Гироскопические вертикали
Федеральное
агентство по образованию
Российской Федерации
Уфимский
государственный
авиационный технический
университет
Кумертауский
филиал
Кафедра
ТПЛА
КУРСОВАЯ
РАБОТА
по
Детали приборов и основы
конструирования
на тему: «Гировертикаль»
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ……………………………………………………. 6
1.1 Обзор
научно технической и
1.2 Описание
конструкции и принципа
1.3 Уравнения
движения гировертикали……………………
2 РАСЧЕТНАЯ
ЧАСТЬ………………………………………………………….
2.1 Выбор
типа гиродвигателя………………………………
2.2 Габаритные
размеры………………………………………………………..
2.3 Расчет
массы и момента инерции
2.4Расчет
максимального момента………………………
2.5 Определение
основных параметров
2.6 Индукция
в воздушном зазоре………………………………
2.7 Обмоточные
данные статора…………………………………………
2.8 Расчет
магнитной цепи…………………………………………
2.9 Параметры схемы замещения……………………………………………… 23
2.10 Механическая
характеристика…………………………………………
2.11 Уточнение кинетического момента. Расчет времени разбега…………... 24
Заключение……………………………………………………
Список
использованной литературы…………………………………………...
Приложение……………………………………………………
ВВЕДЕНИЕ
Гироскопические вертикали (гировертикали) предназначены для определения направления истинной вертикали на движущихся объектах. Являясь одним из приборов системы ориентации подвижного объекта, они применяются как датчики углов крепа и тангажа летательного аппарата (или датчики аналогичных углов па других движущихся объектах) и служат для создания на движущемся объекте площадки, стабилизированной в плоскости горизонта.
Снимаемые с измерительных осей прибора электрические сигналы используются в пилотажных, навигационных, радиолокационных системах, визуальных указателях и т. п.
Гироскопические приборы, применяемые непосредственно для визуального определения положения самолета относительно плоскости горизонта, называют авиагоризонтами. На неподвижном относительно Земли основании направление истинной вертикали можно определить, например, с помощью короткопериодического физического маятника или уровня. Однако плечо короткопериодического маятника, установленного на движущемся объекте, отклоняется к направлению кажущейся вертикали.
При некоторых эволюциях самолета (вираж, петля) погрешности такого маятника практически могут достигать нескольких десятков градусов и более. Поэтому он непригоден для непосредственного определения и задания направления истинной вертикали.
В отличие от маятника астатический гироскоп менее подвержен действию ускорений и сохраняет неизменным направление главной оси в инерциальном пространстве. Если главную ось астатического гироскопа установить по направлению истинной вертикали, то с течением времени она отклонится от вертикали вследствие суточного вращения Земли и перемещения объекта относительно нее. Кроме того, гироскоп не свободен от моментов сопротивления в осях подвеса, которые вызывают его прецессию от первоначального положения. Такой гироскоп может использоваться в качестве гировертикали лишь ограниченное время. Для придании ему избирательности к направлению истинной вертикали используется физический маятник, который либо непосредственно действует на гироскоп за счет смещения центра масс последнего (гиромаятник), либо используется как чувствительный элемент, управляющий прецессией гироскопа и осуществляющий его коррекцию.
Гировертикали, сочетающие
астатический гироскоп с коррекцией от
маятникового чувствительного элемента,
позволяют создать динамическую систему,
обладающую избирательностью маятника
и безынерционпостью прецессии гироскопа,
достаточно низкочастотную, и, следовательно,
менее подверженную действию кратковременных
либо быстро меняющихся ускорений, чем
физический маятник, используемый отдельно.
Такие схемы построения гировертикали
получили широкое распространение.
1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
- Обзор научно-технической и патентной литературы
Обзор был проведен для России. Результат патентного поиска приведен в таблице 1.
