RU2193161C1 - Способ изготовления ротора электростатического гироскопа - Google Patents

Способ изготовления ротора электростатического гироскопа Download PDF

Info

Publication number
RU2193161C1
RU2193161C1 RU2001128087A RU2001128087A RU2193161C1 RU 2193161 C1 RU2193161 C1 RU 2193161C1 RU 2001128087 A RU2001128087 A RU 2001128087A RU 2001128087 A RU2001128087 A RU 2001128087A RU 2193161 C1 RU2193161 C1 RU 2193161C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rotor
pole
rotation
axis
manufacture
Prior art date
Application number
RU2001128087A
Other languages
English (en)
Inventor
А.Н. Демидов
Б.Е. Ландау
С.М. Дюгуров
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
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 унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to RU2001128087A priority Critical patent/RU2193161C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2193161C1 publication Critical patent/RU2193161C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Способ может быть использован в производстве электростатических гироскопов со сферическим ротором и оптическим датчиком угла. Способ включает формообразование ротора, предварительную доводку сферической поверхности ротора, измерение дисбаланса ротора и его устранение путем доводки сферической поверхности ротора. Ротор приводят во вращение в газодинамическом подвесе. Фиксируют лазерным лучом положение оси вращения. Производят дополнительное измерение положения вектора дисбаланса ротора. Для обеспечения оптического съема сигнала в полюсной зоне ротора выполняют затемненную поверхность, ограниченную полуокружностью с центром в полюсе и дугой большого круга ротора, плоскость которого перпендикулярна плоскости, проходящей через ось вращения ротора и совпадающей с вектором дисбаланса. Упрощается способ изготовления гироскопа и повышается его точность. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано в производстве электростатических гироскопов со сферическим ротором и оптическим датчиком угла.
Известен способ изготовления электростатического гироскопа [Ebert W. et. al. Micron. Phase 1A. Final Report Autonetics Devision of North American Rockwell Corp. 1972].
Способ реализуется при выполнении следующих технологических операций.
1. Осуществляют формообразование поверхности ротора.
2. Осуществляют операции по формированию преимущественной оси инерции ротора, включающие:
- сверление в теле ротора по его экватору четырех отверстий,
- изготовление четырех цилиндрических грузов из материала большей плотности, чем материал ротора,
- вклеивание грузов внутрь отверстий ротора.
3. Устраняют осевой дисбаланс путем направленной доводки его сферической поверхности до допустимой величины. Радиальный дисбаланс - до значения, равного расчетному, определяющему порог чувствительности датчика углового перемещения ротора, построенного на принципе биений.
Недостатком способа является малая точность гироскопа с таким ротором. Недостаток обусловлен наличием остаточного радиального момента дисбаланса ротора, являющегося с одной стороны источником информационного сигнала, а с другой стороны - источником возмущающего момента, уменьшающего точность гироскопа.
Известен также способ изготовления ротора [Е.А. Никитин и др. Гироскопические системы: Элементы гироскопических приборов, под ред. Д.С. Пельпора, М.: Высшая школа, 1988 г., стр. 356-359], который принимаем за прототип.
Способ предполагает выполнение следующих технологических операций.
1. Осуществляют формообразование поверхности ротора при одновременном выполнении средств, обеспечивающих ротору неявно выраженную ось максимального момента инерции, например, полости заданной конфигурации внутри ротора.
2. Производят предварительную доводку сферической поверхности ротора.
3. Устанавливают ротор в технологическом подвесе.
4. Измеряют дисбаланс ротора.
5. Производят устранение этого дисбаланса до допускаемого значения путем направленной доводки сферической поверхности.
6. Осуществляют фиксирование оси вращения ротора (например, ставят отметку на его полюсе).
7. Выполняют в полюсной зоне поверхность, обеспечивающую оптический съем сигнала об угловом положении ротора относительно корпуса. Для этого на сферической поверхности полюса ротора механическим путем выполняют площадку, плоскость которой параллельна экваториальной плоскости ротора, для автокалимационного датчика угла или наносят на сферическую поверхность рисунок, для авторефлекторного датчика [Осокин Н.М. и др. Теория и применение электромагнитных подвесов", М.: Машиностроение, 1980 г., стр. 246-250].
Недостатками способа являются cледующее.
1. Сложность изготовления (регулирования) гироскопа с таким ротором.
2. Сложность конструкции гироскопа.
3. Малая точность работы гироскопа.
Указанные недостатки обусловлены следующим. В реальных приборах отражающая поверхность (площадка), выполненная на полюсе ротора, имеет технологические погрешности (не параллельна экваториальной плоскости ротора). Поэтому в выходных сигналах оптического датчика угла (автокалимационного типа) имеются систематические составляющие погрешности, уменьшающие точность измерений. Для устранения указанного недостатка в схему прибора введено устройство выставки нулевых сигналов датчика, а в технологический процесс изготовления прибора введена операция по регулированию (выставке) нулевых сигналов. Наличие устройства усложняет конструкцию прибора, наличие операций по регулированию нулевых сигналов усложняет процесс изготовления прибора. Кроме того, при реализации данного способа изготовления нарушается сферическая поверхность ротора, нарушается его балансировка, что ведет к появлению дополнительного возмущающего момента, к уменьшению точности работы гироскопа.
