×
04.06.2019
219.017.73bb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ТЕРМОСТАБИЛИЗАЦИИ ГИРОПЛАТФОРМЫ В ПРОТОЧНОМ ТЕРМОСТАТЕ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002381454
Дата охранного документа
10.02.2010
Аннотация: Изобретение относится к области приборостроения и может быть использовано в гироскопическом приборостроении. Технический результат - повышение точности термостабилизации гироплатформ и гироскопов. Для достижения данного результата осуществляют сдвиг уровня стабилизации температуры воздуха, обдувающего гироплатформу, относительно базового значения пропорционально изменению температуры окружающей среды. При этом информацию о температуре окружающей среды получают на основе фильтрации мощности, поступающей на электронагреватель системы термостатирования воздуха. 1 ил.

Изобретение относится к системам регулирования температуры и может быть использовано в гироскопическом приборостроении для повышения точности термостабилизации гироплатформ и гироскопов.

Сущность изобретения заключается в повышении точности термостабилизации гироплатформ в проточном термостате при изменении температуры окружающей среды.

Известны проточные термостаты [Ярышев Н.А., Андреева Л.Б. Тепловой расчет термостатов. Л.: Энергоатомиздат. 1984, стр.157-159], в которых термостатирование объекта осуществляется за счет стабилизации температуры воздуха, обдувающего его. Подобные термостаты используются в гироскопических приборах [А.А.Одинцов, и др. Результаты разработки, изготовления и испытания инерциальной навигационной системы на управляемых магнитных гироскопах. //Гироскопия и навигация. 2000, №4, стр.18-29; А.С.Анфиногенов и др. Прецизионная корабельная инерциальная навигационная система на электростатических гироскопах. //Гироскопия и навигация. 1996, №4, стр.103-108] для поддержания температуры гироскопов и гироплатформ, установленных в карданов подвес.

Недостатком таких термостатов является ухудшение точности термостабилизации гироплатформ при изменении температуры окружающей среды. Температура окружающей среды оказывает влияние на температуру гироплатформы через элементы ее крепления (через так называемые "тепловые мосты") и лучистым теплообменом непосредственно с корпуса термостата на поверхность гироплатформы. В результате точность термостабилизации гироплатформы оказывается хуже, чем точность термостатирования обдувающего ее воздуха. Для уменьшения влияния температуры окружающей среды в подобных термостатах вводят теплоизоляцию корпуса, как отмечено в работе [Г.Н.Дульнев, Э.М.Семяшкин. Теплообмен в радиоэлектронных аппаратах. "Энергия". 1968, стр.350-351], принимаемой за прототип. Однако введение теплоизоляции корпуса не позволяет полностью исключить влияние окружающей среды на температуру гироплатформы, приводит к росту температуры внутри гироприбора, а кроме этого, увеличивает габаритные размеры гироприбора и затрудняет доступ к нему при регулировочных работах.

В данном изобретении предлагается не уменьшать тепловую связь гироплатформы с окружающей средой за счет теплоизоляции, а ввести тепловую компенсацию тепловых потоков, поступающих на гироплатформу из окружающей среды, путем изменения температуры воздуха, обдувающего гироплатформу.

Задачей изобретения является повышение точности термостабилизации гироплатформы в проточном термостате при изменениях температуры окружающей среды.

Решается задача сдвигом уровня стабилизации (уставки) температуры воздуха Ту относительно базового значения Тб пропорционально изменению температуры окружающей среды. В обычном проточном термостате уровень стабилизации температуры воздуха не меняется (Ту=const). Информацию об изменении температуры окружающей среды получают из величины мощности, подаваемой регулятором температуры на электронагреватель проточного термостата. (Мощность на нагревателе термостата, в первом приближении, линейно зависит от температуры окружающей среды). Поскольку мощность, подаваемая регулятором температуры на электронагреватель, может иметь высокочастотные колебания (частота и амплитуда которых зависит от параметров закона регулирования, используемых в регуляторе), то ее необходимо предварительно отфильтровать для дальнейшего определения сдвига уставки температуры. Таким образом, зависимость уставки температуры от мощности нагревателя можно представить:

