RU179360U1 - Измерительный стенд для определения характеристик датчика ориентации - Google Patents

Измерительный стенд для определения характеристик датчика ориентации Download PDF

Info

Publication number
RU179360U1
RU179360U1 RU2017137291U RU2017137291U RU179360U1 RU 179360 U1 RU179360 U1 RU 179360U1 RU 2017137291 U RU2017137291 U RU 2017137291U RU 2017137291 U RU2017137291 U RU 2017137291U RU 179360 U1 RU179360 U1 RU 179360U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
holder
cooling
liquid
cooling circuit
Prior art date
Application number
RU2017137291U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Петрович Тимошенков
Павел Николаевич Разживалов
Наталья Егоровна Коробова
Андрей Владимирович Михеев
Станислав Олегович Шепелев
Андрей Алексеевич Косолапов
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"
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 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"
Priority to RU2017137291U priority Critical patent/RU179360U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU179360U1 publication Critical patent/RU179360U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B11/00Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques
    • G01B11/26Measuring arrangements characterised by the use of optical techniques for measuring angles or tapers; for testing the alignment of axes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C25/00Manufacturing, calibrating, cleaning, or repairing instruments or devices referred to in the other groups of this subclass

Abstract

олезная модель относится к испытательной технике и может быть использована в составе узла наземного испытательного оборудования для датчиков, позволяющего определять угловые погрешности в результате температурных нагрузок и оптимальные параметры системы жидкостного охлаждения (величину расхода жидкости, геометрические параметры контуров охлаждения и т.д.). Измерительный стенд содержит жидкокристаллический монитор, коллиматор, виброизолированный стол и узел точностной калибровки. В узле точностной калибровки используется держатель с подвижным элементом и системой терморегулирования с двумя контурами жидкостного охлаждения и источником тепла. Один контур охлаждения предназначен для стабилизации посадочной поверхности датчика, а второй контур охлаждения отводит тепло с блока фотоприемного устройства. Технический результат: возможность расширить функциональные возможности измерительного комплекса, проводить прецизионную точностную калибровку испытываемых датчиков ориентации, а также снижать погрешности проводимых измерений до 0,3 угловых секунды, что допустимо для датчиков с точностью порядка 1,0 угловых секунды. 1 з.п. ф-лы; 6 ил.

