×
29.06.2019
219.017.9b37

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ВЫСТАВКИ ОСИ ВРАЩЕНИЯ МНОГОСТЕПЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ В ПЛОСКОСТЬ ГОРИЗОНТА

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002251079
Дата охранного документа
27.04.2005
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 основан на установке посадочной поверхности платформы в горизонтальное положение, изменении положения оси вращения платформы в вертикальной плоскости, повороте платформы на угол 180° из горизонтального положения посадочной плоскости платформы, измерении угла α между посадочной поверхностью платформы и плоскостью горизонта, изменении положения оси вращения платформы в вертикальной плоскости на угол α/2 в направлении к плоскости горизонта. Техническим результатом является повышение точности установки оси вращения в горизонтальное положение. 2 ил.

Предлагаемое 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 выставки оси вращения многостепенной платформы в плоскость горизонта, реализованный в [1], включающий приведение платформы в исходное состояние по показаниям датчика угла поворота платформы путем сведения этих показаний к нулю, при которых ось вращения платформы занимает горизонтальное положение с некоторой точностью.

Недостаток этого способа состоит в низкой точности выставки оси вращения многостепенной платформы в плоскость горизонта.

Ось вращения платформы проходит через центры симметрии двух вращающихся муфт или подшипников и фактически отсутствует как элемент конструкции. Определить в этих условиях с требуемой точностью угол между осью вращения платформы и горизонтальной плоскостью с использованием измерительных средств, например, наклонометров не представляется возможным. Лишь использование дополнительных косвенных методов позволяет определить этот угол с заданной точностью.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому способу является способ выставки оси вращения многостепенной платформы в плоскость горизонта, реализованный в [2], основанный на установке посадочной поверхности платформы в горизонтальное положение, изменении положения оси вращения платформы в вертикальной плоскости.

Недостаток этого способа состоит в том, что он обладает низкой точностью, так как не контролирует фактическое положение оси вращения платформы и точность выставки зависит как от наклона поверхности, на которую устанавливаются опоры платформы, так и точности ее изготовления.

Задача изобретения - повышение точности выставки оси вращения многостепенной платформы в плоскость горизонта.

Эта задача достигается тем, что способ выставки оси вращения многостепенной платформы в плоскость горизонта, включающий установку посадочной поверхности платформы в горизонтальное положение, изменение положения оси вращения платформы в вертикальной плоскости, предполагает поворот платформы на угол 180° из горизонтального положения посадочной плоскости платформы, измерение угла α между посадочной поверхностью платформы и плоскостью горизонта, изменение положения оси вращения платформы в вертикальной плоскости на угол α/2 в направлении к плоскости горизонта.

На фиг.1 приведена кинематическая схема многостепенной платформы, на фиг.2 приведено геометрическое расположение установочной поверхности и оси вращения платформы в вертикальной плоскости.

На фиг.1: 1 - платформа с установочной поверхностью, 2 - ось вращения платформы АВ, 3 - ось вращения СД, 4 - опора платформы.

На фиг.2: ГГ - установочная поверхность платформы в плоскости горизонта, Г1Г1 - положение установочной поверхности платформы после ее поворота на угол 180°, АВ - положение оси вращения платформы в вертикальной плоскости.

B общем случае платформа может содержать несколько степеней свободы, например, две, при этом положение оси вращения платформы АВ может быть изменено в вертикальной плоскости с помощью подвижных опор 3. Выставим установочную поверхность платформы 1 в плоскость горизонта вращением ее вокруг осей АВ и СД, используя в качестве измерителя горизонтального положения, например, наклонометр типа КО - 10, показания которого позволяют устанавливать плоскость в горизонт с точностью не хуже 10 угл. сек. Пусть установочная поверхность платформы 1 в вертикальной плоскости занимает положение ГГ (фиг.2), а ось вращения платформы 2 - положение АВ. Осуществим поворот платформы вокруг оси АВ на угол 180°. Установочная поверхность платформы 1 займет положение Г1Г1. Произведем измерение угла между плоскостью Г1Г1 и плоскостью горизонта ГГ. Пусть этот угол равен α. Угол между осью вращения АВ и плоскостью горизонта ГГ равен α/2, так как след установочной поверхности в вертикальной плоскости ГГ движется по поверхности конуса с осью симметрии АВ как образующая конуса, при этом след установочной поверхности в вертикальной плоскости Г1Г1 после поворота платформы на угол 180° симметричен линии ГГ.

Повернем платформу вместе с осью вращения АВ в вертикальной плоскости на угол α/2 в сторону плоскости горизонта с помощью подвижных опор 3. Контроль угла поворота будем осуществлять с помощью наклонометра, например, квадранта оптического КО - 10, устанавливаемого на установочную поверхность платформы 1. Как следует из фиг.2, после этого поворота ось вращения АВ займет положение ГГ, т.е. займет горизонтальное положение. Таким образом, рассмотренный способ позволяет при отсутствии знания положения оси вращения платформы АВ выставить ее в плоскость горизонта с высокой точностью, определяемой точностью измерительных средств.

Точность выставки оси вращения платформы в плоскость горизонта известным способом [2] определяется точностью изготовления многостепенной платформы и может составлять (10-20) угл. мин. Точность предлагаемого способа выставки оси вращения платформы в плоскость горизонта составляет 10 угл. сек. при использовании, например, в качестве измерительного средства наклонометра - квадранта оптического КО - 10.