Туб+К·F(s)·(WH-0.5Wmax), где:

Ту - уставка температуры (уровень стабилизации температуры воздуха);

Тб - базовый уровень стабилизации температуры воздуха (Тб=const);

К - коэффициент пропорциональности между уставкой температуры и мощностью нагревателя;

F(s) - передаточная функция фильтра {s - дифференциальный оператор);

WH - мощность на электронагревателе системы термостатирования воздуха;

Wmax - максимальная мощность нагревателя.

Коэффициент пропорциональности К между сдвигом уставки температуры и мощностью нагревателя, а также его знак определяются при настройке термостата из условия, чтобы при изменении температуры окружающей среды температура гироплатформы оставалась неизменной. При настройке термостата для контроля температуры гироплатформы необходимо установить на нее средство измерения температуры. Данный способ сдвига уставки температуры легко реализовывается в цифровом регуляторе температуры, основанном на микропроцессоре. В этом случае, сдвиг уставки температуры вводится программно, пропорционально отфильтрованному (например, с помощью цифрового фильтра, реализующего апериодическое звено ( где - постоянная времени фильтра) значению мощности, вырабатываемой самим регулятором и поступающей на электронагреватель.

Сущность изобретения поясняется чертежом, где обозначены:

1 - гироплатформа;

2 - корпус проточного термостата;

3 - элемент крепления гироплатформы;

4 - электровентилятор;

5 - электронагреватель;

6 - цифровой регулятор температуры;

7 - термодатчик системы термостатирования воздуха;

8 - воздушный канал.

Работа системы термостабилизации осуществляется следующим образом. Электровентилятор (4) осуществляет непрерывную прокачку воздуха по замкнутому контуру: от электровентилятора (4) воздух поступает в воздушный канал (8), после чего проходит через электронагреватель (5) и поступает под корпус проточного термостата (2), где последовательно обдувает гироплатформу (1), термодатчик (7) и вновь поступает на электровентилятор (4). Температура воздуха, поступающего под корпус термостата (2), стабилизируется на определенном базовом уровне. Для стабилизации температуры воздуха используется активная система термостатирования, состоящая из цифрового регулятора температуры (6), электронагревателя (5) и термодатчика (7). При отклонении температуры воздуха от базового уровня термодатчик (7) выдает сигнал в цифровой регулятор (6), который изменяет мощность на электронагревателе (5) таким образом, чтобы температуры воздуха вернулась к базовому уровню. При увеличении температуры окружающей среды корпус термостата (2) начнет нагреваться. Дополнительные тепловые потоки начнут поступать от корпуса термостата (2) в прокачиваемый воздух и на гироплатформу (1) (через элементы крепления (3) и лучистым теплообменом). Система термостатирования воздуха уменьшит мощность электронагревателя (5) так, чтобы температура прокачиваемого воздуха оставалась неизменной. Температура гироплатформы (1) за счет поступающих на нее дополнительных тепловых потоков от корпуса термостата (2) будет повышаться и в обычном проточном термостате выйдет на новый более высокий уровень температуры. При применении предлагаемого способа уменьшившаяся мощность электронагревателя (5) приведет к пропорциональному уменьшению (сдвигу) уровня стабилизации температуры воздуха относительно базового уровня. В результате этого, температура воздуха стабилизируется на более низком уровне, что обеспечит возвращение температуры гироплатформы (1) на прежний уровень за счет компенсации более низкой температурой воздуха тепловых теплопритоков, поступающих на гироплатформу (1) со стороны корпуса термостата (2). Напротив, при уменьшении температуры окружающей среды корпус термостата (2) начнет охлаждаться, мощность на электронагревателе (5) возрастет, что приведет к увеличению уровня термостатирования воздуха относительно базового уровня. В результате более нагретый воздух будет компенсировать теплооттоки от гироплатформы (1) на охлаждающийся корпус термостата (2) и температура гироплатформы (1) не изменится.

