RU2120109C1 - Способ регулирования в составе гиростабилизатора динамически настраиваемого гироскопа и динамически настраиваемый гироскоп - Google Patents
Способ регулирования в составе гиростабилизатора динамически настраиваемого гироскопа и динамически настраиваемый гироскоп Download PDFInfo
- Publication number
- RU2120109C1 RU2120109C1 SU4531919A RU2120109C1 RU 2120109 C1 RU2120109 C1 RU 2120109C1 SU 4531919 A SU4531919 A SU 4531919A RU 2120109 C1 RU2120109 C1 RU 2120109C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gyroscope
- rotor
- shaft
- zone
- groove
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Gyroscopes (AREA)
Abstract
Использование: в гироскопии при изготовлении прецизионных гироскопов и регулировании динамически настраиваемых гироскопов (ДНГ). Сущность изобретения: с целью повышения точности регулирования в ДНГ с невращающимся валом вводят регулировочный элемент, обеспечивающий создание в нем зон с двумя различными давлениями Р1 в зоне A, окружающей ротор, и Р2 в зоне вне A, создают давление Р1 в зоне A меньше Р2 не менее чем на 4 порядка, определяют регулируемую составляющую скорости ухода ДНГ в составе одноосного гиростабилизатора, увеличивают давление в зоне A до уровня Р2, повторяют создание различных давлений Р1 и Р2 и последующие операции до обнуления регулируемой составляющей скорости ухода, удаляют из гироскопа регулировочный элемент. Устройство для осуществления способа содержит ротор с упругим подвесом, установленным на валу с помощью двух корпусов, имеющих соосные оси вращения вала, соответствующие цилиндрический выступ и канавку, причем глубина канавки больше высоты выступа, а в канавке в качестве регулировочного элемента установлена металлическая прокладка из пластичного материала, например из индия. Создание двух зон с различающимися давлениями Р1 и Р2 при регулировании значительно повышает стабильность вибрационного состояния подшипников (за счет большого Р2) и снижает демпфирование колебаний ротора (за счет минимального Р1). В результате устраняется вибрационная составляющая скорости ухода, зависящей от ускорения, при увеличении чувствительности гироскопа, что существенно повышает точность регулирования. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к измерительной технике, в частности к прецизионным гироскопам.
Известен способ регулирования в составе гиростабилизатора динамически настраиваемого гироскопа, содержащего несимметричный ротор и торсионы, расположенные под углом 45o к главным экваториальным осям ротора, заключающийся в измерении величин скорости ухода гироскопа в составе гиростабилизатора вокруг горизонтальной оси при взаимно противоположных и горизонтальных направлениях кинетического момента, встречной притирке торцевых поверхностей торсионов, принадлежащих различным осям подвеса и расположенных под углом 45o к главным экваториальным осям ротора, корректировке скорости динамической настройки и повторении операций до обнуления разности измеренных величин.
Способ имеет невысокую точность регулирования.
С целью повышения точности создают периодически вокруг ротора с помощью технологического регулировочного элемента области с различными давлениями P1 и P2, причем P2/P1 ≥ 40, измеряют величины скоростей ухода при P1, а притирку торцевых поверхностей производят при P2.
Известен динамически настраиваемый гироскоп, содержащий корпус, ротор на упругом подвесе, установленный на валу с газодинамической опорой, приводной двигатель и систему съема информации.
Недостаток устройства - низкая точность регулирования.
Цель достигается тем, что выполняют корпус гироскопа из двух частей, на обращенных друг к другу сторонах которых выполнены соответственно соосные оси вращения вала цилиндрические, выступы и канавки, причем глубина канавки больше высоты выступа не более чем на высоту технологического регулированного элемента.
На фиг. 1 изображен ротор ДНГ с упругим подвесом; на фиг. 2 - устройство для осуществления способа.
