RU2622460C1 - Способ определения скорости морского подводного течения - Google Patents

Способ определения скорости морского подводного течения Download PDF

Info

Publication number
RU2622460C1
RU2622460C1 RU2016119757A RU2016119757A RU2622460C1 RU 2622460 C1 RU2622460 C1 RU 2622460C1 RU 2016119757 A RU2016119757 A RU 2016119757A RU 2016119757 A RU2016119757 A RU 2016119757A RU 2622460 C1 RU2622460 C1 RU 2622460C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
speed
maneuver
course
drift angle
steady
Prior art date
Application number
RU2016119757A
Other languages
English (en)
Inventor
Ованес Меликсетович Кочаров
Армен Ованесович Кочаров
Александр Арменович Кочаров
Original Assignee
Армен Ованесович Кочаров
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 Армен Ованесович Кочаров filed Critical Армен Ованесович Кочаров
Priority to RU2016119757A priority Critical patent/RU2622460C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2622460C1 publication Critical patent/RU2622460C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области морского приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве технических средств измерений морских подводных течений. Технический результат – расширение функциональных возможностей. Сущность изобретения состоит в том, что равномерно прямолинейно двигающийся подводный аппарат на заданной глубине совершает маневр в горизонтальной плоскости по скорости, при этом измеряют относительную скорость, курс и угол сноса до и после маневра подводного аппарата и вычисляют параметры вектора течения. Другая сущность состоит в том, что при маневрировании по курсу фиксируют величину и направление относительной скорости, когда приращение угла сноса изменяет алгебраический знак, а угол сноса принимает максимальное значение, соответствующее величине относительной скорости, что определяет параметры вектора течения. Технический результат, достигаемый при реализации разработанного технического решения, состоит в обеспечении возможности проведения измерений на любых географических широтах и глубинах акватории, включая и подводно-подледное пространство арктической акватории, высокую производительность при широкомасштабных исследованиях с покрытием больших площадей и различных глубин, при этом обеспечиваются автономность и технико-экономическая эффективность, обусловленная исключением высокозатратных работ по производству, установке и обслуживанию заякоренных буйков и стационарных буйковых станций и внешних средств измерения и обсервации. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области морского приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве технических средств измерений морских подводных течений.
Известны измерители течения, основанные на различных гидродинамических принципах, определяемых лагранжевым или эйлеровым подходами: в первом - отслеживается траектория движения части жидкости посредством дрейфующих буйков на небольшой глубине моря, при этом определяется осредненная за некоторое время скорость по пройденному буйком расстоянию, во втором - измеряется текущая скорость течения в данной фиксированной точке стационарными заякоренными буйками или буйковыми станциями.
Известны измерители течения, построенные на различных физико-технических принципах, например "Измеритель скорости подводных течений" (патент RU 2105985, опубл. 27.02.1998), "Волоконно-оптический измеритель полей скоростей морских течений" (патент RU 2105986, опубл. 27.02.1998), "Способ определения направления и скорости подводного течения" (патент RU 2238569, опубл. 20.10.2004) и другие.
Их общим основным недостатком является необходимость установки одного из датчиков приема или излучения физических полей на стационарных платформах, связанных с землей, либо на заякоренных объектах.
Точечные измерители стационарного типа - заякоренные буйки и буйковые станции - находят применение при измерении подводных течений, они характеризуются сложностью установки и обслуживания, к тому же на точность измерения существенное влияние оказывает подвижность на течении самих датчиков.
Таким образом, известные «точечные» методы измерения подводных течений, в том числе с бортов судов и ледоколов, а также дрейфующими станциями малопроизводительны и трудоемки. Тем не менее, они остаются востребованными и в настоящее время.
Известны и мобильные средства измерения, геомагнитные измерители течения, основанные на определении ЭДС, индуцируемой в буксируемом кабелем электроде. Они позволяют измерять составляющие вектора течения, обычно на ортогональных галсах. Однако эти измерители громоздки из-за протяженных кабелей с электродами, специальных лебедок с сопутствующими приборами, а также магнитометром геомагнитного поля, буксируемым в специальной гондоле. Так, в известном измерителе «ГМ-15» расстояние между электродами составляет порядка 100 м. Представляется очевидным, что использование геомагнитных измерителей не имеет практической перспективы для измерения морских подводных течений.
Определение скорости подводного течения принципиально возможно при одновременном использовании абсолютного и относительного лагов. Но известные гидроакустические лаги имеют ограничения работы на больших глубинах места, а также имеют зависимость от гидрологических факторов, например изменчивости скорости звука по времени, глубине и координате места в акватории.
Спутниковые навигационные системы характеризуются высокой точностью позиционных измерений, но их использование в подводном пространстве в настоящее время не имеет практического решения. Кроме того, работа приемников зависит от атмосферных условий и географических широт. Следует отметить, что «ГЛОНАСС» действительно предоставляет сведения о видимости и навигационной доступности данного географического места, однако высокие широты характерны частыми туманами и сплошной облачностью, а также недостаточным покрытием арктической зоны.
В основу изобретения поставлена техническая задача - разработка способа определения скорости морских подводных течений, характеризующегося работоспособностью на всех географических широтах, включая и арктическую акваторию, независимостью от глубин места и от внешних средств навигационной обсервации. Для решения поставленной задачи в предлагаемом изобретении используется подвижной подводный объект, маневрированием которого достигается получение информации о текущем значении скорости подводного течения по модулю и направлению.
В последние годы появился новый класс подводных подвижных систем - телеуправляемые подводные аппараты (ТПА) и автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА). Эти аппараты программно-управляемы, с коррекцией параметров движения по гидроакустическому каналу, предназначены для выполнения обзорно поисковых и исследовательских работ. Они оснащены навигационной и специальной измерительной аппаратурой, в том числе и модульных конструкций, состоящих из функциональных систем и программных интерфейсов для интеграции и структурной реконфигурации в соответствии с выполняемыми задачами. Возможности и назначения подводных аппаратов (ПА) быстро растут в связи с ускоренным развитием микромеханической технологии. Из российских аппаратов можно отметить, например, разработку «Клавесин» (производства ООО «Тетис-Про»), а так же многофункциональный АНПА модульного исполнения «Гавиа» (производства «Института проблем морской технологии» Дальневосточного отделения РАН).
В ходе проведения поиска по патентной и научно-технической литературе не выявлен источник информации, который мог бы быть использован в качестве ближайшего аналога.
Технический результат, достигаемый при реализации разработанного технического решения, состоит в обеспечении возможности проведения измерений на любых географических широтах и глубинах акватории, включая и подводно-подледное пространство арктической акватории, высокую производительность при широкомасштабных исследованиях с покрытием больших площадей и различных глубин, при этом обеспечивается автономность и технико-экономическая эффективность, обусловленная исключением высокозатратных работ по производству, установке и обслуживанию заякоренных буйков и стационарных буйковых станций и внешних средств измерения и обсервации.
Первый вариант предлагаемого технического решения состоит в том, что на заданной глубине в режиме установившегося равномерного прямолинейного движения подводный объект совершает маневр в горизонтальной плоскости по скорости, при этом измеряют параметры установившегося движения - угол сноса на течении и алгебраическое значение его изменения до и после маневра и решают задачу определения вектора течения из двух или более навигационных треугольников скоростей, в которых течение предполагается неизменным. Действительно, навигационная классификация морских течений определяет: постоянные течения, а так же периодические и временные, периоды изменения которых несоизмеримы с временными интервалами маневра. Таким образом, можно полагать, что применительно к решаемой задаче скорость морских подводных течений носит стационарный характер и за период проведения отдельного маневра не обнаруживает существенных изменений.
На чертеже приведены указанные треугольники скоростей, решения которых определяют алгоритмы вычисления параметров вектора течения, при этом приняты следующие обозначения:
V - относительная скорость подводного аппарата (ПА) в режиме установившегося равномерного прямолинейного движения до маневра.
VV, VK - относительная скорость ПА в режиме установившегося равномерного прямолинейного движения после маневра, соответственно, по скорости и курсу.
K, KK - курс ПА соответственно до и после маневра по курсу.
W - абсолютная скорость ПА до маневра.
WV, WK - абсолютная скорость после маневра соответственно по скорости и по курсу.
Ψ - угол сноса ПА на течении до маневра.
ΨV, ΨK - угол сноса ПА на течении после маневра соответственно по скорости и по курсу.
ΨM - максимальное значение угла сноса при заданной относительной скорости.
VI, KI - относительные скорость и курс при ΨM.
VT - скорость течения.
KT - направление вектора скорости течения относительно продольной оси ПА в полукруговом отсчете (0±180°).
Из двух треугольников векторов скоростей (V, W, VT) и (VV, WV, VT) определяются алгоритмы вычисления параметров вектора течения:
VT=(VSinΨ)/Sin(KT-Ψ)=(VVSinΨV)/Sin(KTV)
KT=arctg((V-VV)/(VctgΨV-VVctgΨ))
Другой вариант реализации изобретения состоит в том, что при маневрировании по курсу фиксируют направление вектора относительной скорости, когда приращение угла сноса Ψ изменяет алгебраический знак, а угол сноса принимает максимальное значение ΨM при заданной относительной скорости VI, и вычисляют величину и направление вектора скорости течения:
VT=2VISin(ΨM/2)
KT=±(90°+ΨM/2)
Осуществление изобретения и его практическое использование можно ожидать в следующих основных направлениях:
1. Непосредственное использование способа подводными подвижными объектами, оснащенными измерителем относительной скорости, системой курсоуказания и определения угла сноса для периодического измерения параметров вектора течения.
2. При широкомасштабных исследованиях, в частности подводно-подледного пространства арктической акватории:
2.1 Разработка и производство специализированного устройства подводных подвижных объектов и автономных необитаемых аппаратов.
2.2 Разработка и производство функционального модуля для реконфигурации подводных аппаратов модульной конструкции.

Claims (22)

1. Способ определения скорости морского подводного течения, характеризуемый тем, что подводный аппарат в режиме установившегося равномерного прямолинейного движения совершает маневр в горизонтальной плоскости по скорости, при этом измеряют параметры установившегося движения - угол сноса на течении и алгебраическое значение его изменения до и после маневра, и рассчитывают скорость течения по величине и направлению из двух или более навигационных треугольников скоростей по алгоритмам:
VT=(VSinΨ)/Sin(KT-Ψ)=(VVSinΨV)/Sin(KTV),
KT=arctg((V-VV)/(VctgΨV-VVctgΨ)),
где VT - скорость течения,
V - относительная скорость подводного аппарата (ПА) в режиме установившегося равномерного прямолинейного движения до маневра,
Ψ - угол сноса ПА на течении до маневра,
KT - направление вектора скорости течения относительно продольной оси ПА в полукруговом отсчете (0±180°),
ΨV, - угол сноса ПА на течении после маневра по скорости,
VV, - относительная скорость ПА в режиме установившегося равномерного прямолинейного движения после маневра по скорости.
K, KK - курс ПА соответственно до и после маневра по курсу.
W - абсолютная скорость ПА до маневра.
WV, WK - абсолютная скорость после маневра соответственно по скорости и по курсу.
ΨV, ΨK - угол сноса ПА на течении после маневра соответственно по скорости и по курсу.
ΨM - максимальное значение угла сноса при заданной относительной скорости.
VI, KI - относительные скорость и курс при ΨM.
VT - скорость течения.
KT - направление вектора скорости течения относительно продольной оси ПА в полукруговом отсчете (0±180°).
2. Способ определения скорости морского подводного течения, характеризуемый тем, что подводный аппарат в режиме установившегося равномерного прямолинейного движения совершает маневр в горизонтальной плоскости по курсу, при этом определяют направление истинного движения, когда приращение угла сноса изменяет алгебраический знак, при котором на заданной относительной скорости VI угол сноса Ψ на течении принимает максимальное значение ΨМ, и вычисляют направление течения по алгоритмам:
VT=2VISin(ΨМ/2);
KТ=±(90°+ΨМ/2),
где VT - скорость течения,
KT - направление вектора скорости течения относительно продольной оси ПА в полукруговом отсчете (0±180°).
RU2016119757A 2016-05-23 2016-05-23 Способ определения скорости морского подводного течения RU2622460C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119757A RU2622460C1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Способ определения скорости морского подводного течения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119757A RU2622460C1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Способ определения скорости морского подводного течения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2622460C1 true RU2622460C1 (ru) 2017-06-15

