×
29.06.2019
219.017.9a89

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА МЕЖДУ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ МНОГОСТЕПЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ И ЗАДАННЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ КООРДИНАТНОЙ ОСИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
02243570
Дата охранного документа
27.12.2004
Аннотация: Изобретение относится к области измерения и может быть использовано для уточнения и калибровки положения измерительных осей датчиков, например, акселерометров относительно заданных координатных осей. Способ определения угла между осью вращения многостепенной платформы и заданным направлением координатной оси основан на размещении эталона на координатной плоскости платформы, на которой расположена координатная ось, установке базовой поверхности эталона перпендикулярно координатной плоскости платформы и параллельно координатной оси, выставке в плоскость горизонта оси вращения и координатной поверхности платформы, повороте платформы вместе с эталоном на угол 90°, измерении угла α между базовой поверхностью эталона и плоскостью горизонта. Этот угол является углом между осью вращения многостепенной платформы и заданным направлением координатной оси. Способ определения угла позволяет повысить точность и упростить процесс измерения. 1 ил.

Предполагаемое изобретение относится к области измерения и может быть использовано для уточнения и калибровки положения измерительных осей датчиков, например, акселерометров относительно заданных координатных осей.

Известен способ определения угла между осью вращения платформы и заданным направлением координатной оси [1], включающий определение геометрических размеров, позволяющих найти заданный угол по тригонометрическому методу с использованием тригонометрических функций.

Недостаток этого способа состоит в низкой точности определения заданного угла, так как основные геометрические размеры известны как правило с большой погрешностью и не позволяют вычислить заданный угол с требуемой точностью.

Ось вращения платформы проходит через центры симметрии двух вращающихся муфт или подшипников и физически может быть определена с погрешностью изготовления всех элементов конструкции, влияющих на точность ее расположения относительно координатной оси. Так как определить фактическое, точное направление оси вращения платформы не представляется возможным, то существующие измерительные средства не позволяют с требуемой точностью определить положение оси вращения платформы относительно координатной оси в статическом ее положении без использования дополнительных косвенных методов.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является основанный на гониометрическом методе измерений способ определения угла между осью вращения платформы и заданным направлением координатной оси [2], основанный на определении относительно измерительной системы первого положения базовой поверхности эталона, установленного на координатную плоскость платформы, на которой расположена координатная ось, при этом базовая поверхность эталона устанавливается параллельно координатной оси и перпендикулярно координатной плоскости платформы, и второго положения базовой поверхности эталона при расположении ее параллельно оси вращения платформы, и по результатам этих измерений определяют угол между осью вращения платформы и заданным направлением координатной оси.

Недостаток этого способа состоит в том, что он предполагает известным точное направление оси вращения платформы, хотя во многих случаях это направление известно с большой погрешностью. Кроме того, известный способ измерения использует сложную оптическую измерительную систему, что значительно усложняет процесс измерения.

Задача изобретения - повышение точности определения угла между осью вращения платформы и заданным направлением координатной оси и упрощение процесса измерения.

Эта задача достигается тем, что способ определения угла между осью вращения многостепенной платформы и заданным направлением координатной оси, включающий размещение эталона на координатную плоскость платформы, на которой расположена координатная ось, установку базовой поверхности эталона перпендикулярно координатной плоскости платформы и параллельно координатной оси, предполагает выставку в плоскость горизонта оси вращения и координатной плоскости платформы, поворот платформы вместе с эталоном на угол 90° и по окончании поворота измерение угла α между базовой поверхностью эталона и плоскостью горизонта, при этом угол между осью вращения платформы и заданным направлением координатной оси равен измеренному значению угла α.

На фиг.1 приведена координатная схема, поясняющая реализацию предлагаемого способа определения угла между осью вращения многостепенной платформы и заданным направлением координатной оси. На этой схеме 1 - платформа, 2 - эталон, 3 - ось вращения платформы OB, OX -направление координатной оси, Б - базовая поверхность эталона 2, образованная линией ОХ и линией ОР, перпендикулярной координатной плоскости платформы К, OR - вторая ось вращения платформы, ОР1 и OX1 - положение соответственно линий ОР и ОХ после поворота платформы с эталоном на угол 90°, Б1 – базовая поверхность эталона, образованная линиями ОР1 и ОХ1, после поворота, α – угол между осью вращения платформы ОВ и координатной осью ОХ.

