Изобретение относится к гироскопии и может быть использовано в системах средней точности инерциального управления объектами бескарданного типа.
Известен датчик угловой скорости на базе металлического волнового гироскопа (см. патент на полезную модель Россия №109851 от 02.06.2011)
Здесь гироскоп включает цилиндрический резонатор, смонтированный в корпусе, и нижнюю пластину, прикрепленную к резонатору через буртик. На нижней пластине имеется восемь отверстий, расположенных по окружности под равными углами. Между отверстиями на нижней пластине расположено восемь пьезоэлементов (см. фиг.1).
Фигура 2 поясняет принцип работы. Пьезоэлементы действуют как для создания вибрации резонатора, так и как приемники вибрации, когда после механического воздействия на них с выхода идет электрический сигнал.
Гироскоп работает следующим образом. На пьезоэлементы 1-2 подается переменный сигнал с генератора порядка 6,0 кГц (резонанс гироскопа) напряжением от 1 до 5 В. Пьезоэлементы 3-4 снимают выходной сигнал, идущий на коррекцию генератора по амплитуде и фазе. Пьезоэлементы 5-6 используются как датчик угла, а пьезоэлементы 7-8 как датчик момента. То есть налицо датчик угловой скорости (ДУС), когда сигнал с датчика угла (ДУ) идет через усилитель на датчик момента (ДМ) (пластины 7-8 пьезоэлементов). Ток, текущий через усилитель и пьезоэлементы 7-8, является мерилом угловой скорости. Ось чувствительности такого ДУСа направлена перпендикулярно плоскости восьми пьезоэлементов.
Достоинство такого «простого» гироскопа в том, что в нем отсутствуют вращающиеся части, как в обыкновенном гироскопе. Кинетический момент заменен на вибрационный кинетический момент, когда резонатор участвует в двух движениях, см. фиг.3. Узлы колебаний 5, 6, 7, 8 во время такого движения остаются неподвижными в инерциальном пространстве некоторое время, а затем переходят в установившееся значение соответственно повороту изделия в инерциальном пространстве с постоянной времени «τ». Так гироскоп ведет себя в свободном режиме. Режим ДУСа описан выше и позволяет реализовать диапазон парируемых угловых скоростей от 1÷3°/час до ±700 °/с.
Введение буртика в конструкцию резонатора позволило уменьшить эффект колебаний узловых точек 5, 6, 7, 8 (см. фиг.3 нижний рисунок). При наличии входной угловой скорости картина еще более усугублялась эффектом сил Кориолиса, который растягивал точки 7, 8 вдоль оси Yв и сжимал точки 5, 6 вдоль оси Yи. Таким образом введение буртика в конструкцию резонатора не позволило пропускать колебания, идущие от узловых точек 5, 6, 7, 8 на пьезоэлементы. Буртик позволил существенно уменьшить этот недостаток и привел к увеличению соотношения «сигнал -шум», а значит и к увеличению точности самого ДУСа, особенно при наличии малой входной угловой скорости.
Однако наличие на нижней пластине резонатора восьми отверстий приводит к наличию анизотропии нижней пластины. Наличие электроэрозионной обработки восьми отверстий приводит к концентрации напряженного состояния на границах отверстий. Эти напряжения отклоняют ось колебаний пьезоэлемента от направления оси возбуждения самого резонатора. Хонингование (доводка) отверстий, а также проведение термоциклов не давало положительного эффекта - устранения анизотропии.
Целью изобретения является устранение анизотропии нижней пластины резонатора. Указанная цель достигнута исключением восьми отверстий с нижней пластины резонатора (см. фиг.4).
Испытания такого ДУСа, собранного с резонатором без восьми отверстий, показали, что точность такого гироскопа в шесть раз выше, чем точность гироскопа, имеющего восемь отверстий. Собственная же частота резонатора изменилась несущественно, порядка 600 Гц. К тому же упростилась процедура балансировки резонатора по нулевой, первой, второй, третьей и четвертой модам дефекта.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
РЕЗОНАТОР ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ВОЛНОВОГО ГИРОСКОПА | 2020 |
|
RU2744820C1 |
ВОЛНОВОЙ ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ГИРОСКОП С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ | 2021 |
|
RU2785956C1 |
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВИБРАЦИОННОГО КОРИОЛИСОВА ГИРОСКОПА | 2008 |
|
RU2445575C2 |
ТВЕРДОТЕЛЬНЫЙ ВОЛНОВОЙ ГИРОСКОП | 2013 |
|
RU2541711C1 |
МАЛОГАБАРИТНЫЙ ТВЕРДОТЕЛЫЙ ВОЛНОВОЙ ГИРОСКОП | 2007 |
|
RU2362121C2 |
ТРЕХОСНЫЙ ГИРОСКОПИЧЕСКИЙ БЛОК | 2007 |
|
RU2344287C2 |
Датчик угла крена на базе волнового твердотельного гироскопа с металлическим резонатором | 2022 |
|
RU2787809C1 |
СПОСОБ ВОЗБУЖДЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ В ЧУВСТВИТЕЛЬНОМ ЭЛЕМЕНТЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ВОЛНОВОГО ГИРОСКОПА И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2012 |
|
RU2518632C2 |
Способ измерения угловой скорости с помощью волнового твердотельного гироскопа | 2020 |
|
RU2738824C1 |
Микро-опто-электро-механический датчик угловой скорости на основе волнового твердотельного гироскопа с кольцевым резонатором и оптического туннельного эффекта | 2016 |
|
RU2641507C1 |
Изобретение относится к гироскопии и может быть использовано в системах средней точности инерциального управления объектами бескарданного типа. Твердотельный волновой гироскоп содержит цилиндрический резонатор, смонтированный в корпусе, и расположенные на нижней пластине восемь пьезоэлементов, закрепленных с помощью клея. Причем нижняя пластина выполнена сплошной и прикреплена к резонатору через буртик. Технический результат - повышение точности при несущественном изменении частоты резонатора. 4 ил.
Твердотельный волновой гироскоп, содержащий цилиндрический резонатор, смонтированный в корпусе, и расположенные на нижней пластине восемь пьезоэлементов, закрепленных с помощью клея, отличающийся тем, что нижняя пластина выполнена сплошной и прикреплена к резонатору через буртик.
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ САХАРНЫХ ВАФЕЛЬ | 2010 |
|
RU2424706C1 |
ПРОПИТОЧНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ТЕКСТИЛЬНОГО КОРДА | 2003 |
|
RU2272053C2 |
РЕЗОНАТОР ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА | 2001 |
|
RU2214581C2 |
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДИСКОВЫЙ ГИРОСКОП | 2002 |
|
RU2218555C2 |
Разъемное контактное соединение | 1972 |
|
SU472424A1 |
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВИБРАЦИОННОГО КОРИОЛИСОВА ГИРОСКОПА | 2008 |
|
RU2445575C2 |
Способ съемки обводов судов в доке и устройство для осуществления этого способа | 1957 |
|
SU109851A1 |
Авторы
Даты
2015-03-20—Публикация
2013-05-21—Подача