RU68339U1 - Демонстрационный гироскоп - Google Patents

Демонстрационный гироскоп Download PDF

Info

Publication number
RU68339U1
RU68339U1 RU2006109301/28U RU2006109301U RU68339U1 RU 68339 U1 RU68339 U1 RU 68339U1 RU 2006109301/28 U RU2006109301/28 U RU 2006109301/28U RU 2006109301 U RU2006109301 U RU 2006109301U RU 68339 U1 RU68339 U1 RU 68339U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gyroscope
rod
bell
magnetic
thrust bearing
Prior art date
Application number
RU2006109301/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Сергеевич Соколов
Ольга Владимировна Соколова
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Курский государственный университет"
Priority to RU2006109301/28U priority Critical patent/RU68339U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU68339U1 publication Critical patent/RU68339U1/ru

Links

Landscapes

  • Gyroscopes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области наглядных учебных пособий, в частности, демонстрационных моделей по физике, механике, астрономии, гироскопии, мехатронике и т.д. Демонстрационный гироскоп содержит подпятник, колоколообразное тело и заостренный стержень, при этом тело и стержень выполнены из немагнитных материалов и соединены с возможностью перемещения острия вдоль оси симметрии тела и фиксации их взаимного положения. Кроме того, гироскоп снабжен источником магнитного момента, вектор которого совпадает с динамической осью гироскопа.

Description

Изобретение относится к наглядным пособиям, устройствам и моделям по теоретической механике, физике, гироскопии, астрономии, географии и т.д. для демонстрации гироскопических явлений и качественного анализа динамики быстровращающихся осесимметричных механических систем (в частности твердых тел), свободных или стесненных связями.
Аналогами предлагаемого изобретения являются многочисленные симметричные тела, обладающие достаточным кинетическим моментом. Это обычная юла, яйцеобразный, китайский и другие волчки, кубари, призмы. (Магнус К. Гироскоп. Теория и применение. - М.: Мир, 1974. - 524 с.). Все они широко известны как детские игрушки. С помощью юлы (и подобных ей игрушек) можно показать устойчивое вращение симметричного статически неустойчивого тела вокруг динамической оси и ее прецессию в направлении, совпадающем с направлением его собственного вращения.
Общими недостатками названных моделей является ограниченность их демонстрационных возможностей, выражающаяся в том, что:
- обнаруживаемый с их помощью гироскопический эффект вызывается лишь действием силы тяжести;
- их центры масс тел при вращении всегда расположены над опорной плоскостью;
- прецессия тел по направлению всегда совпадает с направлением их собственного вращения.
Известен также демонстрационный гироскоп (волчок), который принят нами в качестве прототипа (Патент РФ №2156502, кл. G 09 В 23/06, А 63 Н 1/10. 2000). Волчок содержит подпятник, колоколообразное тело и заостренный стержень, причем колоколообразное тело и заостренный
стержень соединены с возможностью перемещения острия вдоль оси симметрии колоколообразного тела и фиксации их взаимного положения.
Недостатком этого волчка являются ограниченные демонстрационные возможности, так как он используется, как и другие аналоги, только лишь для показа действия сил тяготения на вращающиеся тела.
Технической задачей изобретения является расширение демонстрационных возможностей гироскопа.
Технический результат достигается тем, что в известном демонстрационном гироскопе, содержащем подпятник, колоколообразное тело и заостренный стержень, при этом тело и стержень соединены с возможностью перемещения острия вдоль оси симметрии тела и фиксации их взаимного положения, согласно изобретению он снабжен источником магнитного момента, вектор которого совпадает с динамической осью гироскопа, а стержень и тело изготовлены из немагнитных материалов. В качестве носителя магнитного момента может быть постоянный магнит или контур с током.
Наличие магнитного момента р источника приводит к тому, что при наличии внешнего магнитного поля с индукцией В, в котором вращается (или вынужден вращаться) гироскоп (волчок), приводит к тому, что на него, кроме момента силы тяжести, будет действовать дополнительный вращающий момент р×В - как результат действия внешнего магнитного поля на магнитное поле источника. Этот дополнительный момент будет уменьшать или увеличивать момент силы тяжести гироскопа, что приводит как к изменению модуля скорости прецессии, так и ее направлению.
Использование отдельного носителя магнитного момента и изготовление гироскопа из немагнитных материалов дает возможность создания дополнительного магнитного момента разных знаков.
Такой гироскоп служит для демонстрации устойчивого вращения и прецессии осесимметричных тел и их систем в полях, в которых действуют
только гравитационные или магнитные силы, а также в полях совместного действия этих сил.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где показан один из вариантов принципиальной конструктивной схемы гироскопа.
Гироскоп состоит из колокообразного тела 1, заостренного стержня 2, подпятника 3 и носителя магнитного момента 4, выполненного в виде постоянного кольцевого магнита. Колоколообразное тело 1 и стержень 2 выполнены из немагнитных материалов.
Устройство работает (применяется) следующим образом
I. Случай вращения волчка в гравитационном поле
1. В качестве гироскопа Лагранжа.
1а. Стержень острием устанавливают на подпятник 3 и фиксируют его положение относительно колоколообразного тела 1 так, чтобы центр масс гироскопа находился выше точки контакта острия с подпятником 3 (точки опоры), что проверяется фактом статической неустойчивости гироскопа относительно точки опоры. Не нарушая контакта стержня с подпятником 3, гироскоп приводится в быстрое вращение. Гироскоп устойчиво вращается и прецессирует в направлении его собственного вращения (прямая прецессия).
1б. Стержень острием устанавливают на подпятник 3 и фиксируют его положение относительно колоколообразного тела 1 так, чтобы центр масс гироскопа находился ниже точки контакта острия с подпятником 3 (точки опоры), что проверяется фактом статической устойчивости гироскопа относительно точки опоры. Не нарушая контакта стержня с подпятником 3, гироскоп приводится в быстрое вращение, устойчиво вращается и прецессирует в направлении, обратном его собственному вращению (обратная прецессия).
2. В качестве гироскопа Эйлера.
Этот случай отличается от Лагранжева лишь тем, что положение стержня относительно колоколообразного тела фиксируется так, чтобы центр масс волчка совпадал с точкой его опоры. Теперь волчок устойчиво
вращается так, что его динамическая ось остается неподвижной в пространстве, а прецессия отсутствует.
II. Случай магнитного силового поля.
Для исключения действия гравитационных сил положение стержня относительно тела фиксируется так, что точка опоры и центр масс гироскопа совпадают (случай гироскопа Эйлера). Гироскоп будет устойчиво вращаться и прецессировать как гироскоп Лагранжа. Прямая прецессия будет наблюдаться, если векторы магнитного момента гироскопа и магнитной индукции поля антипараллельны и обратная прецессия, если они сопараллельны.
III. Случай совместного действия гравитационных и магнитных сил.
Для демонстрации влияния такого «смешанного» силового поля на вращение и прецессию гироскопа проводятся опыты, описанные выше для гироскопов Лагранжа и Эйлера. Теперь величины и знак (направление) прецессии определяются по формуле

