RU154575U1 - Твердотельный волновой гироскоп - Google Patents
Твердотельный волновой гироскоп Download PDFInfo
- Publication number
- RU154575U1 RU154575U1 RU2015108695/28U RU2015108695U RU154575U1 RU 154575 U1 RU154575 U1 RU 154575U1 RU 2015108695/28 U RU2015108695/28 U RU 2015108695/28U RU 2015108695 U RU2015108695 U RU 2015108695U RU 154575 U1 RU154575 U1 RU 154575U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- resonator
- bracket
- capacitive
- electromagnetic
- systems
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Gyroscopes (AREA)
Abstract
Твердотельный волновой гироскоп, содержащий корпус, на основании которого установлен кронштейн с закрепленным резонатором, во внутренней полости которого расположена емкостная система регистрации колебаний резонатора, напротив которой с внешней стороны резонатора установлена электромагнитная система возбуждения колебаний резонатора, обе системы крепятся к кронштейну, отличающийся тем, что боковая поверхность резонатора имеет выступ, расположенный между емкостной и электромагнитной системами, а в основании резонатора выполнены сквозные отверстия.
Description
Полезная модель относится к области измерительной техники предназначенной для измерения угловой скорости.
Известен вибрационный цилиндрический гироскоп, описанный в изобретении под названием «Вибрационный цилиндрический гироскоп и способ измерения» [патент США №4793195, МПК4 G01C 19/28, G01C 19/56, опубликован 27.12.1988 г.], содержащий корпус, на основании которого установлен кронштейн с закрепленным резонатором, во внутренней полости которого расположена емкостная система регистрации колебаний резонатора, напротив которой с внешней стороны резонатора установлена электромагнитная система возбуждения колебаний резонатора, обе системы крепятся к кронштейну.
Данное устройство принимается за прототип, как наиболее близкое по технической сущности к заявляемому.
Недостатком известного гироскопа является то, что при простой цилиндрической форме резонатора происходят значительные потери энергии колебаний резонатора. Это приводит к уменьшению добротности и к нестабильности колебаний резонатора, в результате снижается точность измерения угловой скорости.
Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является повышение точности измерения угловой скорости.
Технический результат, на достижение которого направлена заявляемая полезная модель, заключается в увеличении добротности колебательной системы и в обеспечении стабильности колебаний резонатора с амплитудой большей величины без увеличения усилий для их возбуждения.
Указанный технический результат достигается тем, что твердотельный волновой гироскоп содержит корпус, на основании которого установлен кронштейн с закрепленным резонатором, во внутренней полости которого расположена емкостная система регистрации колебаний резонатора, напротив которой с внешней стороны резонатора установлена электромагнитная система возбуждения колебаний резонатора, обе системы крепятся к кронштейну, согласно предлагаемой полезной модели боковая поверхность резонатора имеет выступ, расположенный между емкостной и электромагнитной системами, а в основании резонатора выполнены сквозные отверстия.
Выполнение гироскопа в виде корпуса, на основании которого установлен кронштейн с закрепленным резонатором, во внутренней полости которого расположена емкостная система регистрации колебаний резонатора, напротив которой с внешней стороны резонатора установлена электромагнитная система возбуждения колебаний резонатора, обе системы крепятся к кронштейну, боковая поверхность резонатора имеет выступ, расположенный между емкостной и электромагнитной системами, а в основании резонатора выполнены сквозные отверстия, позволяет увеличить добротность колебательной системы и обеспечить стабильность колебаний резонатора с амплитудой большей величины без увеличения усилий для их возбуждения.
Наличие в заявляемой полезной модели признаков, отличающих ее от прототипа, позволяет считать ее соответствующим условию «новизна».
Полезная модель иллюстрируется чертежами:
на фиг. представлена схема конструкции твердотельного волнового гироскопа.
Твердотельный волновой гироскоп содержит герметичный корпус 1, на основании 2 которого установлен кронштейн 3 с закрепленным резонатором 4. Резонатор 4 выполнен из металла, в виде полого несквозного цилиндра, во внутренней полости которого расположена емкостная система регистрации колебаний резонатора. Емкостная система состоит из электродов 5, расположенных равномерно по окружности с зазором относительно внутренней боковой поверхности резонатора 4 и жестко зафиксированных на кронштейне 3, и металлического вывода 6, установленного вдоль оси крепления резонатора 4. Напротив емкостной системы со стороны внешней боковой поверхности резонатора 4 установлена электромагнитная система возбуждения колебаний резонатора 4. Электромагнитная система состоит из электромагнитов 7, установленных равномерно по окружности с зазором относительно внешней боковой поверхности резонатора 4 в металлическом кольце 8. Металлическое кольцо 8 неразъемно соединено с кронштейном 3. Причем каждый из электромагнитов 7 установлен напротив соответствующего электрода 5.
Боковая поверхность резонатора 4 имеет выступ 9, расположенный между электродами 5 и электромагнитами 7, что позволяет обеспечить стабильность колебаний резонатора 4 и точность измерений.
В основании резонатора 4 равномерно по окружности выполнены сквозные отверстия 10, которые предназначены для акустической развязки резонатора 4 от места его крепления к кронштейну 3, что позволяет увеличить стабильность колебаний резонатора 4, тем самым увеличивается точность измерений и уменьшается энергопотребление твердотельного волнового гироскопа.