Устройство содержит ротор 1 с неравными экваториальными моментами инерции относительно осей Xp, Уp, упругие торсионы 2,3, кольцо 4, упругие торсионы 5,6, кольцо 7, основание 8 (фиг. 1), вал 9 (фиг. 2).
Ротор 1 с упругим подвесом установлен основанием 8 на валу 9 с помощью двух корпусов 10, 11, имеющих соосные оси вращения вала X, соответствующие цилиндрические выступ 12 и канавку 13, причем глубина канавки hk больше высоты выступа hb, а в канавке в качестве регулировочного элемента установлена металлическая прокладка 14 из пластичного материала, например из индия. Корпусы 10, 11 соединены с помощью втулки 15 и винтов 16 с обеспечением гарантированного зазора Δ.
Вал 9 установлен в корпусе 17 гироскопа с помощью совмещенной (цилиндрической и торцевой) газодинамической опоры. Цилиндрическая опора состоит из вала 9 и втулки 18, укрепленной в корпусе. Торцевая опора содержит неподвижно скрепленный с валом диск 19 и установленные в корпусе подпятники 20, 21. Рабочий зазор торцевой опоры обеспечен втулкой 22 между подпятниками. Для обеспечения работоспособности газодинамической опоры на валу 9 и диске 19 нанесены канавки, не показанные на фиг. 2. Приводной двигатель гироскопа, система съема информации о колебаниях ротора и передачи ее на корпус, а также одноосный гиростабилизатор на фиг. 2 не показаны.
Вал 9 установлен в корпусе 17 гироскопа с помощью совмещенной (цилиндрической и торцевой) газодинамической опоры. Цилиндрическая опора состоит из вала 9 и втулки 18, укрепленной в корпусе. Торцевая опора содержит неподвижно скрепленный с валом диск 19 и установленные в корпусе подпятники 20, 21. Рабочий зазор торцевой опоры обеспечен втулкой 22 между подпятниками. Для обеспечения работоспособности газодинамической опоры на валу 9 и диске 19 нанесены канавки, не показанные на фиг. 2. Приводной двигатель гироскопа, система съема информации о колебаниях ротора и передачи ее на корпус, а также одноосный гиростабилизатор на фиг. 2 не показаны.
В соответствии со способом в устройство вначале вводят регулировочный элемент - металлическую прокладку 14, снижают давление P1 в зоне A (в пространстве, окружающем ротор и ограничиваемом корпусом 10, 11) до уровня, не менее чем на 4 порядка меньше давления P2 вне зоны A, равного или близкого к атмосферному. Герметизация зоны A осуществляется путем пережатия ниппеля, не показанного на фиг. 2. Затем определяют скорость динамической настройки, вращают вал с этой скоростью, определяют регулируемую составляющую скорости ухода ДНГ в составе одноосного гиростабилизатора. Увеличивают давление в зоне A до уровня P2 и продолжают выполнение операций известного способа (притирка торцевых поверхностей торсионов). Указанные операции с установленной прокладкой 14 повторяют от обнуления регулируемой составляющей скорости ухода, затем удаляют из ДНГ прокладку 14.
Результаты расчета эффективности изобретения:
скорость ухода, зависящая от ускорения, при регулировании по способу-прототипу:
экспериментальная оценка остаточного уровня скорости ухода, зависящей от ускорения, за счет снижения ее вибрационной составляющей при P2 >> P1.
скорость ухода, зависящая от ускорения, при регулировании по способу-прототипу:
экспериментальная оценка остаточного уровня скорости ухода, зависящей от ускорения, за счет снижения ее вибрационной составляющей при P2 >> P1.
Claims (2)
1. Способ регулирования в составе гиростабилизатора динамически настраиваемого гироскопа, содержащего несимметричный ротор и торсионы, расположенные под углом 45o к главным экваториальным осям ротора, заключающийся в измерении величины скорости ухода гироскопа в составе гиростабилизатора вокруг горизонтальной оси при взаимно противоположных и горизонтальных направлениях кинематического момента, встречной притирке торцевых поверхностей торсионов, принадлежащих различным осям подвеса и расположенных под углом 45o к главным экваториальным осям ротора, корректировка скорости динамической настройки, повторение операций до обнуления разности измеренных величин, отличающийся тем, что создают периодически вокруг ротора с помощью технологического регулируемого элемента области с различными давлениями P1 и P2, причем P2/P1 ≥ 40, измерение величины скоростей ухода производят при P1, а притирку торцевых поверхностей при P2.