В общем случае платформа может содержать несколько степеней свободы, например две, при этом она позволяет устанавливать заданную ось вращения ОВ и направление координатной оси ОХ в плоскость горизонта (фиг.1). Выставим оси ОВ и ОХ в плоскость горизонта вращением платформы вокруг осей OВ и OR, при этом координатная плоскость платформы К займет горизонтальное положение. Осуществим поворот платформы вместе с эталоном на угол 90° вокруг оси ОВ. После поворота линия ОР займет положение ОР1, а линия ОХ - положение ОХ1. Базовая поверхность Б займет положение Б1, образованное линиями ОР1 и ОХ1. Координатная ось в процессе поворота будет двигаться по поверхности конуса, осью симметрии которого является ось вращения ОВ. Линия ОР1 расположена в плоскости горизонта и перпендикулярна оси вращения ОВ. Линия ОХ1 расположена в вертикальной плоскости и так же как и прямые ОР и ОВ перпендикулярна линии ОР1. Так как прямая ОР1 принадлежит плоскостям горизонта и Б1, то эта прямая является линией пересечения этих плоскостей. Прямые OВ и ОХ1 перпендикулярны линии пересечения плоскостей горизонта и Б1, следовательно, угол между линиями OВ и ОХ1 является углом между этими плоскостями. Этот угол равен α, так как линии ОХ и OX1 - образующие конуса. Таким образом, дальнейшие действия по определению значения угла α связаны с измерением угла между плоскостью горизонта и базовой поверхностью эталона Б1 после его поворота на угол 90°. Это измерение может быть выполнено оптическим прибором уровневого типа, например, квадрантом оптическим КО - 10 с точностью не хуже 10 угл. с.

Измерительный прибор КО - 10 представляет собой несложный малогабаритный переносной прибор, легко устанавливаемый на любую плоскость. Измерительная оптическая система, используемая в прототипе, представляет собой сложное стационарное устройство, приспособить которое к конкретной поворотной платформе представляет определенную проблему. Точность измерения угла α известным способом определяется точностью знания направления оси вращения платформы. Эта точность во многих случаях не превышает (10-20) угл. мин, что является неприемлемым. Предлагаемый способ измерения угла α не требует знания направления оси вращения платформы и обеспечивает точность измерения этого угла не хуже 10 угл. с, что значительно выше, чем при использовании известного способа.

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”. В качестве элементов для реализации предлагаемого способа определения угла между осью вращения платформы и заданным направлением координатной оси используются стандартный измерительный прибор КО - 10 и эталон, изготовленный с необходимой точностью.

Литература.

1. В.Г.Савенко. Измерительная техника. Высшая школа. - М.: 1974 г., стр. 120, рис.4. 2.

2. В.Г.Савенко. Измерительная техника. Высшая школа. - М.: 1974 г., стр. 124, рис. 4.4.

Способопределенияугламеждуосьювращениямногостепеннойплатформыизаданнымнаправлениемкоординатнойоси,включающийразмещениеэталонанакоординатнойплоскостиплатформы,накоторойрасположенакоординатнаяось,установкубазовойповерхностиэталонаперпендикулярнокоординатнойплоскостиплатформыипараллельнокоординатнойоси,отличающийсятем,чтоосьвращенияикоординатнуюповерхностьплатформывыставляютвплоскостьгоризонта,затемосуществляютповоротплатформывместесэталономнаугол90°,апоокончанииповоротаизмеряютуголαмеждубазовойповерхностьюэталонаиплоскостьюгоризонта,приэтомуголмеждуосьювращенияплатформыизаданнымнаправлениемкоординатнойосиравенизмеренномузначениюуглаα.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 331-340 из 370.
19.04.2019
№219.017.3353

Способ подвода газообразного вещества в полость герметизируемого агрегата с ее герметизацией и фиксирующее устройство герметизируемого агрегата

Изобретения могут быть использованы в агрегатах с жесткими требованиями по герметичности внутренних полостей, например, в авиационной и космической технике. Способ подвода газообразного вещества в полость 7 герметизируемого агрегата с ее герметизацией включает сообщение штуцера 3 с магистралью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002430272
Дата охранного документа: 27.09.2011
29.04.2019
№219.017.436a

Энергоустановка с электрохимическим генератором на основе водородно-кислородных топливных элементов и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к энергоустановкам с электрохимическими генераторами (ЭХГ) на основе водородно-кислородных топливных элементов (ТЭ). Техническим результатом является повышение надежности включения и работоспособности ЭХГ при низких температурах окружающей среды. Согласно изобретению...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002417487
Дата охранного документа: 27.04.2011
29.04.2019
№219.017.438b