Задачей настоящего изобретения является упрощение конструкции и способа изготовления гироскопа, повышение его точности.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе изготовления ротора электростатического гироскопа производят дополнительное измерение положения вектора дисбаланса в роторе, а упомянутую поверхность выполняют, например, путем электрохимического маркирования в виде затемненной части поверхности ротора, ограниченной полуокружностью, с центром в полюсе и дугой большого круга ротора, плоскость которого перпендикулярна плоскости, проходящей через ось вращения ротора и совпадающей с вектором дисбаланса.
Предлагаемое изобретение поясняется чертежами фиг.1,2, на которых приведена принципиальная схема ротора гироскопа.
На чертежах приняты следующие обозначения:
1 - сферический ротор,
2 - затемненный рисунок на полюсе ротора,
3 - полуокружность,
4 - отметка направления смещения центра масс ротора,
O1X1Y1Z1 - оси, связанные с рисунком,
а-а - плоскость большого круга,
O1,О - центр масс и геометрический центр ротора соответственно, П - полюс ротора.
Предлагаемый способ реализуется при выполнении следующих технологических операций.
1. Осуществляют формообразование сферической поверхности ротора 1 (фиг.1 и 2) путем ее механической обработки.
2. Осуществляют операции по формированию неявно выраженной оси ОХ инерции ротора путем вклеивания в экваториальные отверстия ротора 1 цилиндрических грузов из материала большей плотности.
3. Производят предварительную доводку сферической поверхности ротора.
4. Измеряют дисбаланс ротора 1 (определяют величину и направление смещения центра O1 масс ротора 1 относительно его геометрического центра О).
5. Устраняют этот дисбаланс путем направленной доводки его сферической поверхности до допустимой величины.
6. Повторно определяют направление смещения центра O1 тяжести (определяют положение вектора дисбаланса).
7. Делают отметку на поверхности ротора 1, указывающую направление смещения центра O1, например, лазерным лучом.
8. Помещают ротор 1 в газодинамический подвес. Приводят его во вращение.
9. На свободно вращающемся роторе 1 (после затухания нутационных колебаний) осуществляют фиксирование оси ОХ его вращения. Для этого делают на полюсе П ротора 1 отметку, например, лазерным лучом.
10. В полюсной зоне выполняют поверхность, обеспечивающую оптический съем сигнала о положении ротора 1 относительно корпуса прибора. Для этого, на его полюсе П наносят затемненный рисунок 2, поверхность которого ограничена полуокружностью 3 с центром в полюсе и дугой а-а большого круга ротора 1, плоскость которого перпендикулярна плоскости OXZ1, проходящей через ось ОХ вращения ротора 1 и совпадающей с вектором дисбаланса (плоскости, проходящей через две отметки 4 и П на поверхности ротора 1),
Нанесение рисунка не нарушает сферическую форму ротора 1, не приводит к нарушению его балансировки. При установке такого ротора в гироскоп точность работы гироскопа увеличивается (за счет исключения источника возмущающего момента).
Нанесение рисунка на полюсе ротора приведенным выше способом исключает также необходимость в регулировании нулевого сигнала датчика угла, значение которого определяется сдвигом фаз между информационным сигналом (в данном случае сигналом модулированным вращением рисунка) и опорными сигналами, необходимыми для работы блока преобразователя (демодулятора) информационного сигнала в сигнал постоянного тока. В данном случае в качестве опорных сигналов используются сигналы радиального биения ротора.
При неправильно выбранной ориентации рисунка на полюсе относительно центра масс между сигналами биения (опорными) и информационными сигналами имеется неопределенный сдвиг фаз, у различных экземпляров приборов различный. Это обуславливает необходимость их регулировки.
В предлагаемой ориентации рисунка сдвиг между сигналами постоянен от прибора к прибору и равен нулю. Становится не нужной операция регулирования нулевых сигналов, а также устройство, с помощью которого происходит указанная регулировка.
Таким образом, при реализации данного способа изготовления ротора технология изготовления (регулирования) и конструкция упрощаются, точность прибора повышается. Поставленная задача решена.
На предприятии ЦНИИ "Электроприбор" предлагаемое техническое решение реализовано. При испытаниях получены положительные результаты. В настоящее время разрабатывается техническая документация для его применения при производстве электростатических гироскопов со сферическим ротором и оптическим датчиком угла.
Технико-экономическая эффективность изобретения заключается в упрощении технологии изготовления (регулирования), в упрощении конструкции прибора, повышении его точности.
В связи с отсутствием сведений о потребностях страны в таких гироскопах, экономический эффект изобретения подсчитать не представляется возможным.

