RU2207600C1 - Способ определения температурных поправок при гравиметрических измерениях - Google Patents

Способ определения температурных поправок при гравиметрических измерениях Download PDF

Info

Publication number
RU2207600C1
RU2207600C1 RU2002111581A RU2002111581A RU2207600C1 RU 2207600 C1 RU2207600 C1 RU 2207600C1 RU 2002111581 A RU2002111581 A RU 2002111581A RU 2002111581 A RU2002111581 A RU 2002111581A RU 2207600 C1 RU2207600 C1 RU 2207600C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
temperature
gravimeter
corrections
dynamic model
measurement
Prior art date
Application number
RU2002111581A
Other languages
English (en)
Inventor
Р.Э. Миникес
Original Assignee
Миникес Рэм Эммануилович
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 Миникес Рэм Эммануилович filed Critical Миникес Рэм Эммануилович
Priority to RU2002111581A priority Critical patent/RU2207600C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2207600C1 publication Critical patent/RU2207600C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Control Of Transmission Device (AREA)

Abstract

Использование: при измерении ускорения силы тяжести нетермостатированными статическими гравиметрами. Сущность: проводят эталонные испытания с определением реакции гравиметра на заданные изменения температурного режима. Выбирают прогнозную рекуррентную динамическую модель температурной инерционности гравиметра, используемую для вычисления температурных поправок в результаты измерений по измеренным до рейса и во время рейса температурам прибора и определенным при эталонных испытаниях коэффициентам инерционности. Вносят вычисленные температурные поправки в результаты измерений. Для структурной идентификации рекуррентной динамической модели в качестве переходной функции состояния используют вид термодинамической функциональной инерционной зависимости внутренней температуры системы от температуры внешней среды для случая линейного изменения температуры. Технический результат - уменьшение температурных погрешностей гравиметрических измерений при любых температурных режимах. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано при измерении различных физических параметров в нестационарном термическом режиме нетермостатированными измерительньми приборами, например нетермостатированными статическими гравиметрами.
Известен принятый за прототип способ определения температурных поправок при измерениях нетермостатированным статическим гравиметром на основе учета инерционного запаздывания показаний гравиметра от изменения температуры (Гуляев П. Ю. Методика учета температурной динамики среды по результатам измерений. Цифровое картографирование, городской кадастр и ГИС: Научн.-техн. сб. по геодезии, аэрокосм. съемкам и картографии. М.: ЦНИИГАиК, 1996. - С. 78-83). Способ включает проведение эталонных испытаний с определением реакции гравиметра на заданные изменения температурного режима, последующий выбор (построение) прогнозной рекуррентной динамической модели температурной инерционности гравиметра, используемой при проведении гравиметрических измерений для вычисления температурных поправок по измеренным до рейса и во время рейса температурам прибора и определенным при эталонных испытаниях коэффициентам инерционности, и последующее внесение вычисленных температурных поправок в результаты измерений.
Недостатком способа является его неопределенность, что серьезно затрудняет практическое использование при производстве гравиметрических работ, так как в нем не установлен вид переходной функции, выражающей инерционную зависимость показаний гравиметра от температуры. В способе предлагается выполнять структурную идентификацию модели для каждого конкретного случая моделирования ("конкретных реализаций моделируемых процессов"), то есть для каждой разновидности температурного режима надо заново эталонировать гравиметр и строить новую модель.
Задачей изобретения является создание универсального способа определения температурных поправок, обеспечивающего уменьшение температурных погрешностей гравиметрических измерений при любых температурных режимах.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе определения температурных поправок при измерениях нетермостатированным статическим гравиметром на основе учета инерционного запаздывания показаний гравиметра от изменения температуры, включающем проведение эталонных испытаний с определением реакции гравиметра на заданные изменения температурного режима, последующий выбор (построение) прогнозной рекуррентной динамической модели температурной инерционности гравиметра, используемой для вычисления температурных поправок в результаты измерений по измеренным до рейса и во время рейса температурам прибора и определенным при эталонных испытаниях коэффициентам инерционности, и последующего внесения вычисленных температурных поправок в результаты измерений, согласно изобретению для структурной идентификации рекуррентной динамической модели в качестве переходной функции состояния используют вид термодинамической функциональной инерционной зависимости внутренней температуры системы от температуры внешней среды для случая линейного изменения температуры.
Способ согласно изобретению основан на не используемом ранее и предложенном автором подходе к созданию прогнозной рекуррентной динамической модели зависимости внутреннего температурного режима гравиметра от внешней температуры. Полученный технический результат обусловлен тем, что в результате реализации способа строятся прогнозные модели изменения эквивалентных температур (соответствующих величине фактического изменения показаний от изменения температуры), а не значений ускорений силы тяжести, соответствующих нулевому делению шкалы (смещения нульпункта). Для всех приборов в любых температурных режимах задается единый универсальный вид функции термодинамической инерционной зависимости внутренней температуры системы от температуры внешней среды. При моделировании производится только параметрическая идентификация, заключающаяся в определении коэффициентов инерции. Они определяются для каждого прибора при метрологических исследованиях и при проведении гравиметрических работ задаются априорно при любых температурных режимах.
Модель представлена формулами
tэкв,i=(ti-t0)-Fi, (1)
Figure 00000002