Description

Полезная модель относится к области измерительной техники, к измерительным устройствам, характеризующимся дистанционными оптическими средствами измерений, и может быть использовано при решении задач, требующих определения пригодности приборов при проведении испытаний на надежность, в частности для испытания датчиков.
Известно устройство для испытаний датчиков ориентации, в частности для определения угловой ориентации объектов в пространстве [1]. Недостатком этого устройства является низкая калибровочная точность и невозможность проводить измерения угловых перемещений удаленного объекта с достаточно высокой точностью.
Известен стенд для динамических испытаний датчиков с автоколлимационным углоизмерительным устройством, с большими фокусным расстоянием объектива и видимым увеличением наблюдательного канала, пригодным для качественной окончательной наводки на контролируемый или юстированный объект [2]. Недостатком данного устройства является усложнение конструкции измеряющей установки, а также недостаточная точность измерения параметров пространственной ориентации.
Известен измерительный стенд, который может быть использован при решении задач, требующих одновременного определения двух линейных и двух угловых координат объекта при постоянной дистанции до объекта [3]. Устройство имеет широкий диапазон измерения угловых координат, простую в изготовлении конструкцию и небольшие габариты пассивной марки, что позволяет размещать ее на малых объектах. Однако оно предназначено для работы с высокой точностью только на двух фиксированных дистанциях, поскольку погрешность зависит от масштаба изображения марки (обратно пропорциональна размеру изображения) и глубины резко изображаемого пространства объектива.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является измерительный стенд для определения характеристик датчика ориентации, который содержит жидкокристаллический монитор, коллиматор, виброизолированный стол, узел точностной калибровки, поворотный стол [4]. Недостатком этого стенда является то, что прецизионная точностная калибровка датчика ориентации может быть снижена из-за угловой погрешности датчика вследствие деформации в кронштейне и тепловых воздействий.
Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является повышение точности измерения параметров пространственной ориентации - реализация возможности проведения для датчиков ориентации калибровки с точностью от 1 угловых секунд до 0,3 угловых секунд. Такой технический результат достигается тем, что в предлагаемом измерительном комплексе, содержащем жидко-кристаллический монитор, коллиматор, вибро-изолированный стол, узел точностной калибровки, поворотный стол, держатель с тахеометром, для снижения температуры в зоне расположения датчика и уменьшения температурной деформации конструкции, необходимо установить держатель с подвижным элементом и системой охлаждения, причем держатель с подвижным элементом состоит из стойки, стопорного винта, внешнего несущего фланца, держателя для плоскопараллельного зеркала, системы охлаждения и внутреннего вращающегося фланца с посадочными пальцами для датчика ориентации, а система охлаждения представляет собой металлический фланец или фланец, изготовленный из композитных материалов, внутри которого выполнен тракт для протекания охлаждающей жидкости.
Держатель с системой охлаждения необходим для «перехватывания» теплового потока, идущего со стороны бленды. Для поддержания стабильной температуры на датчике в рабочем диапазоне от 0°C до 30°C, необходимо использовать активные терморегулирующие элементы, например, термоэлектрические модули на основе эффекта Пельте в сочетании с пассивными способами теплопередачи с помощью радиаторов. Для обеспечения температурного режима работы датчика, а также с учетом того, что тепловыделение будет уменьшено за счет переноса в отдельный объем, необходимо теплоотдающую поверхность перенести как можно ближе к месту расположения датчика. Мы предлагаем систему термостабилизации датчика, основанную на двух автономных контурах с жидкостным охлаждением. На фиг. 1 представлен контур охлаждения, где (а) предназначенный для блока фотоприемного устройства; (б) показан кронштейн для датчика, совмещенный с контуром охлаждения. На фиг. 2 показан общий вид датчика с системой терморегулирования. Система терморегулирования имеет следующие преимущества по сравнению с тепловыми трубами: простота конструкции; дешевизна конструкции; лучшее тепловое и гидравлическое взаимодействие с другими элементами системы обеспечения температурного режима, по сравнению с системой терморегулирования на основе тепловых труб; более простые расчеты жидкостной системы терморегулирования при проектировании; технологичность конструкции, по сравнению с системой терморегулирования на основе тепловых труб (меньшее количество различных операций для изготовления конечного варианта конструкции) и т.д.
Исходя из вышеперечисленных достоинств жидкостной системы терморегулирования, предложено использовать систему с двумя контурами жидкостного охлаждения в качестве основной. В данной полезной модели рассмотрена только часть испытательного стенда, а именно держатель датчика, который является частью системы терморегулирования. На фиг. 3 представлена модель 3D датчика с держателем (а) и в разрезе (б), причем: 1 - держатель; 2 - объектив (оптическая часть датчика); 3 - контур охлаждения 2; 4 - контур охлаждения 1; 5 - (источник тепла). Следует отметить, что контур охлаждения 2 стабилизирует посадочную поверхность датчика. В свою очередь контур охлаждения 1 отводит тепло с блока фотоприемного устройства (БФПУ), которое входит в состав датчика. Вращающийся внутренний фланец в держателе обеспечивает возможность поворота датчика вокруг оптической оси, что в сочетании с наличием плоскопараллельного зеркала на держателе позволяет задать нулевое начальное положение датчика. При проведении точностной калибровки система охлаждения обеспечивает тепловой режим работы датчика ориентации, что позволяет одновременно с калибровкой проводить и тепловые исследования датчика. Кроме того, возможны различные конструктивные варианты держателя с подвижным элементом, что позволяет испытывать датчики ориентации с разными габаритно-посадочными размерами.
Пример 1: Определение угловой погрешности, возникающей вследствие тепловой деформации конструкции датчика.
