CN105890831B - 高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置及其测量方法 - Google Patents

高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置及其测量方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105890831B
CN105890831B CN201610191170.1A CN201610191170A CN105890831B CN 105890831 B CN105890831 B CN 105890831B CN 201610191170 A CN201610191170 A CN 201610191170A CN 105890831 B CN105890831 B CN 105890831B
Authority
CN
China
Prior art keywords
auxiliary mesa
tall auxiliary
air floating
twin shaft
tall
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201610191170.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105890831A (zh
Inventor
职光伸
马广程
夏红伟
王常虹
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Harbin Institute of Technology
Original Assignee
Harbin Institute of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Harbin Institute of Technology filed Critical Harbin Institute of Technology
Priority to CN201610191170.1A priority Critical patent/CN105890831B/zh
Publication of CN105890831A publication Critical patent/CN105890831A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105890831B publication Critical patent/CN105890831B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L3/00Measuring torque, work, mechanical power, or mechanical efficiency, in general

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Motorcycle And Bicycle Frame (AREA)
  • Testing Of Balance (AREA)

Abstract

本发明提供一种高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置及其测量方法,装置包括双轴气浮台本体、卸荷机构、质心调节机构和三个力矩测量机构;所述的双轴气浮台本体包括主台面和辅助台面,辅助台面的下表面还安装有配重块,所述的三个力矩测量机构安装于成120°分布安装在辅助台面的上表面,质心调节机构安装于辅助台面上、下表面,卸荷机构安装于辅助台面的下表面,该方法分为调平衡阶段与测量阶段,调平衡阶段分为粗调平衡与细调平衡阶段。本发明以双轴气浮台为测量平台,用以隔离外部力矩干扰,提高测量精度,装置结构简单,易于实现。经验证该装置力矩测量精度优于0.01Nm,且测试效率高。