Способ термостатирования объектов ракеты-носителя и бортовая система для его реализации

Изобретения относятся к термостатированию объектов (полезного груза, системы управления и др.), размещенных в головном блоке (ГБ) ракеты-носителя в ходе ее предстартовой подготовки. Способ предусматривает вдув термостатирующей среды (ТС) вдоль обтекателя ГБ в его продольной плоскости или в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412874
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.04.2019
№219.017.438c

Способ управления движением космического аппарата вокруг центра масс при поддержании ориентации

Изобретение относится к управлению движением и положением космического аппарата (КА) и может быть использовано для поддержания его ориентации. Способ включает определение угла рассогласования и угловой скорости и приложение управляющего воздействия вокруг центра масс КА при превышении этими...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412872
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.04.2019
№219.017.43f2

Центробежное рабочее колесо и способ его изготовления

Изобретения могут быть использованы при изготовлении и эксплуатации малорасходных насосов изделий ракетно-космической техники. Центробежное рабочее колесо содержит выполненный заодно со ступицей 1 ведущий диск 2, покрывной диск 3 с центральным входным отверстием 4 и размещенное между дисками 2,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427726
Дата охранного документа: 27.08.2011
29.04.2019
№219.017.43ff

Космическая головная часть

Изобретение относится к ракетно-космической технике, а именно к конструкции космической головной части. Космическая головная часть состоит из головного обтекателя, ракетного разгонного блока с приборной стержневой фермой, адаптера, выполненного в виде усеченного конуса, и космического аппарата....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422335
Дата охранного документа: 27.06.2011
29.04.2019
№219.017.44c6

Способ определения магнитной помехи на космическом аппарате в полете

Изобретение относится к управлению полетом космических аппаратов с использованием данных о магнитном поле Земли (МПЗ). Способ включает измерение векторов напряженности МПЗ и направления на выбранную звезду (в оптическом диапазоне). Последний вектор должен быть отклонен от нормали к плоскости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408507
Дата охранного документа: 10.01.2011
29.04.2019
№219.017.44c9

Устройство управления приводом постоянного тока

Изобретение относится к приборостроению, в частности к мостовым схемам управления приводом с двигателем постоянного тока системы стыковки космических аппаратов. Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение надежности устройства управления приводом постоянного тока...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408132
Дата охранного документа: 27.12.2010
29.04.2019
№219.017.44cf

Способ определения трехосной ориентации космического аппарата

Изобретение относится к управлению ориентацией космического аппарата (КА), оснащенного магнитометром для определения вектора напряженности магнитного поля Земли (МПЗ). Способ включает измерение напряженности МПЗ и параметров орбиты КА. При этом стабилизируют КА в инерциальном пространстве,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408508
Дата охранного документа: 10.01.2011
09.05.2019
№219.017.4a78

Способ управления кинетическим моментом космического аппарата с помощью реактивных исполнительных органов

Изобретение относится к области управления угловым движением космических аппаратов (КА). Предлагаемый способ включает измерение суммарного кинетического момента в системе силовых гироскопов (СГ) и прогноз его текущих значений на выполнение каждого из серии динамических режимов КА. При...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002271967
Дата охранного документа: 20.03.2006
Показаны записи 11-13 из 13.
29.06.2019
№219.017.a20a

Способ цифровой фильтрации сигналов и цифровой фильтр для реализации этого способа

Изобретение относится к области электронной вычислительной техники, в частности к технике цифровой фильтрации, и может быть использовано при разработке цифровых фильтров высокой точности. Способ цифровой фильтрации позволяет выделить полезный сигнал в условиях действия помех и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02187883
Дата охранного документа: 20.08.2002
06.07.2019
№219.017.a92f

Прецизионный частотно-импульсный измеритель

Использование в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей. Технический результат заключается в повышении точности измерения за счет формирования уравновешивающего сигнала, точного по амплитуде и по длительности, кратной периоду кварцевого генератора....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02194997
Дата охранного документа: 20.12.2002
10.07.2019
№219.017.ab40

Прецизионный частотно-импульсный измеритель

Использование: в системах, построенных на базе прецизионных частотно-импульсных измерителей. Технический результат заключается в повышении точности измерения за счет формирования уравновешивающего сигнала, точного по амплитуде и по длительности, кратной периоду кварцевого генератора, и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02208796
Дата охранного документа: 20.07.2003
+ добавить свой РИД