×
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 51-60 из 370.
27.02.2014
№216.012.a708

Осевой вентилятор

Заявленный осевой вентилятор может быть использован в составе систем терморегулирования изделий космической техники. Осевой вентилятор содержит корпус, спрямляющий аппарат в виде втулки с лопатками, размещенную внутри втулки гильзу с закрепленным в ней электродвигателем и рабочим колесом, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002508475
Дата охранного документа: 27.02.2014
10.03.2014
№216.012.a9f9

Модель стационарного плазменного двигателя

Изобретение относится к области электроракетных двигателей. В модели стационарного плазменного двигателя (СПД), содержащей кольцевую диэлектрическую разрядную камеру, с расположенным внутри нее кольцевым анодом-газораспределителем, магнитную систему и катод, внутри его разрядной камеры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509228
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.03.2014
№216.012.a9fb

Диафрагменный насос

Изобретение относится к машиностроению и может быть использовано в системах терморегулирования для космических летательных аппаратов. Насос включает мембранную головку с двумя полостями, образованными мембраной с корпусом и крышкой, между фланцами которых закреплен край мембраны, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509230
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.03.2014
№216.012.aa15

Термокомпрессионное устройство

Изобретение относится к холодильной технике. Термокомпрессионное устройство содержит источник газа высокого давления с подключенными к нему баллонами-компрессорами, параллельно включенными в объединенную магистраль заправки баллонов-компрессоров и подачи газа потребителю на входе в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509256
Дата охранного документа: 10.03.2014
10.03.2014
№216.012.aa16

Термокомпрессионное устройство

Изобретение относится к холодильной технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации компрессионных термических устройств. Термокомпрессионное устройство содержит источник газа высокого давления с подключенным к нему баллоном-компрессором, источник холода и магистраль прокачки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509257
Дата охранного документа: 10.03.2014
20.03.2014
№216.012.abcc

Способ заправки рабочим телом гидравлической магистрали замкнутого жидкостного контура, снабженной гидропневматическим компенсатором объемного расширения рабочего тела, и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к системам терморегулирования (СТР), преимущественно, космических аппаратов, может быть использована при их подготовке к летной эксплуатации, а также в других областях. В предлагаемом способе перед заполнением отвакуумированной гидравлической магистрали рабочим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002509695
Дата охранного документа: 20.03.2014
10.04.2014
№216.012.b3f7

Дублированный электронасосный агрегат

Заявленный дублированный электронасосный агрегат относится к машиностроению и может быть использован в системах терморегулирования изделий авиационной и ракетной техники. Дублированный электронасосный агрегат содержит сборный корпус, установленные в корпусе с его противоположных концов два...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511788
Дата охранного документа: 10.04.2014
10.04.2014
№216.012.b44e

Жидкостно-газовый реактивный двигатель

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в качестве корректирующей двигательной установки космического аппарата. Жидкостно-газовый реактивный двигатель (ЖГРД) содержит бак, заполненный жидким рабочим телом - водой, с выходным отверстием в крышке, камеру и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002511877
Дата охранного документа: 10.04.2014
27.04.2014
№216.012.bce5

Способ измерения электрического сопротивления изоляции между группой объединенных контактов и отдельным контактом и устройство его реализации

Изобретение относится к области электроизмерительной техники, в частности к автоматизированным системам контроля электрического сопротивления и прочности изоляции, и может быть использовано при контроле сопротивления изоляции электрических цепей электро- и радиотехнических изделий. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514096
Дата охранного документа: 27.04.2014
27.04.2014
№216.012.bdd3

Термокомпрессионное устройство

Изобретение относится к холодильной технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации компрессионных термических устройств. Термокомпрессионное устройство содержит источник газа высокого давления с подключенным к нему баллоном-компрессором, источник холода и магистраль подачи газа...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002514335
Дата охранного документа: 27.04.2014
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