Description

高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置及其测量方法
技术领域
本发明涉及测量技术,具体涉及一种高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置及其测量方法。
背景技术
随着航天技术的发展,航天器技术最近十几年来也得到了迅速发展,航天器的种类越来越多,规模越来越大,出现了不同种类高性能卫星以及载人航天器“天宫一号”等空间飞行器,这使得对高精度和高性能大型航天器的研制成为航天技术发展的重要方向。
姿态控制系统是各类航天器的关键子系统,直接决定了航天器性能的快速机动任务完成的质量,一般由姿态传感单元、控制机构和执行机构组成,其中执行机构有飞轮、磁力矩器、推力器以及控制力矩陀螺等。
CMG通过转动其高速旋转的转子与星体角动量进行交换实现姿态控制。在实际的研究工作中,我们需要确切地知道力矩陀螺输出力矩的特性,以便评价控制律的控制效果。力矩陀螺主要应用于航天控制,精度要求较高,所以研发一种能够有效精确地测试力矩陀螺特性的平台便十分有意义。
气浮台用于模拟无摩擦力环境,是卫星控制半物理仿真技术的支撑平台,其性能决定了仿真结果的精度与有效性。气浮台主要依靠压缩空气在气浮球轴承与轴承座之间形成均匀气膜,使得平台浮起,从而实现近似无摩擦、零重力、隔绝外部干扰的运动环境。目前,气浮台的主要应用领域是模拟卫星姿态运动,进行半物理或者全物理仿真。力矩是各种机械传动轴的基本载荷方式,它与动力机械的工作能力、效率、能源消耗、运转寿命及安全因素等密切相关。通常情况下测量力矩按其基本原理有三种测量方法:1)能量转换法;2)传递法(扭矩法);3)力平衡法。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置及其测量方法,采用双轴气浮平台作为测量平台,可以实现控制力矩陀螺力矩输出的高精度测量。
本发明采用如下技术方案予以实现:一种高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置,包括双轴气浮台本体、卸荷机构、质心调节机构和三个力矩测量机构;所述的双轴气浮台本体包括主台面和辅助台面,所述的三个力矩测量机构安装于成120°分布安装在辅助台面的上表面,质心调节机构安装于辅助台面上、下表面,卸荷机构安装于辅助台面的下表面,辅助台面的下表面还安装有配重块;所述力矩测量机构包括钢球、力传感器、千分螺杆、横板、顶杆、预紧弹簧、滑块和滑动导轨;千分螺杆通过横板与滑块固定连接,顶杆穿过横板顶在滑块上,预紧弹簧套在顶杆上,预紧弹簧下端顶在滑块上,滑块安装在滑动导轨的滑槽内,滑块与力传感器相连接,钢球与力传感器底端相接触,千分螺杆通过力传感器将钢球顶在辅助台面上。
本发明还具有如下技术特征:
1、所述卸荷机构包括三个联动推杆,三个联动推杆安装时呈120°分布,每个联动推杆顶部安装压电陶瓷力传感器,三个联动推杆由同一驱动装置驱动。
2、所述质心调节机构包括两个电子水平仪、三组电动滑台及滑台质量块,两个电子水平仪安装于辅助台面和主台面上表面的连接处,三组电动滑台及滑台质量块安装在辅助台面下表面,三组电动滑台按照正三角形分布,且三组电动滑台中心与辅助台面中心重合,其中一组电动滑台与一个电子水平仪正交安装,两个电子水平仪也正交安装。
3、采用如上所述的测量装置,得出一种高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量方法,如下:
步骤一:使双轴气浮台本体处于工作状态,将三个联动推杆同时顶起,使气浮台处于大致水平位置;
步骤二:人工调节负载配重,利用推杆上的压电陶瓷传感器测得数据作为反馈,调节气浮台系统质心位置,待到三个压电陶瓷传感器测得数据大致相等后,开启调平衡程序,控制三个质量块快速移动,使得三个压电陶瓷传感器测得数据进一步接近,粗调平衡结束;
步骤三:将三个联动推杆同时撤下,顶端距离辅助台面1~2mm,防止辅助台面倾覆;调平衡程序控制三个质量块低速运动,用两个电子水平仪作为反馈,进一步调节平衡使得水平度达到预定要求;
步骤四:调平衡后,调节预紧弹簧使钢球顶在辅助台面上,并进行预紧调节;然后开启数据检测与处理程序,进行输出力矩测量;在记录测量中,认为气浮球轴承是一个无摩擦的球铰,测得各传感器数据,然后根据力传感器到气浮球轴承中心的距离,计算控制力矩陀螺的输出力矩及力矩波动。
本发明的特点和优点:
本发明以双轴气浮台为测量平台,用以隔离外部力矩干扰,提高测量精度,装置结构简单,易于实现。经验证该装置力矩测量精度优于0.01Nm,且测试效率高。
附图说明
图1为整体结构布局图;
图2为力矩测量机构示意图;
图3为质心调节机构示意图。
具体实施方式
下面结合附图举例对本发明作进一步说明。
实施例1