Значение коэффициента пропорциональности (а также его знак) К между величиной сдвига уставки температуры и мощностью на электронагревателе будет зависеть от конструктивных особенностей проточного термостата: мест размещения термодатчика и электронагревателя, скорости прокачки воздуха, теплопроводности элементов крепления гироплатформы, степени черноты поверхности покрытий внутри термостата и др.

Способ термостабилизации гироплатформы в проточном термостате, заключающийся в обдуве гироплатформы термостатированным воздухом, отличающийся тем, что осуществляют сдвиг уровня стабилизации температуры воздуха относительно базового значения пропорционально отфильтрованной мощности электронагревателя системы термостатирования воздуха согласно формуле:Т=Т+К·F(s)·(W-0,5W),где Т - уровень стабилизации температуры воздуха; Т - базовый уровень стабилизации температуры воздуха (T=const); К - коэффициент пропорциональности между уровнем стабилизации температуры и мощностью нагревателя; F(s) - передаточная функция фильтра (s - дифференциальный оператор); W - мощность на электронагревателе системы термостатирования воздуха; W - максимальная мощность электронагревателя.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 44.
20.10.2014
№216.012.feb3

Магнитный курсоуказатель для скоростных судов

Изобретение относится к навигационному приборостроению и может быть использовано в магнитных курсоуказателях для скоростных судов как для визуального съема показаний, так и для дистанционной передачи курса в судовые системы автоматики. Магнитный курсоуказатель для скоростных судов содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531059
Дата охранного документа: 20.10.2014
20.10.2014
№216.012.feb4

Электростатический гироскоп с оптическим считыванием положения оси ротора и способ определения углового положения оси ротора

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при производстве и эксплуатации электростатических гироскопов со сферическим ротором и оптической системой съема информации об угловом положении оси ротора относительно корпуса. Достигаемым техническим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002531060
Дата охранного документа: 20.10.2014
27.11.2014
№216.013.0b10

Способ получения упругого и звукопоглощающего полимерного материала с термопластичными микросферами

Изобретение относится к технологии изготовления упругих, звукопоглощающих и звукоизолирующих композиций на основе полиуретанов и термопластичных микросфер. Способ получения композиции из полимерного материала и порошкообразного наполнителя содержит процессы смешения компонентов, удаления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002534240
Дата охранного документа: 27.11.2014
10.12.2014
№216.013.0ef7

Микромеханический гироскоп

Изобретение относится к области микромеханики, в частности к микромеханическим гироскопам (ММГ) вибрационного типа, в которых для повышения точности используется термокомпенсация. Устройство содержит чувствительный элемент (ЧЭ) с резонансным подвесом инерционной массы, электроды, расположенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535248
Дата охранного документа: 10.12.2014
20.12.2014
№216.013.1078

Бескорпусная гидроакустическая антенна

Изобретение относится к области гидроакустики, а именно к гидроакустическим антеннам, и может быть использовано в гидроакустических донных или опускаемых станциях различного назначения. Задача изобретения - повышение эффективности работы гидроакустических станций. Сущность изобретения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535639
Дата охранного документа: 20.12.2014
10.04.2015
№216.013.3c87

Способ определения динамических погрешностей микромеханических инерциальных датчиков и инерциальных измерительных модулей на их основе

Изобретение относится к метрологии. Способ определения динамических погрешностей микромеханических инерциальных датчиков заключается в том, что определение динамической погрешности производится путем сравнения характеристик, задаваемых стендом колебаний, с характеристиками, воспроизводимыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546983
Дата охранного документа: 10.04.2015
15.03.2019
№219.016.e15d

Стенд для воспроизведения угловых скоростей, изменяющихся по гармоническому закону