qi=K•tэкв,i, (3)
где tэкв,i - вычисленная эквивалентная температура;
Fi - переходная функция состояния;
τ - время измерения;
ti - измеренная температура в момент i;
t0 - измеренная температура в начальный момент;
ε - коэффициент инерции, определяемый по результатам эталонирования;
j - индекс (+ или -) при коэффициенте ε (εj = ε+ при значении tj-t0≥0, εj = ε- при значении tj-t0<0).
е - основание натуральных логарифмов;
qi - поправка в измеренное значение силы тяжести за эквивалентную температуру;
К - температурный коэффициент для вычисления поправок за температуру, определяемый по результатам эталонирования;
i - порядковый номер момента, на который вычисляется температура.
При i=1 значение функции Fi-1=0.
Для построения модели используются совокупности G измеренных значений ускорений силы тяжести g(τ)∈G и совокупности Твн значений внутренних температур гравиметра tвн(τ)∈Tвн. Значения τ принадлежат совокупности ряда моментов измерений.
Коэффициенты инерции ε и температурный коэффициент К определяются по результатам эталонирования гравиметров методом подбора путем подстановки в формулы (1)-(3) различных численных значений этих коэффициентов и выбора из них вероятнейших путем сопоставления временного ряда вычисленных значений поправок q(τ)∈Q с рядом измеренных значений ускорений силы тяжести g(τ)∈G. Условие выбора - минимальное расхождение этих рядов.
На фиг. 1-3 представлены графики, иллюстрирующие способ согласно изобретению.
Способ осуществляется следующим образом. До начала работ при проведении метрологических исследований приборов производятся температурные исследования в режиме суточных колебаний температуры, близком по амплитуде и периодичности к режиму предстоящих работ. Измерения начинают спустя 2-3 суток после начала заданного режима. В процессе исследования в течение 3-5 суток непрерывно с интервалами 0,5-1 час снимаются показания гравиметра (ускорение силы тяжести g и внутренняя температура tвн) и фиксируется время снятия показаний. Полученные временные ряды результатов измерений используются для определения эталонных значений коэффициентов инерции ε+ и ε- и температурного коэффициента К по приведенным выше формулам (1)-(3). Определение коэффициентов ε+, ε- и К производится методом подбора. Численные значения коэффициентов подставляются в формулы (1)-(3), вычисляются ряды значений tэкв,i и поправок qi. Затем временные ряды поправок q(τ)∈Q, вычисленных при различных значениях ε+, ε- и К, сравниваются с временным рядом измеренных значений g(τ)∈G, оценивается точность построенных моделей и выбираются вероятнейшие значения коэффициентов ε+, ε- и К, которые принимаются за эталонные. Условием выбора служит минимальное расхождение рядов Q и G. Все вычисления производятся на компьютере.
При проведении гравиметрических работ необходимо начинать измерение температуры гравиметра (с фиксацией моментов времени измерений) за несколько часов до начала рейса. Продолжительность предшествующего рейсу периода измерения температуры должна быть не меньше величины ε (в часах), определенной при эталонировании. Частота измерений до начала рейса и во время рейса должна обеспечивать линейность изменения температуры между моментами измерений. По окончании рейса вычисляются ускорения силы тяжести g и поправки q по формулам (1)-(3), причем вычисление эквивалентных температур начинается с момента t0 до начала рейса, отстоящего от начала рейса на интервал времени, не меньший величины ε. После введения поправок q в измеренные значения силы тяжести g смещение нульпункта учитывается линейно по времени по стандартной методике.
Эффективность предлагаемого способа подтверждается приведенными на фиг. 1-3 графиками, полученными при реализации изобретения. Измерения выполнялись гравиметром типа ГНУ. В продолжение всего периода измерений гравиметр неподвижно находился на постаменте. Внутренняя температура гравиметра менялась от 7 до 35oС. Отсчеты по гравиметру производились с интервалом 1 час. На фиг. 1 представлены графики изменений во времени внутренней температуры tвн (кривая 1) и показаний g гравиметра (кривая 2). Ускорения силы тяжести g вычислялись по стандартной методике. Судя по графикам (кривые 1 и 2), запаздывание изменения показаний g относительно изменения температуры tвн составляет более 10 часов. На фиг.2 представлены графики изменения во времени показаний гравиметра g (кривая 3) и вычисленных согласно изобретению значений поправок q (кривая 4). Графики g и q (кривые 3 и 4 на фиг.2) синфазны, то есть запаздывание изменения показаний практически отсутствует.
На фиг.3 представлены графики ошибок δg, оставшихся в показаниях гравиметра после учета температурных поправок и поправок за линейное смещение нульпункта. Кривая 5 - график ошибок, оставшихся после исправления согласно изобретению показаний g температурными поправками q, вычисленными по формулам (1)-(3). Для сравнения на фиг.3 приведен график ошибок, оставшихся после учета смещения нульпункта в неисправленных показаниях g (кривая 6), а также график ошибок, оставшихся после учета температурных поправок, вычисленных по внутренней температуре tвн без учета инерционного запаздывания показаний гравиметра от температуры (кривая 7). Из сравнения между собой кривых 5-7 на фиг. 3, видно, что после введения в измеренные значения g поправок q, вычисленных согласно изобретению, ошибки измерений (кривая 5) уменьшились почти в 10 раз.
Таким образом, способ согласно изобретению за счет повышения точности измерений позволяет практически неограниченно увеличивать продолжительность рейсов и сокращать количество опорных пунктов. Способ применим для любых температурных режимов, которые могут возникнуть при производстве гравиметрических работ.

