Устройство для определения угловой ориентации объекта и.н.кочергина

 

Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения углов отклонения относительно трех взаимно перпендикулярных осей. Прибор имеет преимущественное применение в авиационной технике в качестве аварийного или основного авиагоризонта. Сущность изобретения: устройство для определения угловой ориентации объекта содержит жестко закрепленный на основании первый герметичный шаровой сосуд, заполненный рабочей средой, второй герметичный шаровой сосуд, размещенный с зазором внутри первого сосуда, нитевидные отрезки постоянных магнитов, закрепленные на дискообразной перегородке, жестко связанной с внутренними стенками сосуда. Перегородка выполнена с отверстиями, кромки которых выполнены с разбортовкой. Шкала магнитного курса расположена на внешней поверхности сосуда, а отсчетный индекс этой шкалы выполнен в виде вертикального штриха, расположенного на сосуде . 7 ил.

СОЮЗ СОВЕ ТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 G 01 С 17/00, 9/14

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕ НТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ПАТЕНТУ > Од (21) 5036080/10 (22) 10.03.92 (46) 30.07.93. Бюл. ¹ 28 (76) И.Н,Кочергин (56) Пельпор Д.С. Гироскопические приборы и автопилоты. М.: Машиностроение, 1964, с.40 — 42.

Заявка ФРГ ¹ 3024734, кл. G 01 С 9/14, 04,02.82. (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВОЙ ОРИЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА И.Н.КОЧЕРГИНА (57) Изобретение относится к измерительной технике, предназначено для измерения углов отклонения относительна трех взаимно перпендикулярных осей. Прибор имеет преимущественное применение в авиационной технике в качестве аварийного или

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения углов пространственного положения летательного аппарата относительно продольной, поперечной и вертикальной осей.

Технический результат — повышение удобства пользования и снижение массы— достигается тем, что устройство выполнено с перегородкой в виде диска, жестко связанного с внутренними стенками второго сосуда и расположенного в плоскости не совпадающей с диаметральной плоскостью второго сосуда, магниточувствительный элемент выполнен в виде нитевидных отрезков. закрепленных на перегородке параллельно и симметрично ее диаметральной оси, причем перегородка выполнена с от„„. Ы„„1831653 А3 основного авиагоризонта. Сущность изобретения; устройство для определения угловой ориентации обьекта содержит жестко закрепленный на основании первый герме-. тичный шаровой сосуд, заполненный.рабочей средой, второй герметичный шаровой сосуд, размещенный с зазором внутри первого сосуда, нитевидные отрезки постоянных магнитов, закрепленные на дискообраэной перегородке, жестко связанной с внутренними стенками сосуда, Перегородка выполнена с отверстиями, кромки которых выполнены с разбортовкой.

Шкала магнитного курса расположена на внешней поверхности сосуда, а отсчетный индекс этой шкалы выполнен в виде вертикального штриха, расположенного на сосуде. 7 ил. верстиями, кромки которых выполнены с разбортовкой, при этом отверстия расположены симметрично относительно центра перегородки, шкала величин углов магнитных курсов выполнена на внутреннем сосуде по горизонтальной линии, а отсчетный индекс нанесен на внешнем сосуде по вертикальной.продольной диаметральной плоскости в виде визирной линии.

На фиг. 1 изображено предлагаемое устройство, вид спереди; на фиг. 2 показан вид сбоку устройства с продольным вертикальным разрезом; на фиг. 3 показан вид сверху с разрезом по горизонтали во внутреннем сосуде; на фиг. 4 показано размещение горизонтальной перегородки во внутреннем сосуде; на фиг. 5 показана горизонтальная перегородка с нитевидными от1831653 резками магнитов; на фиг. 6 —.горизонтальная перегородка с магниточувствительным элементом вид сверху; на фиг, 7 показана работа устройства в сложном криволинейном полете, Устройство состоит из внешнего шарового герметичного прозрачного сосуда 1, заполненного тяжелым газом 2, в котором помещен второй внутренний шаровой герметичный сосуд 3, заполненный легким газом 4, В приборе в качестве магниточувствительного элемента применены нитевидные отрезки постоянных магнитов 5 выполненных из магнитожесткого сплава