Таблица 1. Тенденция развития данного вида техники.
| Основные тенденции развития | Источники информации, подтверждающие тенденции и направление поиска |
|
|
|
|
| УСТРОЙСТВО СТАБИЛИЗАЦИИ, УСКОРЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ СИЛОВОЙ ГИРОСКОПИЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛИ | Номер патента: 2172934
Класс(ы) патента:G01C19/54 Номер заявки: 2000108294/28 Дата подачи заявки: 03.04.2000 Дата публикации: 27.08.2001 Заявитель(и): Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева Автор(ы):Белаид М.М.; Кривошеев С.В.; Огородникова Н.Н. Патентообладатель(и):
Казанский государственный |
Изобретение предназначено для быстрого приведения платформы силовой гировертикали в плоскость местного горизонта и для контроля исправной работы контуров силовой стабилизации. Устройство содержит узел формирования управляющих напряжений контуров стабилизации и ускоренного восстановления, содержащий два идентичных контура, каждый из которых состоит из параллельно включенных компараторов, выходы которых подключены на входы суммирующего усилителя, на вход которого подключен предварительный усилитель датчика углов гироскопа поперечной (продольной) коррекции. На входы компараторов подключены маятниковые чувствительные элементы |
Продолжение
таблицы 1
|
|
|
| Выход суммирующего усилителя соединен через усилитель мощности со стабилизирующим мотором. Контроль работоспособности контуров стабилизации осуществляет узел логического контроля, состоящий из четырех компараторов, соединенных с четырехвходовым элементом ИЛИ, который подключен к аналоговому коммутатору ОТКАЗ непосредственно и к аналоговому коммутатору ИСПРАВНОСТЬ - через логический элемент НЕ, по сигналам предварительных усилителей, соединенных со входами соответствующих компараторов. Управляет работой задатчик, обеспеч. два режима работы: ускоренного восстановления с блокировкой работы узла логического контроля и силовой стабилизации с автоматическим контролем работы контуров силовой стабилизации. Устройство повышает надежность и точность работы систем стабилизации, ускоренного восстановления и контроля. 1 з.п.ф-лы, 3 ил. |
Продолжение таблицы 1
|
|
|
| УСТРОЙСТВО КОРРЕКЦИИ ГИРОВЕРТИКАЛИ |
|
Устройство
предназначено для |
Продолжение таблицы 1
|
|
|
| СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВ ПОВОРОТА ДВИЖУЩЕГОСЯ С УСКОРЕНИЕМ АППАРАТА С ПОМОЩЬЮ ГИРОВЕРТИКАЛИ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ |
Класс(ы) патента: G01C19/44 Номер заявки: 98115438/28 Дата подачи заявки: 10.08.1998 Дата публикации: 20.09.1999 Заявитель(и): Тульский государственный университет Автор(ы): Распопов В.Я.; Горин В.И.; Анисимова Н.А.; Горин А.А. Патентообладатель(и): Тульский государственный университет |
Способ и устройство предназначены для определения истинной вертикали на движущихся или неподвижных объектах. Устройство предназначено для использования в качестве датчиков крена и тангажа летательных аппаратов. Накладывают ограничения на степени свободы гироскопической системы. Обнуляют ее кинетический момент. Одновременно подсоединяют физический маятник к карданову подвесу. Гироскопическую систему приводят посредством физического маятника к вертикали на участке траектории без ускорений. Перед началом движения аппарата с ускорением снимают ограничения на степени свободы гироскопической системы. Востанавливают ее кинетический момент и одновременно отсоединяют маятниковость. Получают информацию об угловом положении аппарата с датчиков угла. Внутренняя рама выполнена в виде полого цилиндра с вертикальной осью. Внутри цилиндра установлены друг над другом два трехстепеных гироскопа, у которых векторы кинетических моментов направлены |
Продолжение таблицы 1
|
|
|
| встречно по вертикали. Оси кардановых подвесов расположены ортогонально друг к другу. Кожухи гироскопов соединены шарниром. На верхнем торце цилиндра размещен якорь соленоидного электромагнита, корпус которого имеет возможность перемещения в сторону кожуха гироскопа. На нижнем торце цилиндра установлен соосно с ним колпак в виде сферической оболочки с центром, совпадающим с центром подвеса устройства. На корпусе под сферическим колпаком установлен второй электромагнит. Обеспечивается уменьшение времени приведения к вертикали, повышение точности и надежности измерений, уменьшение габаритов. 2 с. п. ф-лы, 1 ил. |
Продолжение таблицы 1
|
|
|
| ГИРОВЕРТИКАЛЬ | |
Объект изобретения состоит в том, чтобы обеспечить подобный прибор, приспособленный, включать стабилизирующуюся платформу. Особенность
изобретения состоит в Дальнейшая
особенность Изобретения Другая особенность обеспечена связями механизма между рамой ротора и подвижными элементами. |
1.2 Описание
конструкции и принципа действия
Типичная
схема гировертикали с
Маятник 5 электрически связан с коррекционным двигателем 3, а маятник 6 - с коррекционным двигателем 2.