Необходимость выставки оси вращения платформы в плоскость горизонта обусловлена потребностью уточнения и калибровки положения измерительных осей датчиков, например, акселерометров относительно заданных координатных осей. При этом операции, проводимые при уточнении фактического расположения измерительных осей датчиков путем вращения платформы, требуют расположения оси вращения платформы в плоскости горизонта с высокой точностью.

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”. Предлагаемый способ выставки оси вращения платформы в плоскость горизонта использует типовые операции горизонтирования платформы и ее поворот с использованием стандартных средств измерения, например, наклонометра КО-10.

Литература

1. Авторское свидетельство СССР N 1663562, G 01 Р 21/00, 09.06.1986 г.

2. Авторское свидетельство СССР N 1663561, G 01 Р 21/00, 09.06.1986 г.

Способвыставкиосивращениямногостепеннойплатформывплоскостьгоризонта,включающийустановкупосадочнойповерхностиплатформывгоризонтальноеположение,изменениеположенияосивращенияплатформыввертикальнойплоскости,отличающийсятем,чтопроизводятповоротплатформынаугол180°изгоризонтальногоположенияпосадочнойплоскостиплатформы,послечегоизмеряютуголαмеждупосадочнойповерхностьюплатформыиплоскостьюгоризонта,азатемизменяютположениеосивращенияплатформыввертикальнойплоскостинауголα/2внаправлениикплоскостигоризонта.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 71.
10.04.2019
№219.016.ff57

Способ обеспечения теплового режима и чистоты головного блока в составе ракеты космического назначения и устройство для осуществления способа

Изобретения относятся к средствам, преимущественно наземным, управления параметрами окружающей среды изделий ракетно-космической техники. Предлагаемый способ включает подачу газового компонента в верхнюю часть головного блока (ГБ) и его выброс из нижней его части. При этом в ГБ создают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002276651
Дата охранного документа: 20.05.2006
10.04.2019
№219.016.ff65

Способ определения параметров двухполюсника

Способ может быть использован для измерения параметров выпускаемых электрорадиоизделий (резисторов, конденсаторов, индуктивностей), а также датчиков параметров физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных средствах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002260809
Дата охранного документа: 20.09.2005
10.04.2019
№219.016.ff79

Устройство для определения параметров двухполюсника

Устройство может быть использовано для измерения параметров выпускаемых электрорадиоизделий (резисторов, конденсаторов, индуктивностей), а также датчиков параметров физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах и транспортных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262115
Дата охранного документа: 10.10.2005
10.04.2019
№219.016.ff82

Способ определения уровня диэлектрического вещества

Изобретение относится к электроизмерительной технике, а конкретно к измерению электрических параметров двухполюсников, используемых в качестве датчиков физических процессов (температуры, давления, уровня жидких и сыпучих сред и др.) на промышленных объектах, транспортных средствах, а также в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002262669
Дата охранного документа: 20.10.2005
10.04.2019
№219.017.0019

Система хранения и подачи газообразного кислорода

Система хранения и подачи газообразного кислорода размещена на грузовом космическом корабле и содержит баллон высокого давления и магистраль подачи с установленным в ней пусковым клапаном, газовым редуктором, фильтрами-токоразрядниками и регулирующим вентилем. Фильтры-токоразрядники установлены...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002248459
Дата охранного документа: 20.03.2005
10.04.2019
№219.017.0056

Устройство для транспортирования кабеля

Изобретение относится к области электротехники. Техническим результатом является улучшение энергомичности, уменьшение габаритов и обеспечение возможности проверки целостности проводников. В устройстве для транспортирования кабеля, содержащем катушку в форме цилиндра с двумя торцевыми дисками, с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002296405
Дата охранного документа: 27.03.2007
10.04.2019
№219.017.006b

Способ определения теплофизических характеристик пенополиуретанов

Изобретение относится к теплофизическим измерениям. Способ состоит в том, что на теплоизолируемую поверхность исследуемого образца воздействуют по линии тепловыми импульсами постоянной мощности и периодом следования. Выбирают ряд образцов пенополиуретана с заранее определенными и различными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002295720
Дата охранного документа: 20.03.2007
10.04.2019
№219.017.00b6

Бортовой комплекс грузового космического корабля

Бортовой комплекс грузового космического корабля (БК ГКК) относится к космической технике, а точнее к области проектирования и эксплуатации транспортных космических кораблей. БК ГКК включает топливный отсек, соединенный с герметичным грузовым отсеком, снабженным стыковочным узлом, и размещенные...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02207308
Дата охранного документа: 27.06.2003
10.04.2019
№219.017.00d2

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: 02208797
Дата охранного документа: 20.07.2003
10.04.2019
№219.017.0160

Способ управления давлением в гидравлической системе терморегулирования пилотируемого космического объекта

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано, в частности, в системах терморегулирования (СТР) долговременных модулей орбитальных станций, в ходе проведения экипажем во время полета ремонтно-профилактических работ. Предлагаемый способ включает периодическое уравнивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02238887
Дата охранного документа: 27.10.2004
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