如图1-2所示,一种高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置,包括双轴气浮台本体9、卸荷机构13、质心调节机构14和三个力矩测量机构12;所述的双轴气浮台本体包括主台面10和辅助台面11,所述的三个力矩测量机构安装于成120°分布安装在辅助台面的上表面,质心调节机构14安装于辅助台面11上、下表面,卸荷机构13安装于辅助台面11的下表面,辅助台面11的下表面还安装有配重块15;所述力矩测量机构包括钢球1、力传感器2、千分螺杆3、横板4、顶杆5、预紧弹簧6、滑块7和滑动导轨8;千分螺杆3通过横板4与滑块7固定连接,顶杆5穿过横板4顶在滑块7上,预紧弹簧6套在顶杆5上,预紧弹簧6下端顶在滑块7上,滑块7安装在滑动导轨8的滑槽内,滑块7与力传感器2相连接,钢球1与力传感器2底端相接触,千分螺杆3通过力传感器2将钢球1顶在辅助台面上。
所述卸荷机构13包括三个联动推杆16,为防止意外发生,采用三个联动推杆16同步支撑气浮回转部件,三个联动推杆16安装时呈120度分布,每个联动推杆16顶部安装压电陶瓷力传感器17,为使得系统可以安全可靠地工作,三个联动推杆16由同一驱动装置驱动。
如图3所示,所述质心调节机构包括两个电子水平仪20、三组电动滑台19及滑台质量块18,两个电子水平仪20安装于辅助台面11和主台面10上表面的连接处,三组电动滑台19及滑台质量块18安装在辅助台面11下表面,三组电动滑台19按照正三角形分布,且三组电动滑台19中心与辅助台面11中心重合,其中一组电动滑台19与一个电子水平仪20正交安装,两个电子水平仪20也正交安装。
本发明的目的是这样实现的:利用双轴气浮台作为测量平台,将控制力矩陀螺21安装在双轴气浮台主台10面上。为使得调节平衡方便,在辅助台面下安装压电陶瓷力传感器,如附图1所示。在测量控制力矩输出之前首先要将双轴气浮台辅助台面调平衡,然后利用静力矩平衡的原理根据力传感器测得数据和控制力矩陀螺工作原理解算出控制力矩陀螺输出力矩,将力矩测量转换为力的测量。测量的精度不仅取决于双轴气浮台本体的设计,还与双轴气浮台的水平度和所用的力传感器精度有关。不平衡力矩会反映在测量平台水平度上,双轴气浮台是否平衡是依靠水平度来衡量的。
实施例2
一种高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量方法,采用一种高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置,其测量方法如下:
步骤一:使双轴气浮台本体处于工作状态,将三个联动推杆同时顶起,使气浮台处于大致水平位置;
步骤二:人工调节负载配重,利用推杆上的压电陶瓷传感器测得数据作为反馈,调节气浮台系统质心位置,待到三个压电陶瓷传感器测得数据大致相等后,开启调平衡程序,控制三个质量块快速移动,使得三个压电陶瓷传感器测得数据进一步接近,粗调平衡结束;
步骤三:将三个联动推杆同时撤下,顶端距离辅助台面1~2mm,防止辅助台面倾覆;调平衡程序控制三个质量块低速运动,用两个电子水平仪作为反馈,进一步调节平衡使得水平度达到预定要求;
步骤四:调平衡后,调节预紧弹簧使钢球顶在辅助台面上,并进行预紧调节;然后开启数据检测与处理程序,进行输出力矩测量;在记录测量中,认为气浮球轴承是一个无摩擦的球铰,测得各传感器数据,然后根据力传感器到气浮球轴承中心的距离,计算控制力矩陀螺的输出力矩及力矩波动。
实施例3
气浮转台用于模拟无摩擦力环境,同时提供被测量控制力矩(CMG)的安装工作台。设计气浮台应当尽量降低系统的转动惯量,提高测量精度。双轴气浮台本体结构布局如附图1所示,主要结构为气浮球轴承、主台面、辅助台面和铅直回转自由度限定机构。在辅助台面下面安装平衡调节装置、在辅助台面上安装测力矩装置、在支撑部件上安装有卸荷机构。
卸荷机构由驱动装置带动三个呈120度安装的联动推杆组成,在推杆顶部安装有压电陶瓷传感器,压电陶瓷传感器承载能力大,并用于检测每个推杆承受的载荷大小,保证转台能够得到均匀卸荷。同时该机构还具有防倾覆的功能,不工作时用于将气浮平台顶起,在非工作状态实现卸荷,在气浮台进行细调平衡时将推杆下降至与辅助台面有1~2mm左右的距离,保证测量台出现意外情况时也不会发生倾覆。
测量的精度不仅取决于双轴气浮台本体的设计,还与气浮台的水平度和所用的传感器精度有关。不平衡力矩会反映在测量平台水平度上,转台是否平衡是依靠水平度来衡量的。
在记录测量中,可以认为气浮球轴承是一个无摩擦的球铰,用力传感器与辅助台面联接,测得各传感器数据,然后根据传感器到气浮球轴承中心的距离,计算控制力矩陀螺的输出力矩及力矩波动。由于气浮转台具有较大的转动惯量,传感器必须与气浮台面刚性联接,如果传感器与气浮台的联接刚度不足,会导致测量力矩波动产生较大的误差。
加载装置将传感器压在气浮转台辅助台面上,为避免测量传感器输出信号解耦带来附加的测量误差,三个传感器呈120度分布安装,三个传感器预紧到预估最大测量数值的1/2。该装置除了能够实现传感器载荷预紧,还能够调整传感器位置,便于气浮转台的平衡调节。
设三个力矩传感器所测得数据均为正,分别为F1,F2,F3,传感器到气浮台辅助台面中心距离为R,则在传感器作用在辅助平台上的力矩分别为:
由安装方式与力矩合成原理,易知:

Claims (1)

1.一种高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量方法,采用一种高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置,包括双轴气浮台本体、卸荷机构、质心调节机构和三个力矩测量机构;所述的双轴气浮台本体包括主台面和辅助台面,辅助台面的下表面还安装有配重块,其特征在于,所述的三个力矩测量机构成120°分布安装在辅助台面的上表面,质心调节机构安装于辅助台面上、下表面,卸荷机构安装于辅助台面的下表面,每个力矩测量机构包括钢球、力传感器、千分螺杆、横板、顶杆、预紧弹簧、滑块和滑动导轨;千分螺杆通过横板与滑块固定连接,顶杆穿过横板顶在滑块上,预紧弹簧套在顶杆上,预紧弹簧下端顶在滑块上,滑块安装在滑动导轨的滑槽内,滑块与力传感器相连接,钢球与力传感器底端相接触,千分螺杆通过力传感器将钢球顶在辅助台面上;所述卸荷机构包括三个联动推杆,三个联动推杆安装时成120°分布,每个联动推杆顶部安装压电陶瓷力传感器,三个联动推杆由同一驱动装置驱动;所述质心调节机构包括两个电子水平仪、三组电动滑台及滑台质量块,两个电子水平仪安装于辅助台面和主台面上表面的连接处,三组电动滑台及滑台质量块安装在辅助台面下表面,三组电动滑台按照正三角形分布,且三组电动滑台中心与辅助台面中心重合,其中一组电动滑台与一个电子水平仪正交安装,两个电子水平仪也正交安装;其特征在于,测量方法如下:
步骤一:使双轴气浮台本体处于工作状态,将三个联动推杆同时顶起,使气浮台处于水平位置;
步骤二:人工调节负载配重,利用推杆上的压电陶瓷力传感器测得数据作为反馈,调节气浮台系统质心位置,待到三个压电陶瓷力传感器测得数据相等后,开启调平衡程序,控制三个质量块快速移动,使得三个压电陶瓷力传感器测得数据相同,粗调平衡结束;
步骤三:将三个联动推杆同时撤下,顶端距离辅助台面1~2mm,防止辅助台面倾覆;调平衡程序控制三个质量块低速运动,用两个电子水平仪作为反馈,进一步调节平衡使得水平度达到预定要求;
步骤四:调平衡后,调节预紧弹簧使钢球顶在辅助台面上,并进行预紧调节;然后开启数据检测与处理程序,进行输出力矩测量;在记录测量中,认为气浮球轴承是一个无摩擦的球铰,测得各传感器数据,然后根据力传感器到气浮球轴承中心的距离,计算控制力矩陀螺的输出力矩及力矩波动。
CN201610191170.1A 2016-03-30 2016-03-30 高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置及其测量方法 Active CN105890831B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610191170.1A CN105890831B (zh) 2016-03-30 2016-03-30 高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置及其测量方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610191170.1A CN105890831B (zh) 2016-03-30 2016-03-30 高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置及其测量方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105890831A CN105890831A (zh) 2016-08-24
CN105890831B true CN105890831B (zh) 2018-08-31