Для общего случая жидкостного охлаждения любого изделия с использованием машиностроительных САПР, можно разбить вычисление на следующие этапы: расчет коэффициента конвективной теплоотдачи между разными средами (изделие - контур охлаждения - окружающая среда); тепловое исследование изделия для определения теплового градиента конструкции; определение величины тепловой деформацией в конструкции изделия. Задав в модели материалы для всех сборочных единиц (держатель - углеродистая сталь Ст3пс ГОСТ 380-2005; объектив - титановый сплав ВТ1-0 ГОСТ 19807-91; фланцы контуров охлаждения №1 и №2 - алюминиевый сплав АМг6 ГОСТ 4784-97; блок фотоприемного устройства: корпус - дюраль Д16 ГОСТ 4784-97; крышка блока для стыковки с объективом - титановый сплав ВТ1-0 ГОСТ 19807-91; держатель ФПЗС матрицы - сплав 36Н ГОСТ 10994-74), граничные условия (зоны, имитирующие теплоотвод с помощью жидкости - через коэффициент конвективной теплоотдачи в контурах охлаждения; задание зоны тепловой нагрузки в 20 Вт; температура окружающей среды +22°C).
- Расчет коэффициента конвективной теплоотдачи, для имитирования охлаждения с помощью жидкости в двух контурах
Коэффициент конвективной теплоотдачи может быть найден несколькими способами, в зависимости от режима движения жидкости. Для случая вынужденного движения текучей среды в трубах или каналах произвольного сечения (в нашем случае в контурах с прямоугольным сечением), эквивалентный диаметр канала находится по формуле:
Figure 00000001
где ƒ=43,8⋅10-52] - площадь поперечного сечения потока; Р=84,4⋅10-3[м] - периметр смачивания. Определяем число Рейнольдса:
Figure 00000002
где w0=S0/ƒ - скорость потока, [м/с]; S0 - расход теплоносителя (текучая среда), [м3/с]; ν - кинематический коэффициент вязкости [м2/с]. Определим для контура охлаждения 1 по формулам (1) и (2) число Рейнольдса. Имеем: R0=dэкв=d0=4ƒ/Р=0,021 [м] - эквивалентный диаметр; S0=2,5⋅10-43/с] - расход теплоносителя (вода). Расчеты были выполнены для контуров с величинами расхода: 1,5⋅10-43/с]; 2⋅10-43/с]; 2,5⋅10-43/с]; 3⋅10-43/с] и 3,5⋅10-43/с]. Результаты выполненных расчетов и температурных исследований трехмерной модели показали, что оптимальная величина расхода жидкости равна 2,5⋅10-43/с]. Определив эквивалентный диаметр канала и расход, рассчитываем скорость потока, как отношение расхода жидкости к площади поперечного сечения контура 1:
w0=S0/ƒ==0,571 [м/с].
Затем требуется узнать величину кинематического коэффициента вязкости жидкости. Данный коэффициент является справочным. В качестве охлаждающей жидкости для контуров при наземных испытаниях используется вода. Поэтому кинематический коэффициент вязкости воды берем равным 1,006⋅10-62/с]. Тогда число Рейнольдса по формуле (2) будет равно:
Figure 00000003
.
Следовательно, в контуре присутствует турбулентный режим течения жидкости. Для расчета среднего коэффициента конвективной теплоотдачи при данном режиме нужно найти числа Прандтля и Нуссельта. Число Прандтля определяем по формуле:
Figure 00000004
где μ - динамическая вязкость [Па⋅с]; С - удельная теплоемкость [Дж/кг⋅К]; λ - коэффициент теплопроводности [Вт/м⋅К]. Все коэффициенты являются справочными. Подставив в (3) все значения получим:
Figure 00000005
.
Число Нуссельта определяем по формуле:
Figure 00000006
где
Figure 00000007
- поправочный коэффициент, учитывающий изменение физических
свойств среды в зависимости от температуры. Prƒ - критерий Прандтля принимают по справочным данным для текучей среды при определяющей температуре флюида, а критерий Прандтля Prw принимают по справочным данным для текучей среды при температуре стенки; ε2 - поправочный коэффициент, учитывающий влияние на теплоотдачу процесса гидродинамической стабилизации потока на начальном участке теплообмена. Определяется по справочным данным в зависимости от соотношения числа Рейнольдса и длины канала к эквивалентному диаметру. Подставив в (4) расчетные и справочные значения, получим:
Nu=0,021⋅(1,178⋅104)0,8⋅(7)0,43⋅1⋅1,13=98,975
Зная число Нуссельта, находим средний коэффициент конвективной теплоотдачи по формуле:
Figure 00000008
.
Весь вышеизложенный расчет среднего коэффициента конвективной теплоотдачи был проведен в среде системы MathCad. Аналогичным образом и в той же среде был проведен расчет для контура охлаждения 2. По результатам расчета - α=3768 [Вт/м2⋅К]. Результаты теплового стационарного расчета в Creo Elements представлены на фиг. 4, 5. Имея результаты теплового моделирования конструкции датчика, можно определить величину тепловой деформации с помощью структурного моделирования. В данном моделировании так же вначале задается материал всех сборочных единиц, граничные условия (в структурном моделировании учитываются все параметры и результаты теплового моделирования; указываются зоны закрепления изделия), создается сетка модели и проводится расчет на деформацию конструкции звездного датчика под воздействием тепловой нагрузки. Результаты исследования показаны на фиг. 6.
Точность прибора, при определении координат, во многом зависит именно от величины тепловой деформации конструкции по оси Z, т.к. угловая погрешность от деформации по оси X компенсируется алгоритмическими способами, а по оси Y величина деформации на порядок ниже. Как видно из фиг. 6, несмотря на небольшие перемещения конструкции, из-за воздействия тепла, зона расположения ФПЗС практически полностью стабильна - наибольшая величина перемещения, на краю зоны расположения ФПЗС, составляет 0,202 мкм или 0,3 угловые секунды. В качестве характерного размера выступает расстояние от ФПЗС до зоны крепления звездного датчика к держателю - 120 мм (он же размер от ФПЗС до точки пересечения лучей в объективе).
Таким образом, в результате термической деформации конструкции для стационарного случая (температура окружающей среды 22°C), угловая погрешность датчика составляет всего 0,3 угловые секунды, что допустимо для приборов с точностью порядка 1 угловой секунды.
Совокупность признаков, изложенных выше, обеспечивает расширение функциональных возможностей стенда, прецизионную точностную калибровку испытываемых датчиков ориентации, а также снижение погрешности проводимых измерений.
Источники информации:
1. Патент РФ 2320960.
2. Патент РФ 2491586.
3. Патент РФ 2519512.
4. Патент на полезную модель РФ №167298 от 22.07.2016 - прототип.

