.

Точность определения угловых координат у предложенного способа будет не хуже, чем у прототипа для датчиков с линейным коэффициентом преобразования. У заявляемого способа она определяется погрешностью измерения, а у прототипа - погрешностью измерения плюс допуск на устанавливаемый нулевой сигнал (сигнал, при котором прекращаются действия по изменению наклона для достижения еще более низкого сигнала с акселерометра). При этом абсолютные погрешности измерений у предлагаемого способа могут быть больше. Рассмотрим их влияние на вычисление углов λ. На практике приходится решать задачу по измерению фактических угловых координат α, β и γ измерительной оси акселерометра, получившихся при изготовлении прибора и отличающихся от заданных α0, β0, γ0 на некоторые небольшие значения ±Δi (i=α, β, γ). Вычисленное значение углов λP будет отличаться от углов λ (при повороте на который сигнал с акселерометра равен нулю) на величину того же порядка, что и допуска ±Δi (будет изменяться в зависимости от соотношения углов α, β и γ). Пусть, например, эта разница составляет 20′, искомый угол λ1=45°, вычисленный угол λP1=44° 40′, относительная погрешность измерения сигнала с акселерометра 0,001. Вычислим угол λ1, подставляя выбранные значения в уравнение (8) и решая его, при этом примем, что U2=(1+0,001)×Sin45°, a U1=(1-0,001)×Sin20' (т.е. наихудший случай, когда погрешности при измерении имеют разный знак). В результате получим λ1=44,999330°, т.е. погрешность составляет всего 2,42". В случае уменьшения относительной погрешности при измерении сигнала с акселерометра погрешность при вычислении будет еще меньше. Уменьшение допуска на устанавливаемый нулевой сигнал ниже нескольких секунд у способа-прототипа приводит к увеличению операций разворот-измерение.

Предлагаемая совокупность признаков в рассмотренных авторами решениях не встречалась для решения поставленной задачи и не следует явным образом из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критериям "новизна" и "изобретательский уровень".

Для реализации данного способа необходима платформа с не менее чем двумя рамками карданного подвеса (двумя степенями свободы), например, такая, как представлена в [3] страница 158.

Литература

1. Патент Российской Федерации №02117950 от 20.08.98. Способ определения параметров прецизионных акселерометров. G01P 21/00.

2. Патент Российской Федерации №02164693 от 29.07.99. Способ определения угловых координат измерительной оси акселерометра. G01P 21/00.

3. Савант С.Дж., Ховард Р., Соллоуай С., Савант С.А. Принципы инерциальной навигации. Издательство "Мир", 1965 г.

СпособопределенияугловыхкоординатизмерительнойосиакселерометраотносительноортогональногобазисаX,Y,Z,включающийпервыйивторойразворотывокруггоризонтальнойоси,расположеннойвплоскостигоризонтаXOY,приэтомпервыйразворотакселерометраизначальногоположениявокругпервойосиOA,расположеннойподугломϕкосиХбазиса,проводятнауголλ,послечегоизначальногоположенияпроизводятвторойразворотакселерометравокругвторойосиОА,расположеннойвплоскостиXOYподугломϕкосиX,науголλ,отличающийсятем,чтоизмеряютсигналыакселерометраUвисходномположении,UпослепервогоиUпослевторогоразворотовнауглыλиλ,аугловыекоординатыα,βиγопределяютизсоотношений:U/U=Sin(λ-λ)/Sinλ,U/U=Sin(λ-λ)/Sinλ,Cosα+Cosβ+Cosγ=1,Sinλ=Cosγ:[1-(Cosϕ·Cosα+Cosβ·Sinϕ)],Sinλ=Cosγ:[1-(Cosϕ·Cosα+Cosβ·Sinϕ)],приэтомвеличинуугловλиλвыбираютизсоотношений:Sinλ=Cosγ:[1-(Cosϕ·Cosα+Cosβ·Sinϕ)],Sinλ=Cosγ:[1-(Cosϕ·Cosα+Cosβ·Sinϕ)],гдеα∈[α-Δα,α+Δα],β∈[β-Δβ,β+Δβ],γ∈[γ-Δγ,γ+Δγ];α,β,γ-заданныеугловыекоординатыизмерительнойоси;Δ,Δ,Δ-максимальновозможнаяпогрешностьфактическогорасположенияизмерительнойосиотносительнозаданногоположения;λ,λ-углыповоротаакселерометраизначальногоположения,прикоторыхсигналсакселерометраравеннулю.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 31-40 из 71.
10.04.2019
№219.017.0a33