Рисунок
1. Характеристики коррекции гировертикали
Если
главная ось Oz гироскопа отклонена
от направления истинной вертикали
на угол α, то с маятникового элемента
6 снимается управляющий сигнал,
являющийся функцией угла α, который
поступает на коррекционный двигатель
2, создавая момент М, действующий вокруг
оси кожуха гироскопа. При этом ось Oz гироскопа
прецессирует к истинной вертикали. Аналогично
работает система коррекции, состоящая
из маятника 5 и коррекционного двигателя
3, при отклонении оси Oz гироскопа относительно
истинной вертикали на угол β. По характеру
зависимости момента коррекции от угла
отклонения оси Oz гироскопа относительно
направления Истинной вертикали, фиксируемого
маятниковым чувствительным элементом,
различают следующие основные типы коррекции
гировертикалей:
- пропорциональная (линейная), когда корректирующий момент пропорционален углу отклонения гироскопа;
- постоянная
(релейная), когда величина момента
коррекции постоянна, а его
знак изменяется при изменении
знака угла отклонения
- смешанная
(линейная с ограничением), когда
в диапазоне углов ±Ф коррекция пропорциональная,
а за пределами этой области — постоянная.
- Уравнения движения гировертикали
При
составлении уравнений движения
гировертикали ограничимся
Будем предполагать, что гировертикаль
установлена на самолете, совершающем
горизонтальный полет с
В качестве базовой системы координат удобно использовать траекторную систему координат . В этом случае углы отклонения главной оси гироскопа от истинной вертикали определяют погрешности прибора, следовательно, они будут малыми. При составлении уравнений воспользуемся методом кинетостатики.
С гидроузлом свяжем систему координат Оxyz , а с наружной рамкой О . Положение главной оси гироскопа по отношению к системе координат определяется углами α и β . Угол α – поворот гироскопа относительно оси наружной рамки со скоростью . Угол β – поворот гироскопа относительно оси внутренней рамки со скоростью (рисунок 2).
На
рисунке 2 показаны гироскопические
моменты, моменты коррекции и
возмущающие моменты, воздействующие
на гироскоп по осям карданова подвеса.
Направление гироскопических
Проекции угловой скорости базовой системы координат определяются выражениями [2]:
Проекции
абсолютной угловой скорости системы
координат Оxyz на оси Оx иОy (рисунок 2) имеют вид[2]:
Учитывая
малость углов
Рисунок
2. К выводу уравнений движения гировертикали
На
рисунке 2 показаны гироскопические
моменты, моменты коррекции и
возмущающие моменты, воздействующие
на гироскоп по осям карданова подвеса.
Направление гироскопических
Рисунок
3. К определению углов
В случае, когда ускорение самолета равно нулю, моменты коррекции направлены так, чтобы главная ось прецессировала к положению истинной вертикали (ИВ) места.
Приравнивая к нулю сумму проекций моментов на оси внутренней и наружной рамок с учетом малости углов и β , получим [2]:
Где , – моменты коррекции, создаваемые коррекционными двигателями по осям внутренней и наружной рамок; , – возмущающие моменты (моменты трения в осях подвеса, моменты небаланса, моменты тяжения токоподводов и т.п.).