Claims (2)

1. Измерительный стенд для определения характеристик датчика ориентации, содержащий жидкокристаллический монитор, коллиматор, виброизолированный стол и узел точностной калибровки, отличающийся тем, что в узле точностной калибровки используется держатель с подвижным элементом и системой терморегулирования с двумя контурами жидкостного охлаждения и источником тепла, причем один контур охлаждения предназначен для стабилизации посадочной поверхности датчика, а второй контур охлаждения отводит тепло с блока фотоприемного устройства.
2. Измерительный стенд для определения характеристик датчика ориентации, по 1, отличающийся тем, что держатель с подвижным элементом состоит из стойки, стопорного винта, внешнего несущего фланца, держателя для плоскопараллельного зеркала, системы терморегулирования и внутреннего вращающегося фланца с посадочными пальцами для датчика ориентации.
RU2017137291U 2017-10-25 2017-10-25 Измерительный стенд для определения характеристик датчика ориентации RU179360U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137291U RU179360U1 (ru) 2017-10-25 2017-10-25 Измерительный стенд для определения характеристик датчика ориентации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017137291U RU179360U1 (ru) 2017-10-25 2017-10-25 Измерительный стенд для определения характеристик датчика ориентации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU179360U1 true RU179360U1 (ru) 2018-05-11