Claims (1)

  1. Способ определения температурных поправок при измерениях нетермостатированным статическим гравиметром на основе учета инерционного запаздывания показаний гравиметра от изменения температуры, включающий проведение эталонных испытаний с определением реакции гравиметра на заданные изменения температурного режима, последующий выбор (построение) прогнозной рекуррентной динамической модели температурной инерционности гравиметра для вычисления температурных поправок по измеренным до рейса и во время рейса температурам прибора и определенным при эталонных испытаниях коэффициентам инерционности и последующего внесения вычисленных поправок в результаты измерений, отличающийся тем, что при выборе рекуррентной динамической модели изменения температуры для структурной идентификации модели в качестве переходной функции состояния используют вид термодинамической функциональной инерционной зависимости внутренней температуры системы от температуры внешней среды для случая линейного изменения температуры.
RU2002111581A 2002-04-29 2002-04-29 Способ определения температурных поправок при гравиметрических измерениях RU2207600C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002111581A RU2207600C1 (ru) 2002-04-29 2002-04-29 Способ определения температурных поправок при гравиметрических измерениях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002111581A RU2207600C1 (ru) 2002-04-29 2002-04-29 Способ определения температурных поправок при гравиметрических измерениях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2207600C1 true RU2207600C1 (ru) 2003-06-27

Family

ID=29211876

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002111581A RU2207600C1 (ru) 2002-04-29 2002-04-29 Способ определения температурных поправок при гравиметрических измерениях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2207600C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679643C1 (ru) * 2018-04-16 2019-02-12 Алексей Константинович Веселов Способ гравиметрической съемки
RU2765613C1 (ru) * 2021-04-21 2022-02-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук Способ компенсации нелинейной составляющей скорости дрейфа нуль-пункта статического термостатированного гравиметра при гравиметрических измерениях

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.П. ЮЗЕФОВИЧ, Л.В. ОГОРОДОВА, Гравиметрия. - М.: Недра, 1980, с.112-115. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679643C1 (ru) * 2018-04-16 2019-02-12 Алексей Константинович Веселов Способ гравиметрической съемки
RU2765613C1 (ru) * 2021-04-21 2022-02-01 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской академии наук Способ компенсации нелинейной составляющей скорости дрейфа нуль-пункта статического термостатированного гравиметра при гравиметрических измерениях

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Beckwith Mechanical measurements
US8763443B2 (en) Method for operating a density measuring device and device for density measurement
RU2480713C1 (ru) Способ алгоритмической компенсации температурной скорости дрейфа твердотельного волнового гироскопа
CN111879348B (zh) 一种惯性仪表性能地面测试***效能分析方法
Marinov et al. Allan variance analysis on error characters of low-cost MEMS accelerometer MMA8451Q
Hussen et al. Low-cost inertial sensors modeling using Allan variance
Marinov et al. Analysis of sensors noise performance using Allan deviation
Picasso et al. Numerical simulation of the motion of a two‐dimensional glacier
CN105387952B (zh) 一种间接测量石英振梁加速度计内部石英谐振梁的温度的方法
Harrison et al. A macroscopic approach to glacier dynamics
RU2207600C1 (ru) Способ определения температурных поправок при гравиметрических измерениях
Knowles et al. The effect of atmospheric drag on satellite orbits during the Bastille Day event
CN113642249A (zh) 陀螺仪零偏误差补偿方法
CN114417682B (zh) 一种综合校正北极海冰厚度反演的方法
Constales et al. Determination of soil parameters via the solution of inverse problems in infiltration
CN102679984B (zh) 基于极小化矢量距离准则的有限模型滤波方法
Zanarini Full Field ESPI Vibration Measurements to Predict Fatigue Behavior
Abraham et al. Quantification of the effect of water temperature on the fall rate of expendable bathythermographs
RU2765613C1 (ru) Способ компенсации нелинейной составляющей скорости дрейфа нуль-пункта статического термостатированного гравиметра при гравиметрических измерениях
Eichstädt et al. Dynamic measurement and its relation to metrology, mathematical theory and signal processing: A review
RU116254U1 (ru) Устройство для решения задачи оценки технического уровня вариантов образца ракетно-артиллерийского вооружения
Lykholit et al. Experimental investigation of navigation compensating pendulous accelerometer’s metrological performance
CN113932830B (zh) 一种基于热传导分析的mems器件温漂误差精密测量方法
RU2773714C1 (ru) Барометрический измеритель высоты
Kovačič et al. Experimental investigation of the effect of temperature on the structures in the measurement of displacements

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20070430