Изобретение предназначено для оценки амплитудно-частотных и фазово-частотных характеристик датчиков угловых скоростей при необходимости их использования в навигационных приборах и других приборах управления. Стенд содержит поворотную платформу, два жестко закрепленных на основании постоянных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002460079
Дата охранного документа: 27.08.2012
10.04.2019
№219.017.08b2

Шлейфовая антенна

Шлейфовая антенна включает в себя возбуждаемый генератором первый вертикальный провод, заземленный в основании второй вертикальный провод, горизонтальный провод, соединенный с вершинами вертикальных проводов и имеющий разрыв, разделяющий горизонтальный провод на две неравные части так, что...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002437191
Дата охранного документа: 20.12.2011
29.04.2019
№219.017.4215

Устройство измерения силы тяжести

Изобретение относится к приборостроению и может быть использовано для измерения силы тяжести. Согласно изобретению устройство содержит двойную кварцевую упругую систему крутильного типа с горизонтальными маятниками и укрепленными на них зеркалами, которая помещена в корпус, наполненный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002377611
Дата охранного документа: 27.12.2009
29.04.2019
№219.017.467c

Интегрированная инерциально-спутниковая система ориентации и навигации

Изобретение относится к области навигационного приборостроения подвижных объектов различного назначения. Технический результат - повышение точности и помехоустойчивости. Для достижения данного результата интегрированная система ориентации и навигации (ИСОН) содержит бескарданный инерциальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002462690
Дата охранного документа: 27.09.2012
Показаны записи 1-7 из 7.
11.03.2019
№219.016.dafc

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно, к способам управления подвесами роторов электростатических гироскопов (ЭСГ), которые используются для высокоточного измерения навигационных параметров движущихся объектов. Способ заключается в том, что вдоль каждой из осей подвеса...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002327954
Дата охранного документа: 27.06.2008
29.04.2019
№219.017.4130

Способ испытаний электростатического гироскопа на ударное воздействие

Изобретение относится к области гироскопических приборов и может быть использовано в навигационных комплексах (НК). Техническим результатом является осуществление испытаний, при которых одновременно определяются механическая прочность конструкции гироскопа и перегрузочная способность следящей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316745
Дата охранного документа: 10.02.2008
29.04.2019
№219.017.424a

Способ управления подвесом ротора электростатического гироскопа

Изобретение относится к гироскопической технике, а именно к способам управления подвесами роторов электростатических гироскопов (ЭСГ), которые используются для высокоточного измерения навигационных параметров движущихся объектов. Способ заключается в том, что вначале при взвешивании ротора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002338999
Дата охранного документа: 20.11.2008
29.04.2019
№219.017.42a3

Способ ориентации полярного электростатического гироскопа корабельной навигационной системы

Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано в составе навигационных комплексов. Ориентируют ротор полярного электростатического гироскопа корабельной навигационной системы в положение, когда его видимое движение минимально, т.е. движение ротора в абсолютной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002308004
Дата охранного документа: 10.10.2007
20.05.2019
№219.017.5d53

Способ выставки изолированного гермоввода электростатического гироскопа

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при изготовлении электростатических гироскопов. Выставка изолированного упругого гермоввода вакуумной камеры электростатического гироскопа, служащего для снятия с ротора гироскопа наведенных до его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002381455
Дата охранного документа: 10.02.2010
20.05.2019
№219.017.5d54

Способ коррекции программного движения полярного электростатического гироскопа корабельной навигационной системы

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при производстве и эксплуатации инерциальных систем на электростатических гироскопах. Сущность изобретения заключается в определении во время калибровки полярного электростатического гироскопа (ЭСГ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386106
Дата охранного документа: 10.04.2010
20.05.2019
№219.017.5d55

Способ автокомпенсации уходов электростатического гироскопа

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при производстве и эксплуатации инерциальных систем на электростатических гироскопах. Технический результат - повышение точности. Для достижения данного результата осуществляют развороты корпуса гироскопа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002386109
Дата охранного документа: 10.04.2010
+ добавить свой РИД