Family

ID=62151689

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017137291U RU179360U1 (ru) 2017-10-25 2017-10-25 Измерительный стенд для определения характеристик датчика ориентации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU179360U1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102538825B (zh) * 2011-12-29 2014-11-19 北京控制工程研究所 一种星敏感器探头组合体光轴指向标定方法
FR3006674A1 (fr) * 2013-06-10 2014-12-12 Centre Nat Etd Spatiales Banc de test pour senseur stellaire, et procede de test
RU2591018C2 (ru) * 2010-12-24 2016-07-10 Маньети Марелли С.П.А. Способ калибровки инерционного датчика, установленного в произвольной позиции на борту транспортного средства, и система датчиков динамических параметров транспортного средства, выполненная с возможностью установки на борту в произвольной позиции
RU167298U1 (ru) * 2016-07-22 2016-12-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Измерительный комплекс для определения характеристик датчика ориентации

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2591018C2 (ru) * 2010-12-24 2016-07-10 Маньети Марелли С.П.А. Способ калибровки инерционного датчика, установленного в произвольной позиции на борту транспортного средства, и система датчиков динамических параметров транспортного средства, выполненная с возможностью установки на борту в произвольной позиции
CN102538825B (zh) * 2011-12-29 2014-11-19 北京控制工程研究所 一种星敏感器探头组合体光轴指向标定方法
FR3006674A1 (fr) * 2013-06-10 2014-12-12 Centre Nat Etd Spatiales Banc de test pour senseur stellaire, et procede de test
RU167298U1 (ru) * 2016-07-22 2016-12-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" Измерительный комплекс для определения характеристик датчика ориентации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Moreira et al. Heat transfer coefficient: a review of measurement techniques
CN103308008B (zh) 一种低温状态下元件平面度的测量方法
Hubble et al. A hybrid method for measuring heat flux
Ehrhart et al. Image-based dynamic deformation monitoring of civil engineering structures from long ranges
Pujara et al. Direct measurements of local bed shear stress in the presence of pressure gradients
Batista et al. Development of an experimental setup for microflow measurement using interferometry
Balcaen et al. Influence of camera rotation on stereo-DIC and compensation methods
Šiaudinytė et al. Uncertainty evaluation of trigonometric method for vertical angle calibration of the total station instrument
RU179360U1 (ru) Измерительный стенд для определения характеристик датчика ориентации
Jalan et al. Nonintrusive diagnostics of nanofluids-based natural convection heat transfer over a heated cylinder
Jakstas et al. Thermal error analysis in precision length measurements
Xiao et al. Research on detection system of optical sights triaxial parallelism
Groves et al. Single-axis combined shearography and digital speckle photography instrument for full surface strain characterization
RU2610115C1 (ru) Устройство для определения температуры газа в полых высокотемпературных элементах газотурбинных двигателей
Bharti et al. Sensitivity analysis of schlieren-particle image velocimetry system for simultaneous measurement of flow and temperature field of a free convective flow inside a cubic cavity
Nobes et al. Determination of view vectors from image warping mapping functions
Cattani et al. Experimental estimation of the local heat transfer coefficient for thin liquid film evaporation in a capillary tube
Diz-Bugarín et al. Design of an interferometric system for gauge block calibration
Dvoinishnikov et al. Experimental assessment of the applicability of laser triangulators for measurements of the thickness of hot rolled product
Bashevskaya et al. An investigation of the influence of temperature deformations on the precision of linear measurements
Hou et al. A high dynamic range in situ flow sensor
Huang et al. Deformation tests of satellite antenna in the high-low temperature environment
Jones et al. A photogrammetric system for model attitude measurement in hypersonce wind tunnels
Lin et al. Assessment of different SPIV processing methods for an application to near-wall turbulence
Zhao et al. A three-dimension high-precision and non-contact dynamic angular displacement measurement system based on heterodyne interference

Legal Events

Date Code Title Description
QB9K Licence granted or registered (utility model)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20191126

Effective date: 20191126