Способ запуска криогенного центробежного насоса с разгрузочной полостью, сообщающейся со входом в насос, и криогенный центробежный насос

Изобретение относится к насосостроению, в частности к центробежным насосам системы подачи криогенных компонентов топлива жидкостных ракетных двигательных установок (ЖРДУ). Способ запуска криогенного центробежного насоса с разгрузочной полостью, сообщающейся со входом в насос, заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02171917
Дата охранного документа: 10.08.2001
10.04.2019
№219.017.0a3b

Жидкостный ракетный двигатель

Жидкостный ракетный двигатель содержит камеру сгорания с соплом, имеющие тракт регенеративного охлаждения, насос окислителя и насос горючего с расходными магистралями окислителя и горючего, соединенные с приводной турбиной. Вход газогенератора подключен к расходной магистрали окислителя и через...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02173399
Дата охранного документа: 10.09.2001
10.04.2019
№219.017.0a4d

Способ установки уплотнительных колец между корпусом и валом

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано для сборки гидропневмоагрегатов с уплотнительными кольцами радиального сжатия, требующих высокой степени герметичности и надежности уплотнения полостей. Способ установки уплотнительных колец между корпусом и валом включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02167353
Дата охранного документа: 20.05.2001
10.04.2019
№219.017.0ae7

Способ регулирования температуры в термокамере

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к проведению тепловакуумных испытаний космических объектов, и может найти применение в областях техники, где предъявляются повышенные требования к надежности изделий при их эксплуатации. Предлагаемый способ регулирования температуры в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02195695
Дата охранного документа: 27.12.2002
10.04.2019
№219.017.0ae9

Разъемное соединение трубопроводов

Разъемное соединение трубопроводов относится к агрегатам и узлам пневмогидросистем. Разъемное соединение трубопроводов содержит уплотнение. Последнее выполнено в виде двух уплотнений. Одним из них является кольцевая металлическая прокладка. Вторым уплотнением является многорядное армированное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02197672
Дата охранного документа: 27.01.2003
17.04.2019
№219.017.165e

Устройство для определения пульсаций давления, действующих на изделие, при воздействии струей реактивного двигателя (варианты)

Изобретение относится к экспериментальной газодинамике, а именно к устройствам определения пульсаций давления, действующих на элементы конструкции, подвергающиеся воздействию высокотемпературной струи с быстроменяющимися в процессе этого воздействия газодинамическими и температурными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02169353
Дата охранного документа: 20.06.2001
19.04.2019
№219.017.2e79

Солнечная ракетная кислородно-водородная двигательная установка импульсного действия

Изобретение относится к двигательным системам космических аппаратов, в частности разгонных блоков, выводящих полезные грузы на околоземные и межпланетные орбиты. Оно может применяться в экологически чистых двигательных установках (ДУ) космических аппаратов, пилотируемых и спускаемых на небесные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002310768
Дата охранного документа: 20.11.2007
19.04.2019
№219.017.2eb0

Цифроаналоговый преобразователь гидравлического привода

Преобразователь предназначен для приводов исполнительных органов ракет и других летательных аппаратов. Преобразователь содержит корпус, шток обратной связи, гидроусилители, гильзу с осевым отверстием, цепочку плавающих поршней, попарно связанных между собой, снабженных отсечными поясками и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313698
Дата охранного документа: 27.12.2007
19.04.2019
№219.017.3016

Тренажер с "бегущей" дорожкой

Изобретение предназначено для выполнения в космическом аппарате и позволяет исключить силовые воздействия, возникающие при тренировке космонавтов, на конструкцию космического аппарата и уменьшить массу тренажера. "Бегущая" дорожка с приводом смонтирована на раме, подвешенной на гибких фалах в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309783
Дата охранного документа: 10.11.2007
19.04.2019
№219.017.301f

Устройство для местной термообработки

Изобретение относится к области термообработки. Техническим результатом является возможность обработки нескольких сварных швов или соединений, а также универсальность устройства при термической обработке сварных соединений различных изделий. Устройство содержит оболочку с расположенными в зонах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002309993
Дата охранного документа: 10.11.2007
Показаны записи 21-21 из 21.
18.07.2020
№220.018.33f7

Адаптивный фильтр

Изобретение относится к области электронной техники. Технический результат заключается в расширении арсенала средств того же назначения. Адаптивный фильтр, содержащий шины входного и выходного сигналов, генератор, первый, второй и третий элементы И, элемент ИЛИ, счетчик импульсов, первый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726917
Дата охранного документа: 16.07.2020
+ добавить свой РИД