×
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 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
№219.017.2e9a

Способ определения угловых координат измерительной оси акселерометра

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002316009
Дата охранного документа: 27.01.2008
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
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