Claims (1)

  1. Демонстрационный гироскоп, содержащий подпятник, колоколообразное тело и заостренный стержень, при этом тело и стержень соединены с возможностью перемещения острия вдоль оси симметрии тела и фиксации их взаимного положения, отличающийся тем, что он снабжен источником магнитного момента, вектор которого совпадает с динамической осью гироскопа, а стержень и тело изготовлены из немагнитных материалов.
    Figure 00000001
RU2006109301/28U 2006-03-23 2006-03-23 Демонстрационный гироскоп RU68339U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006109301/28U RU68339U1 (ru) 2006-03-23 2006-03-23 Демонстрационный гироскоп

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006109301/28U RU68339U1 (ru) 2006-03-23 2006-03-23 Демонстрационный гироскоп

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU68339U1 true RU68339U1 (ru) 2007-11-27

Family

ID=38960555

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006109301/28U RU68339U1 (ru) 2006-03-23 2006-03-23 Демонстрационный гироскоп

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU68339U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU197678U1 (ru) * 2020-01-15 2020-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "СТК Инжиниринг" Устройство для испытаний систем ориентации и стабилизации малых космических аппаратов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU197678U1 (ru) * 2020-01-15 2020-05-21 Общество с ограниченной ответственностью "СТК Инжиниринг" Устройство для испытаний систем ориентации и стабилизации малых космических аппаратов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Monteiro et al. Angular velocity and centripetal acceleration relationship
CN104197909B (zh) 一种双半球结构微型谐振陀螺仪及其制备方法
Luh Sukariasih et al. Studies the use of smartphone sensor for physics learning
Sommeria Foucault and the rotation of the Earth
Gill et al. MEMS multi-vibrating ring gyroscope for space applications
US20150213934A1 (en) Levitation device with horizontal spin axis
RU68339U1 (ru) Демонстрационный гироскоп
JP2010096044A (ja) 重力を利用した回転装置モーター、および磁力を利用した回転装置
CN105371834B (zh) 检测质量块及采用该检测质量块的陀螺仪
CN101479013B (zh) 驱动陀螺
CN102564409A (zh) 电磁驱动框架结构的转子式微机械陀螺
Millis et al. Responding to Mechanical Antigravity
TW200503298A (en) Gyro sensor
RU2215567C1 (ru) Волчок
RU2005115748A (ru) Антенная система со стабилизированной плоскостью вращения обзорного корабельного радиолокатора
Jackson et al. The mysterious spinning cylinder—Rigid-body motion that is full of surprises
RU2028011C1 (ru) Учебный прибор для демонстрации гироскопического эффекта
Usubamatov Mathematical model for gyroscope’s Gimbal motions
RU2156502C2 (ru) Демонстрационный волчок
Phillips What makes the Foucault pendulum move among the stars?
Rueckner Using a gyroscope to find true north—A lecture demonstration
Tarabishy Simplified Gyroscopic Treatment
RU152970U1 (ru) Микроэлектромеханический гироскоп
Tombe The Coriolis Force in Maxwell’s Equations
Wagner et al. The bohnenberger machine

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)