Nb-Fe-В (ниобий-железо — бор), которые при аналогичной заданной длине, но малых диаметрах 0,1 — 0,01 мм будут иметь значительно меHüøóþ массу, а коэрцитивную силу и магнитную индукцию намного выше, чем в ранее примененных магнитах игольчатой формы на основе сплава Fe Al (железо — алюминий). По экваториальной окружности внутреннего сосуда нанесена толстая визирная линия 6, через каждые 10 угловых градусов на внутреннем сосуде нанесены широтные тонкие визирные линии 7, в разрывах которых проставлены числовые значения величин углов тангажа 8, во внешнем сосуде в вертикальной плоскости установлена шкала величин углов крена 9, силуэт — самолетик 10 связан с кремальерой

11, по визирной линии 6 на внутреннем сосуде нанесена шкала величин углов магнитных курсов 12, а на внешнем сосуде по вертикал ьHой продольной диаметральной плоскости нанесена визирная линия 13, которая является отсчетным индексом. Нитевидные отрезки постоянных магнитов 5 магниточувствительного элемента укреплены на перегородке 14, которая установлена во внутреннем сосуде ниже его геометрического центра, параллельно горизонтальной плоскости и в ней для облегчения выполнены симметрично расположенные отверстия

15, кромки которых имеют разбортовку, придающую перегородке дополнительную жесткость. Перегородка 14 снабжена по окружности лепестками 16 для ее крепления к оболочке внутреннего сосуда. Перегородка установлена в средней части внутреннего сосуда, стягивает его по окружности и, таким образом, придает всей пустотелой оболочке значительную прочность и жесткость при ее малой толщине стенки. Это имеет также технологические достоинства при изготовлении деталей и сборке прибора.

Устройство работает следующим образом.

Находящийся во взвешенном состоянии в среде тяжелого газа 2 первого внешнего герметичного шарового сосуда 1 второй внутренний герметичный сосуд 3, заполненный легким газом 4, стабилизируется и ориентируется магниточувствительным элементом выполненным из нитевидных отрезков постоянных магнитов 5 по магнитной силовой линии магнитного поля Земли, т.е. по направлению вектора результирующей напряженности магнитного поля Земли в данной точке. Т.к. внутренний сосуд взвешен и совершенно свободен, а магнитные силы взаимодействия магниточувствительного элемента прибора с магнитным полем ,-,Земли достаточно велики и превышают по

"5 величине другие противодействующие силы, действующие на внутренний сосуд, то внутренний сосуд не только ориентирован по магнитной силовой линии, но и стабилизирован в пространстве. Магнитное поле

Земли над обширными поверхностями планеты однородно, т.е, имеет постоянное направление и напряженность и изменяется плавно. В данной точке местности магнитные силовые линии проходят горизонтально поверхности Земли. Плоскость нитевидных отрезков постоянных магнитов 5 магниточувствительного элемента, т.е. перегородка

14 также будет горизонтальна относительно поверхности Земли, т.е. внутренний сосуд будет магнитным горизонтом, совпадающим с естественным. При полетах в меридиональном направлении наклон результирующего вектора магнитной напряженности магнитного поля

Земли к естественному горизонту в низких широтах практически равен нулю или незначителен, в средних широтах становится заметным, но прибор может быть легко скорректирован передвижением силуэт самолетика 10 (вверх-вниз) кремальерой 11, и только в высоких широтах; близких к геомагнитным полюсам, наклон становится ощутимым, но через эти зоны выполняются единичные полеты.

45 При полетах в широтном направлении результирующий вектор магнитной напряженности магнитного поля Земли практически не меняется и поэтому коррекцию на долготу вводить не требуется.

50 При длительных полетах, при изменении центровочных характеристик самолета может возникнуть потребность устранить возможную ошибку по углу тан гажа, для этого в горизонтальном прямолинейном установившемся полете силуэт-самолетик 10 совмещают с визирной линией 6. Величина угла тангажа самолета на пикирование и кабрирование определяется углом отклонения визирной линии 6 от силуэт-самолетика

10, величина угла крена левого и правого

1831653 определяется по шкале 9, а курс самолета считывается в пересечении шкалы величины углов магнитных курсов 12 с визирной линией 13.