Уравнения
(4) описывают прецессионное
любого
типа коррекции.
- РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Выбор
типа гиродвигателя
Каждый
из типов электродвигателей имеет
свои особенности сопоставление
которых позволяет определить целесообразность
использования того или иного
двигателя в различных условиях.
Будем вести расчет двигателя асинхронного
типа. Они обладают простотой и надежностью
конструкции, возможностью выполнения
на любую скорость вращения, высокие энергетические
показатели, хорошие пусковые свойства,
сравнительно небольшое время разбега
и ряд других преимуществ.
2.2 Габаритные
размеры
Двигатель
должен быть выполнен в объеме ограниченном
размерами:
- наружный
диаметр ротора равный
= =d=5.3 см
- внутренний диаметр статора =1.8 см
- полная длина статора =1.95 см
- полная длина ротора =1.75 см
- минимальный
диаметр лобовых частей
При
предварительно оцененном моменте
сопротивления
= 0.2 Нсм удельный максимальный момент
составит [1]:
При
относительно крупных размерах двигателя
выберем число пазов статора
z=24. Так как количество пар полюсов p=2,
примем
=1.23 а наружный диаметр статора d=5.3/1.23=4.3
см.
2.3 Расчет
массы и момента инерции
Размеры
в соответствии с указанными обозначениями:
L=4.0 ;
;
; 2b =0.35 ;
;
; D = 6.9 ;
; d = 5.3 ;
;
;
;
;
;
.
Плотность материала маховика (стали ЭИ 702) - . Среднюю плотность ротора с алюминиевой беличьей клеткой примем .
Тогда суммарный момент инерции и масса вращающихся частей двигателя составляет:
Рисунок
4. Упрощенный эскиз маховика
Ожидаемы
кинетический момент при выбранном
скольжении S = 0.02 [1]:
Уточнение
кинетического момента и массы
вращающихся частей будет произведено
после окончательного определения
размеров ротора.
2.4Расчет
максимального момента.
Требуемый от электродвигателя максимальный момент и его кратность, определяются из требований к эксплуатационным характеристикам ГД и, в первую очередь, по заданному времени разбега.
Для
АГД, необходимая по
=180 с кратность, находится [1]:
(7)
При
требуемой кратности пускового
момента
необходимую величину
можно оценить, предварительно выбрав
для проектируемого АГД с
см -
[1].
(8)
Тогда
максимальный момент для проектируемого
АГД [1]:
.186=1.27 Нсм (9)
При
этом обеспечивается требуемое время
разбега и желаемые пусковые характеристики.
2.5 Определение
основных параметров гиромотора
Выберем при z=24 и p=2, число пазов ротор z=23, выполняя на роторе скос пазов на зубцовое деление статора ( ).
Относительную площадь пазов статора выбираем по рис 7.5а [1]. Для проектируемого двигателя [1]:
(10)
Так как при p=2 , может быть взята большей выберем
Выберем двухслойную петлевую с укорочением обмотку статора. Обмоточный коэффициент при этом
Для
пакета статора выберем сталь
марки Э44 с толщиной листов 0.2 мм
(т.к. ГД рассчитывается на частоту f=1000
Гц). Коэффициент заполнения пакета
. Предварительно выберем ширину и
высоту шлица паза статора:

- ГИС и ЗИС Российского производства, функциональные возможности, область применения в практике
- Гитлердің канцлер болып тағайындалуы, Германияда фашистердің үкімет басына келуі
- Гібридні інтегральні мікросхеми
- Гібридні методи. Газова хромато-мас-спектрометрія
- Гігієнічні та ветеринарно – санітарні заходи при вирощуванні ремонтних телиць
- Гідрокінезотерапія
- Гідрологія та гідробіологія Дніпра
- Гипотония преджелудков (Hypotonia ruminis, reticuli et omasi)
- Гипотония преджелудков у КРС
- Гипотрофия-хронические расстройства питания детей
- Гипсобетон и его качество
- Гипсовые повязки
- Гипсовые розетки
- Гипсовые строительные материалы и изделия