Family

ID=57014855

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610191170.1A Active CN105890831B (zh) 2016-03-30 2016-03-30 高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置及其测量方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105890831B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106248302A (zh) * 2016-09-05 2016-12-21 哈尔滨工业大学 一种双轴气浮台调平衡装置及其调平衡方法
CN107084744B (zh) * 2017-03-30 2019-12-20 北京航天控制仪器研究所 一种惯性平台系统陀螺仪力矩器系数标定方法
CN112595457B (zh) * 2020-12-07 2023-07-21 上海卫星工程研究所 一种三轴气浮台质心预调平衡装置及其使用方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101900627A (zh) * 2010-08-10 2010-12-01 哈尔滨工业大学 三轴气浮转台台面加载荷后自动调整质心的装置及方法
EP2607873A2 (en) * 2011-11-21 2013-06-26 Methode Electronics, Inc. System and method for detecting magnetic noise by applying a switching function to magnetic field sensing coils
CN103389183A (zh) * 2013-08-06 2013-11-13 北京卫星环境工程研究所 基于球面气浮轴承的航天器质量特性综合测试台
CN105092156A (zh) * 2015-09-21 2015-11-25 上海卫星工程研究所 三轴气浮台高精度质心调平衡装置及方法
CN105352662A (zh) * 2015-11-23 2016-02-24 上海卫星装备研究所 一种用于航天装备的新型安装调整装置

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101900627A (zh) * 2010-08-10 2010-12-01 哈尔滨工业大学 三轴气浮转台台面加载荷后自动调整质心的装置及方法
EP2607873A2 (en) * 2011-11-21 2013-06-26 Methode Electronics, Inc. System and method for detecting magnetic noise by applying a switching function to magnetic field sensing coils
CN103389183A (zh) * 2013-08-06 2013-11-13 北京卫星环境工程研究所 基于球面气浮轴承的航天器质量特性综合测试台
CN105092156A (zh) * 2015-09-21 2015-11-25 上海卫星工程研究所 三轴气浮台高精度质心调平衡装置及方法
CN105352662A (zh) * 2015-11-23 2016-02-24 上海卫星装备研究所 一种用于航天装备的新型安装调整装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
单框架控制力矩陀螺系统操纵律研究综述;吴忠等;《宇航学报》;20001031;第21卷(第4期);第140-145页 *
控制力矩陀螺框架系统的谐振抑制与精度控制;徐向波等;《光学精密工程》;20120229;第20卷(第2期);第305-311页 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN105890831A (zh) 2016-08-24

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103389183B (zh) 基于球面气浮轴承的航天器质量特性综合测试台
CN100429496C (zh) 一种喷气推力的测量方法及其装置
CN202807110U (zh) 半主动式重力补偿结构的气浮六自由度模拟卫星装置
CN102169040B (zh) 复合量程传感器跨量程测量质量质心的装置
US9052250B1 (en) Method of calibrating a force balance
CN105890831B (zh) 高精度控制力矩陀螺力矩输出的测量装置及其测量方法
CN109406049B (zh) 一种质心测量系统及测量方法
CN106092399B (zh) 基于扭秤的航天微推力器冲量测量台
CN104197907B (zh) 一种基于磁悬浮控制力矩陀螺的航天器姿态角速率测量方法
KR101601094B1 (ko) 관성 및 무게 중심 측정 시스템
CN105352662A (zh) 一种用于航天装备的新型安装调整装置
CN107867414A (zh) 一种十二自由度航天模拟器对接性能试验装置
CN102937496A (zh) 微型固体化学推进器推力测量装置
CN105092156A (zh) 三轴气浮台高精度质心调平衡装置及方法
CN103868648A (zh) 三轴气浮仿真实验平台的质心测量方法
CN110542439A (zh) 基于三维气浮的惯性器件残余力矩测量装置及方法
CN105217058A (zh) 飞行器模拟气浮台质量特性调整装置及方法
Gavrilovich et al. Test bench for nanosatellite attitude determination and control system ground tests
CN102410905B (zh) 一种无人直升机转动惯量和重心一体化测量装置
CN105136418A (zh) 微干扰力矩模拟系统振动特性测试分析装置
CN105203259A (zh) 飞行器模拟气浮台惯量调节与测量装置及方法
CN104932559A (zh) 一种六自由度气浮台质心调节机构及调节方法
CN207622764U (zh) 微惯性测量装置
CN106595955B (zh) 飞行模拟器转动惯量在线校准系统及其校准方法
CN108072364A (zh) 微惯性测量装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant