RU2682131C1 - Двухстепенной поплавковый гироскоп - Google Patents

Двухстепенной поплавковый гироскоп Download PDF

Info

Publication number
RU2682131C1
RU2682131C1 RU2018116823A RU2018116823A RU2682131C1 RU 2682131 C1 RU2682131 C1 RU 2682131C1 RU 2018116823 A RU2018116823 A RU 2018116823A RU 2018116823 A RU2018116823 A RU 2018116823A RU 2682131 C1 RU2682131 C1 RU 2682131C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
housing
gyroscope
flange
cylindrical
installation device
Prior art date
Application number
RU2018116823A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Николаевич Демидов
Василий Васильевич Святый
Александр Витальевич Усков
Борис Леонидович Шарыгин
Original Assignee
Акционерное общество "Концерн "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 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" filed Critical Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор"
Priority to RU2018116823A priority Critical patent/RU2682131C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2682131C1 publication Critical patent/RU2682131C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C19/00Gyroscopes; Turn-sensitive devices using vibrating masses; Turn-sensitive devices without moving masses; Measuring angular rate using gyroscopic effects
    • G01C19/02Rotary gyroscopes
    • G01C19/04Details
    • G01C19/16Suspensions; Bearings
    • G01C19/20Suspensions; Bearings in fluid

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве двухстепенных поплавковых гироскопов. Сущность изобретения заключается в том, что корпус двухстепенного поплавкового гироскопа выполнен в виде двух цилиндров, установленных соосно с зазором один внутри другого, при этом внешний цилиндр корпуса выполнен заодно с фланцем устройства установки, а обмотки термодатчика и нагревателя размещены на внешней поверхности внутреннего цилиндра корпуса. Технический результат – повышение точности гироскопа. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области прецизионного приборостроения и может быть использовано при разработке и производстве двухстепенных поплавковых гироскопов.
Известен двухстепенной поплавковый гироскоп [1]. Гироскоп содержит цилиндрический корпус с двумя торцевыми крышками, цилиндрическую поплавковую камеру с гиромотором, установленную на камневых опорах внутри корпуса, датчик угла, датчик момента. Зазор между корпусом и поплавковой камерой заполнен поддерживающей жидкостью. На наружной поверхности корпуса размещены обмотки обогрева и термодатчика, установлен экран, предназначенный для защиты гироскопа от воздействий внешнего магнитного поля. На внешних поверхностях торцевых крышек корпуса установлены цилиндрические цапфы устройства установки гироскопа.
Недостатком данного гироскопа является низкая точность из-за наличия в его выходном сигнале составляющей от погрешности углов выставки осей гироскопа в заданную ориентацию. Погрешность выставки обусловлена технологическими погрешностями изготовления и сборки элементов устройства установки.
Известен также двухстепенной поплавковый гироскоп [2], который принимаем за прототип. Гироскоп содержит цилиндрический корпус (далее - корпус) с двумя торцевыми крышками, поплавковую камеру с гиромотором, установленную в корпусе на ограничительных камневых опорах, датчик угла, датчик момента. На внешней цилиндрической поверхности корпуса расположено устройство установки, выполненное в виде кругового фланца с продольной осью, совпадающей с продольной осью корпуса; защитный магнитный экран (далее - экран), защищающий гироскоп от воздействия внешнего магнитного поля; обмотки обогрева и термодатчика. Экран состоит из двух частей в виде цилиндрических стаканов, установленных на корпусе гироскопа по обе стороны от фланца устройства установки. Корпус выполнен из материала, не обладающего магнитными свойствами.
Недостатком гироскопа является низкая точность. Указанный недостаток обусловлен:
- Наличием в выходном сигнале гироскопа составляющей погрешности от момента возмущения, создаваемого конвективными потоками жидкости. Причиной образования конвективных потоков является температурная неоднородность внутренней поверхности корпуса гироскопа, контактирующая в рабочем зазоре с поддерживающей жидкостью. Температурная неоднородность корпуса обусловлена разной интенсивностью отвода тепла от его участков, расположенных вдоль продольной оси. Тепло с части корпуса, на которой размещен фланец устройства установки, контактирующий с основанием, как правило, металлическим, отводится на основание более интенсивно, чем тепло от поверхности остальной части корпуса в окружающую среду. При контакте неравномерно нагретой внутренней поверхности корпуса с поддерживающей жидкостью в ней образуются конвективные потоки, являющиеся источником возмущающего момента.
- Появлением составляющей погрешности в выходном сигнале гироскопа в результате воздействия температуры окружающей гироскоп среды на параметры обмотки термодатчика, размещенной на внешней цилиндрической поверхности корпуса.
- Появлением дополнительной составляющей погрешности в выходном сигнале гироскопа при воздействии внешнего магнитного поля, вектор напряженности которого направлен вдоль продольной оси корпуса гироскопа (недостаточность осевого экранирования). Причиной низкого значения коэффициента осевого экранирования является неидеальность цилиндрических экранов - наличие сопротивления прохождению магнитного потока из-за разрыва поверхности экрана в области немагнитного установочного фланца на корпусе прибора, в результате чего часть магнитного потока проникает внутрь прибора.
Решаемой технической проблемой является совершенствование конструкции поплавкового двухстепенного гироскопа.
Достигаемый технический результат - повышение точности гироскопа.
Поставленная задача решается тем, что в известном двухстепенном поплавковом гироскопе, содержащем цилиндрический корпус с двумя торцевыми крышками и с устройством установки, выполненном в виде кругового фланца (далее - фланца) на внешней поверхности корпуса заодно с ним, с продольной осью, совпадающей с продольной осью корпуса; обмотки термодатчика и нагревателя, размещенные на корпусе; цилиндрическую поплавковую камеру (далее - поплавковая камера) с гиромотором, установленную внутри корпуса на камневых опорах; зазор между корпусом и поплавковой камерой заполнен поддерживающей жидкостью; датчик угла; датчик момента; защитный магнитный экран, состоящий из двух частей в виде цилиндрических стаканов, установленных на корпусе по обе стороны от фланца устройства установки: корпус гироскопа выполнен в виде двух цилиндров, установленных соосно с зазором один внутри другого, при этом внешний цилиндр корпуса выполнен заодно с фланцем устройства установки, а обмотки термодатчика и нагревателя размещены на внешней поверхности внутреннего цилиндра, при этом внешний цилиндр корпуса гироскопа выполнен из магнитомягкого материала.
Предлагаемое изобретение поясняется рисунком (фиг. 1), на котором изображен общий вид гироскопа.
Предлагаемый гироскоп 1 (фиг. 1) состоит из корпуса с торцевыми крышками 2, устройством установки, цилиндрической поплавковой камеры 3 с гиромотором 4, датчика угла и датчика момента (на рисунке не показаны). Поплавковая камера 3 установлена внутри корпуса на камневых опорах 5. Для разгрузки камневых опор 5 зазор между корпусом и поплавковой камерой 3 заполнен поддерживающей жидкостью 6 с плотностью, близкой к плотности поплавковой камеры 3. Корпус гироскопа выполнен в виде двух цилиндров 7 и 8, установленных соосно с зазором один внутри другого. На внешней поверхности внутреннего цилиндра 8 по всей его длине размещены обмотки термодатчика 9 и нагревателя 10, подключенные к блоку (на рисунке не показан) регулирования температуры гироскопа 1. Внешний цилиндр 7 корпуса выполнен заодно с устройством установки гироскопа 1, которое представляет собой круговой фланец 11 на его поверхности. Продольная ось фланца совпадает с продольной осью внешнего цилиндра 7. Для защиты корпуса от механических повреждений по обе стороны фланца 11 устройства установки размещен защитный экран, состоящий из двух частей 12 и 13 в виде цилиндрических стаканов. Внешний цилиндр 7 корпуса гироскопа 1 выполнен из магнитомягкого материала.
Работа гироскопа 1 происходит следующим образом. Гироскоп 1 устанавливают и крепят на основании, например, на платформе гиростабилизатора (на рисунке не показана) с помощью устройства установки. Приводят в рабочее состояние. Для этого запускают гиромотор 4, включают питание блока регулирования температуры гироскопа 1. За счет тепла выделяемой обмоткой нагревателя 10, расположенной на внешней поверхности внутреннего цилиндра 8 корпуса, происходит его нагрев. Внешний цилиндр 7 нагревается за счет передачи тепла от обмотки нагревателя 10 через зазор между цилиндрами 7 и 8 с одинаковой интенсивностью по всей длине зазора. При равномерной отдаче тепла от обмотки нагревателя 10 по всей длине зазора происходит равномерный нагрев внутреннего цилиндра 8, равномерное распределение температуры на его внутренней поверхности, контактирующей с поддерживающей жидкостью 6. Из-за отсутствия градиента температур конвективные потоки в поддерживающей жидкости 6 не образуются, соответственно не образуются создаваемые ими моменты возмущения.
При изменении температуры среды, окружающей гироскоп 1, происходит ее воздействие на параметры обмотки термодатчика 9, размещенного на внешней поверхности цилиндра 8. При этом воздействие происходит через «тепловой экран», образованный зазором между цилиндрами 7 и 8 корпуса.
При воздействии внешнего магнитного поля, вектор напряженности которого направлен вдоль продольной оси гироскопа 1, магнитный поток беспрепятственно проходит через внешний цилиндр 7 корпуса, выполненный из магнитомягкого материала.
По сравнению с прототипом точность предлагаемого устройства повышается. Повышение точности происходит путем:
- Исключения (уменьшения) составляющей погрешности в выходном сигнале гироскопа от действия моментов, образованных конвективными потоками жидкости, за счет исключения (уменьшения) температурной неоднородности поверхности корпуса контактирующей с поддерживающей жидкостью.
- Исключения (уменьшения) составляющей погрешности, появляющейся в выходном сигнале гироскопа от воздействия температуры окружающей гироскоп среды на параметры обмотки термодатчика, за счет исключения прямого контакта обмотки термодатчика с окружающей средой.
- Исключения (уменьшения) составляющей погрешности, появляющейся в выходном сигнале гироскопа от воздействия внешнего магнитного поля, вектор напряженности которого направлен вдоль продольной оси гироскопа. При выполнении внешнего цилиндра корпуса из магнитомягкого материала магнитный поток беспрепятственно проходит через данный цилиндр, не попадая внутрь гироскопа.
Таким образом достигается заявленный технический результат.
На предприятии ЦНИИ "Электроприбор" предлагаемое устройство изготовлено и испытано. Получены положительные результаты. Разработана техническая документация гироскопа.
Используемая литература:
1 У. Ригли, У. Холлистер, У. Денхард. Теория, проектирование и испытания гироскопов // М.: Мир, 1972, с. 288, 292.
2 Е.А. Никитин, А.А. Балашова. Проектирование дифференцирующих и интегрирующих гироскопов и акселерометров // М.: Машиностроение, 1969, с. 107.

Claims (3)

1. Двухстепенной поплавковый гироскоп, содержащий цилиндрический корпус с двумя торцевыми крышками и с устройством установки, выполненным в виде кругового фланца на внешней поверхности корпуса заодно с ним, причем продольная ось фланца совпадает с продольной осью корпуса, обмотки термодатчика и нагревателя, размещенные на корпусе, цилиндрическую поплавковую камеру с гиромотором, установленную внутри корпуса на камневых опорах, зазор между корпусом и поплавковой камерой заполнен поддерживающей жидкостью, датчик угла, датчик момента, защитный магнитный экран, состоящий из двух частей в виде цилиндрических стаканов, установленных на корпусе по обе стороны от фланца устройства установки, отличающийся тем, что
корпус гироскопа выполнен в виде двух цилиндров, установленных соосно с зазором один внутри другого, при этом внешний цилиндр корпуса выполнен заодно с фланцем устройства установки, а обмотки термодатчика и нагревателя размещены на внешней поверхности внутреннего цилиндра корпуса.
2 Двухстепенной поплавковый гироскоп по п. 1, отличающийся тем, что внешний цилиндр корпуса гироскопа выполнен из магнитомягкого материала.
RU2018116823A 2018-05-04 2018-05-04 Двухстепенной поплавковый гироскоп RU2682131C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018116823A RU2682131C1 (ru) 2018-05-04 2018-05-04 Двухстепенной поплавковый гироскоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018116823A RU2682131C1 (ru) 2018-05-04 2018-05-04 Двухстепенной поплавковый гироскоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2682131C1 true RU2682131C1 (ru) 2019-03-14

Family

ID=65805957

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018116823A RU2682131C1 (ru) 2018-05-04 2018-05-04 Двухстепенной поплавковый гироскоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2682131C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4448086A (en) * 1982-05-20 1984-05-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Temperature controlled gyro
RU2229100C1 (ru) * 2002-11-20 2004-05-20 ФГУП ЦНИИ "Электроприбор" Двухстепенной поплавковый гироскоп
CN102889886A (zh) * 2011-07-22 2013-01-23 上海新跃仪表厂 一种液浮陀螺仪
RU2594628C1 (ru) * 2015-04-28 2016-08-20 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Двухстепенной поплавковый гироскоп
RU2641018C1 (ru) * 2017-04-19 2018-01-15 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Двухстепенной поплавковый гироскоп

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4448086A (en) * 1982-05-20 1984-05-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Temperature controlled gyro
RU2229100C1 (ru) * 2002-11-20 2004-05-20 ФГУП ЦНИИ "Электроприбор" Двухстепенной поплавковый гироскоп
CN102889886A (zh) * 2011-07-22 2013-01-23 上海新跃仪表厂 一种液浮陀螺仪
RU2594628C1 (ru) * 2015-04-28 2016-08-20 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Двухстепенной поплавковый гироскоп
RU2641018C1 (ru) * 2017-04-19 2018-01-15 Акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Двухстепенной поплавковый гироскоп

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Quinn et al. A radiometric determination of the Stefan-Boltzmann constant and thermodynamic temperatures between-40 C and+ 100 C
Osuch et al. Simultaneous measurement of liquid level and temperature using tilted fiber Bragg grating
US3308411A (en) Pressure transducer for use in extreme temperature and radioactive environments
JP2944796B2 (ja) 熱質量流量計用センサ
CN108917961B (zh) 一种运动条件下的棒束燃料组件多点壁温测量装置
US4968151A (en) Temperature measurement for flowing fluids
RU2682131C1 (ru) Двухстепенной поплавковый гироскоп
RU2594628C1 (ru) Двухстепенной поплавковый гироскоп
US3599090A (en) Apparatus for detecting and measuring crevice corrosion
DuMond et al. Superiority of a Knudsen type vacuum gauge for large metal systems with organic vapor pumps; Its design and operation
US2859626A (en) Apparatus for adjusting the static balance of a sensitive instrument about a rotational axis
US1698887A (en) Gas-analysis apparatus
Srimannarayana et al. Diaphragm based high sensitive FBG pressure sensor
US2826625A (en) Thermo-couple
US2769074A (en) Pyristor-device for rapid measurement of high temperatures of fluids up to 4000 deg.
US3060396A (en) Transducer
JPS587173B2 (ja) 電気変圧器用の温度計測装置
US3004436A (en) Cooling means for gyroscopic device
CN207622885U (zh) 一种温度高分辨力检测装置
US3031892A (en) Gyroscope fitted with vacuum container
US2372661A (en) Means for measuring surface brightness
US2439970A (en) Polarized armature electrical instrument
US3250134A (en) Control apparatus
US3611809A (en) Vibrating string gravimeters
Gerritsen et al. Problems Arising in the Measurement of Small Magnetic Forces at Low Temperatures by the Faraday Method