Claims (1)

  1. Способ изготовления ротора электростатического гироскопа, содержащий формообразование ротора, при одновременном выполнении средств, обеспечивающих ротору неявно выраженную ось максимального момента инерции, предварительную доводку сферической поверхности ротора, измерение его дисбаланса, устранение этого дисбаланса путем направленной доводки его сферической поверхности до допустимой величины, приведение ротора в свободное вращение в газодинамическом подвесе и фиксирование положения его оси вращения путем, например, отметки лазерным лучом положения его полюса, выполнение в полюсной зоне поверхности, обеспечивающей оптический съем сигнала, отличающийся тем, что перед выполнением в полюсной зоне поверхности, обеспечивающей оптический съем сигнала, производят дополнительное измерение положения вектора дисбаланса в роторе, а упомянутую поверхность выполняют, например, путем электрохимического маркирования в виде затемненной части поверхности ротора, ограниченной полуокружностью, с центром в полюсе и дугой большого круга ротора, плоскость которого перпендикулярна плоскости, проходящей через ось вращения ротора и совпадающей с вектором дисбаланса.
RU2001128087A 2001-10-16 2001-10-16 Способ изготовления ротора электростатического гироскопа RU2193161C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001128087A RU2193161C1 (ru) 2001-10-16 2001-10-16 Способ изготовления ротора электростатического гироскопа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001128087A RU2193161C1 (ru) 2001-10-16 2001-10-16 Способ изготовления ротора электростатического гироскопа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2193161C1 true RU2193161C1 (ru) 2002-11-20

Family

ID=20253787

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001128087A RU2193161C1 (ru) 2001-10-16 2001-10-16 Способ изготовления ротора электростатического гироскопа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2193161C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110487217A (zh) * 2019-08-09 2019-11-22 杭州电子科技大学 一种球铰链空间转角检测方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Гироскопические системы. Элементы гироскопических приборов. Под ред. Д.С. Пельпора. - М.: Высшая школа, 1988, с.356-359. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110487217A (zh) * 2019-08-09 2019-11-22 杭州电子科技大学 一种球铰链空间转角检测方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPS6315528B2 (ru)
JPS6039963B2 (ja) 自在継手およびその製造方法
CN109974683A (zh) 基于双环结构的抗冲击干涉式光纤陀螺仪及其检测方法
CN114383590A (zh) 速率积分陀螺的相位误差辨识和补偿方法
Fan et al. Rate-integration gyroscope (RIG) with gain self calibration
RU2193161C1 (ru) Способ изготовления ротора электростатического гироскопа
Chikovani et al. External disturbances rejection by differential single-mass vibratory gyroscope
Xu et al. Single-channel control for hemispherical resonator gyro based on time division multiplexing and demultiplexing
CN105783902A (zh) 一种基于空心金属光纤原子导引的角速度测量方法
RU2592748C1 (ru) Способ изготовления ротора электростатического гироскопа
RU2116622C1 (ru) Способ изготовления полого ротора электростатического гироскопа
RU2308004C1 (ru) Способ ориентации полярного электростатического гироскопа корабельной навигационной системы
JPS60237313A (ja) ジヤイロ装置
CN112444240A (zh) 一种硅微环形谐振陀螺的刚性主轴定位与激光平衡匹配算法
Wang et al. Research on angle random walk suppression and error estimation and compensation method based on online weight distribution of multi-RINSs
RU2065575C1 (ru) Способ регулирования динамически настраиваемого гироскопа
CN109357689A (zh) 一种三轴光纤陀螺仪标度因数正交建模补偿方法
CN116045944B (zh) 一种单环双敏感轴光纤陀螺
JPH0340805B2 (ru)
GB1599082A (en) Gyroscopic apparatus
RU2073208C1 (ru) Гиротеодолит с вертикальной ориентацией оси вращения ротора гироскопа
Zhuravlev et al. An ESG-based Sensor for Measuring Three Angles of a Moving Object Rotation: Some Issues of the Theory and Mathematical Simulation of its Operation
US4861160A (en) Method for planar beam path alignment of a square ring laser gyroscope
RU2300079C1 (ru) Инерциальный измерительный прибор
RU2206067C1 (ru) Способ выработки навигационных параметров и вертикали места

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081017