2. Динамически настраиваемый гироскоп, содержащий корпус, ротор на упругом подвесе, установленный на валу с газодинамической опорой, приводной двигатель и систему съема информации, отличающийся тем, что в нем корпус выполнен из двух частей, на обращенных друг к другу сторонах которых выполнены соответственно соосные оси вращения вала цилиндрические выступы канавки, причем глубина канавки больше высоты выступа не более чем на высоту технологического регулировочного элемента.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4531919 RU2120109C1 (ru) | 1990-06-04 | 1990-06-04 | Способ регулирования в составе гиростабилизатора динамически настраиваемого гироскопа и динамически настраиваемый гироскоп |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU4531919 RU2120109C1 (ru) | 1990-06-04 | 1990-06-04 | Способ регулирования в составе гиростабилизатора динамически настраиваемого гироскопа и динамически настраиваемый гироскоп |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2120109C1 true RU2120109C1 (ru) | 1998-10-10 |
Family
ID=21406916
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU4531919 RU2120109C1 (ru) | 1990-06-04 | 1990-06-04 | Способ регулирования в составе гиростабилизатора динамически настраиваемого гироскопа и динамически настраиваемый гироскоп |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2120109C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2783728C1 (ru) * | 2022-04-18 | 2022-11-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | Способ повышения устойчивости гиростабилизатора |
-
1990
- 1990-06-04 RU SU4531919 patent/RU2120109C1/ru active
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2783728C1 (ru) * | 2022-04-18 | 2022-11-16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ" | Способ повышения устойчивости гиростабилизатора |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Walford et al. | The measurement of the radial stiffness of rolling element bearings under oscillating conditions | |
US3719074A (en) | Rotating-wave rotation detector and method of operating same | |
US3171696A (en) | Apparatus for reducing friction | |
SE332084B (ru) | ||
JP3428264B2 (ja) | 転がり軸受用回転精度測定装置 | |
RU2120109C1 (ru) | Способ регулирования в составе гиростабилизатора динамически настраиваемого гироскопа и динамически настраиваемый гироскоп | |
US4406164A (en) | Hard bearing, 2-plane, horizontal dynamic balancer | |
US3393555A (en) | Vibration testing and isolating apparatus | |
CN100398260C (zh) | 超精加工装置 | |
RU2426082C1 (ru) | Способ и устройство для балансировки роторов | |
JPS59131137A (ja) | ホイ−ルのダイナミツクバランス調整装置のための駆動軸取付組立体 | |
Boffey et al. | An experimental investigation into the rubber-stabilization of an externally-pressurized air-lubricated thrust bearing | |
Etsion et al. | Observation of self-excited wobble in face seals | |
US3722297A (en) | Fluid bearing gyroscope | |
Rezvani et al. | An experimental evaluation of squeeze film dampers without centralizing springs | |
RU2065575C1 (ru) | Способ регулирования динамически настраиваемого гироскопа | |
Capone | Oil whirl in journal bearings under no load conditions | |
US2928281A (en) | Sensitive instrument | |
US4556346A (en) | Drill press mounting apparatus for balancing machine | |
RU2732789C1 (ru) | Гироскоп с вращающейся камерой | |
GB1599082A (en) | Gyroscopic apparatus | |
Kumme | A new calibration facility for dynamic forces up to 10 kN | |
SU912299A1 (ru) | Вибровозбудитель | |
RU2140841C1 (ru) | Устройство для отделочной обработки | |
SU1514575A1 (ru) | Устройство для вибрационной обработки деталей |