Family

ID=59068465

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016119757A RU2622460C1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Способ определения скорости морского подводного течения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2622460C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113848959A (zh) * 2021-09-13 2021-12-28 西北工业大学 一种周期更新估计洋流速度的水下滑翔机航向修正方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4104912A (en) * 1975-07-01 1978-08-08 Thomson-Csf System for taking current-metering measurements
SU670891A1 (ru) * 1973-12-11 1979-06-30 В. Р. Протасов, М. Н. Щербино и И. И. П тницкий Устройство дл измерени направлени и скорости подводного течени при буксировке, например, трала
US4399695A (en) * 1980-02-12 1983-08-23 Peyton Ralph B Underwater sensing mechanism and method
RU2105985C1 (ru) * 1994-11-01 1998-02-27 Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" Измеритель скорости подводных течений
RU2238569C2 (ru) * 2002-10-28 2004-10-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Конверсия" Способ определения направления и скорости подводного течения

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU670891A1 (ru) * 1973-12-11 1979-06-30 В. Р. Протасов, М. Н. Щербино и И. И. П тницкий Устройство дл измерени направлени и скорости подводного течени при буксировке, например, трала
US4104912A (en) * 1975-07-01 1978-08-08 Thomson-Csf System for taking current-metering measurements
US4399695A (en) * 1980-02-12 1983-08-23 Peyton Ralph B Underwater sensing mechanism and method
RU2105985C1 (ru) * 1994-11-01 1998-02-27 Государственное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений" Измеритель скорости подводных течений
RU2238569C2 (ru) * 2002-10-28 2004-10-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Конверсия" Способ определения направления и скорости подводного течения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113848959A (zh) * 2021-09-13 2021-12-28 西北工业大学 一种周期更新估计洋流速度的水下滑翔机航向修正方法
CN113848959B (zh) * 2021-09-13 2024-02-02 西北工业大学 一种周期更新估计洋流速度的水下滑翔机航向修正方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105823480B (zh) 基于单信标的水下移动目标定位算法
CN108362281B (zh) 一种长基线水下潜艇匹配导航方法及系统
CN102829777B (zh) 自主式水下机器人组合导航系统及方法
CN106679662B (zh) 一种基于tma技术的水下机器人单信标组合导航方法
Allotta et al. A comparison between EKF-based and UKF-based navigation algorithms for AUVs localization
CN106767793A (zh) 一种基于sins/usbl紧组合的auv水下导航定位方法
PT1275012E (pt) Métodos e sistemas de navegação subaquática
CN108844539A (zh) 一种用于海浪主动补偿系统的位姿检测系统
Maki et al. AUV Tri-TON 2: An intelligent platform for detailed survey of hydrothermal vent fields
CN103926625A (zh) 一种利用地磁总场对水下磁目标高精度远距离的定位方法
CN107942095A (zh) 波浪滑翔器实际航向预测方法
Kimball et al. Sonar-based iceberg-relative navigation for autonomous underwater vehicles
CN106017460B (zh) 一种地形辅助惯导紧组合的水下潜器导航定位方法
CN110187302A (zh) 一种基于单信标的水下蛙人自导航方法
Zhou et al. Underwater acoustic-based navigation towards multi-vehicle operation and adaptive oceanographic sampling
Mullison et al. ADCP data collected from a Liquid Robotics Wave Glider®
CN103090861B (zh) 水下机器人的多线地形匹配导航方法
Xu et al. Accurate two-step filtering for AUV navigation in large deep-sea environment
CN112987067A (zh) 组合导航的洋流速度估计方法、装置和一种处理器
RU2622460C1 (ru) Способ определения скорости морского подводного течения
DE59813132D1 (de) Verfahren zum bestimmen von korrekturparametern
Chicarella et al. Improvement of GPR tracking by using inertial and GPS combined data
RU165915U1 (ru) Система автоматической проводки судов по заданной траектории движения
Inzartsev et al. The integrated navigation system of an autonomous underwater vehicle and the experience from its application in high arctic latitudes
Naus Accuracy in fixing ship’s positions by CCD camera survey of horizontal angles

Legal Events

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

Effective date: 20180524