Работа твердотельного волнового гироскопа осуществляется следующим образом
При подаче на электромагниты 7 переменного напряжения частотой равной резонансной частоте резонатора 4 возникает электростатическое взаимодействие резонатора 4 с электромагнитами 7, что приводит, к возбуждению колебаний выступа 9 резонатора 4. Колебания выступа 9 резонатора 4 называются стоячей волной. Выступ 9 резонатора 4 обеспечивает увеличение добротности колебательной системы. Сквозные отверстия 10 в основании резонатора 4 обеспечивают акустическую развязку колебаний выступа 9 резонатора 4 от мест его крепления.
При действии угловой скорости, направленной вдоль оси чувствительности гироскопа, возникают кориолисовы силы инерции, вызывающие прецессию стоячей волны, которая определяется емкостной системой регистрации колебаний резонатора 4. Изменения емкостей между электродами 5 и металлическим выводом 6 характеризуют величину действующей угловой скорости.
Таким образом, применение заявленного твердотельного волнового гироскопа позволяет увеличить добротность колебательной системы и обеспечить стабильность колебаний резонатора с амплитудой большей величины без увеличения усилий для их возбуждения.
Таким образом, вышеизложенные сведения свидетельствуют о выполнении при использовании заявленной полезной модели следующей совокупности условий:
- средство, воплощающее заявленную полезную модель при ее осуществлении, предназначено для использования в промышленности, а именно в измерительной технике, в измерительных элементах угловой скорости;
- для заявленного устройства в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы полезной модели, подтверждена возможность его осуществления;
- средство, воплощающее заявленную полезную модель при осуществлении, способно увеличить добротность колебаний системы и обеспечить стабильность колебаний резонатора с амплитудой большей величины без увеличения усилий для их возбуждения.
Следовательно, заявленная полезная модель соответствует условию «промышленная применимость».
Claims (1)
- Твердотельный волновой гироскоп, содержащий корпус, на основании которого установлен кронштейн с закрепленным резонатором, во внутренней полости которого расположена емкостная система регистрации колебаний резонатора, напротив которой с внешней стороны резонатора установлена электромагнитная система возбуждения колебаний резонатора, обе системы крепятся к кронштейну, отличающийся тем, что боковая поверхность резонатора имеет выступ, расположенный между емкостной и электромагнитной системами, а в основании резонатора выполнены сквозные отверстия.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015108695/28U RU154575U1 (ru) | 2015-03-12 | 2015-03-12 | Твердотельный волновой гироскоп |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015108695/28U RU154575U1 (ru) | 2015-03-12 | 2015-03-12 | Твердотельный волновой гироскоп |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU154575U1 true RU154575U1 (ru) | 2015-08-27 |
Family
ID=54015950
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015108695/28U RU154575U1 (ru) | 2015-03-12 | 2015-03-12 | Твердотельный волновой гироскоп |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU154575U1 (ru) |
-
2015
- 2015-03-12 RU RU2015108695/28U patent/RU154575U1/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6555412B2 (ja) | 振動マイクロメカニカル角速度センサ、及びそれを動作させるための方法 | |
RU2476824C2 (ru) | Осесимметричный кориолисовый вибрационный гироскоп (варианты) | |
JP6514790B2 (ja) | ジャイロスコープ | |
Pan et al. | Observation and analysis of the quality factor variation behavior in a monolithic fused silica cylindrical resonator | |
CN106643685A (zh) | 一种全新的u形折叠梁硅微环形振动陀螺 | |
RU2011138683A (ru) | Способ алгоритмической компенсации температурной скорости дрейфа твердотельного волнового гироскопа | |
CN101936734A (zh) | 固体波动陀螺的谐振子及固体波动陀螺 | |
KR101414391B1 (ko) | 반구형 공진 자이로 | |
JP2019074523A (ja) | 角速度センサ | |
RU154575U1 (ru) | Твердотельный волновой гироскоп | |
RU2580871C1 (ru) | Камертонный микрогироскоп | |
RU151978U1 (ru) | Чувствительный элемент волнового твердотельного гироскопа | |
RU109851U1 (ru) | Волновой твердотельный гироскоп на основе системы связанных резонаторов с использованием эффекта стоячей волны | |
RU2012129338A (ru) | Вибрационная транспортирующая машина | |
CN108955665B (zh) | 参激放大柔性结构振动微陀螺仪 | |
RU2573616C1 (ru) | Инерциальный элемент | |
CN106123884A (zh) | 一种高灵敏度的mems环形振动陀螺谐振子结构 | |
RU2453812C1 (ru) | Интегральный чувствительный элемент вибрационного гироскопа | |
RU2012137980A (ru) | Способ возбуждения колебаний в чувствительном элементе твердотельного волнового гироскопа и устройство для его осуществления | |
RU161310U1 (ru) | Чувствительный элемент датчика угловых скоростей | |
RU187272U1 (ru) | Цилиндрический резонатор | |
RU140605U1 (ru) | Чувствительный элемент микромеханического датчика угловых скоростей | |
RU133618U1 (ru) | Микромеханический акселерометр | |
Basarab et al. | Application of a magnetic sensor for determining the mass imbalance of the Coriolis vibratory gyroscope with cylindrical metallic resonator | |
RU148254U1 (ru) | Чувствительный элемент микромеханического гироскопа |