Однозначность отсчета показаний по 5 величинам углов тангажа достигается тем, что внутренний шаровой сосуд сохраняет неизменную остойчивость, т.к. его центр тяжести расположен ниже геометрического центра шарового сосуда, 10

Применение перегородки 14 создает дополнительную жесткость и увеличивает прочность внутреннего сосуда, зто позволяет уменьшить толщину стенки оболочки и уменьшить массу внутреннего сосуда, 15

Эффект изобретения от применения магHèòî÷óâñòBèòåëьного элемента, выполненного в виде нитевидных отрезков магнитов, перегородки внутреннего сосуда и шкалы величин углов магнитных курсов с 20 отсчетным индексом на внешнем сосуде заключается в улучшении качественных и технологических характеристик устройства, достигается уменьшение общей массы внутреннего сосуда, что положительно скажется 25 на уменьшении влияния перегрузок на внутренний сосуд, Меньшая масса внутреннего сосуда позволит либо создать большую величину аэростатической (выталкивающей) силы, либо применить тяжелый газ мень- 30 шей плотности, что удешевит конструкцию, снимаются также жесткие технологические ограничения на производственный процесс при изготовлении устройства, Формула изобретенич

Устройство для определения удаловой ориентации обьекта. содержащее жестко закрепленный на основании первый герметичный шаровой сосуд, заполненный рабочей средой, второй гермегичный шаровой сосуд, расположенный с зазором внутри первого сосуда, магниточувствительный элемент, жестко соединенный с внутренними стенками второго сосуда, и шкалы крена, тангажа и магнитного курса с соответствующими отсчетными индексами, о т л и ч а ющ е е с я тем, что второй сосуд выполнен с перегородкой в виде диска, жестко связанного с его внутренними стенками и расположенного в горизонтальной плоскости, не совпадающей с горизонтальной диаметральной плоскостью второго сосуда, магниточувствительный элемент выполнен в виде нитевидных отрезков постоянных магнитов, закрепленных на перегородке параллельно и симметрично ее диаметральной оси, причем перегородка выполнена с отверстиями, кромки которых выполнены с разбортовкой, отверстия расположены симметрично относительно центра перегородки, шкала магнитного курса расположена на внешней поверхности второго сосуда в плоскости, совпадающей с его горизонтальной диаметральной плоскостью, а отсчетный индекс этой шкалы выполнен в виде вертикальной линии, расположенной на первом сосуде в плоскости, совпадающей с его продольной диаметральной плоскостью.

1831653

1831653

Составитель И.Кочергин

Техред M,Ìoðãeíòàë Корректор Л,Пилипенко

Редактор

Заказ 2549 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Устройство для определения угловой ориентации объекта и.н.кочергина Устройство для определения угловой ориентации объекта и.н.кочергина Устройство для определения угловой ориентации объекта и.н.кочергина Устройство для определения угловой ориентации объекта и.н.кочергина Устройство для определения угловой ориентации объекта и.н.кочергина 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройствам для измерения углов наклона объектов, и может быть использовано преимущественно в строительстве

Изобретение относится к измерительной технике пространственного ориентирования с использованием гравитационного поля, а именно к устройствам измерения углов наклона объекта

Изобретение относится к измерительной технике

Изобретение относится к авиационному приборостроению, а именно к производству индукционных датчиков магнитного курса, и может быть использовано в производстве феррозоидовых магнитометров

Изобретение относится к магнитному курсоуказанию и навигации, предназначено для использования на подводных лодках и является усовершенствованием известного способа, описанного в авт

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для определения сторон горизонта, ориентирования карт и определения азимута движения

Изобретение относится к навигационному приборостроению и может быть использовано для определения ориентации объекта по отношению к магнитному полю Земли

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может быть использовано в визуальных и оптических магнитных компасах с дистанционной передачей информации о курсе
Наверх