RU2302009C1 - Устройство для измерения вектора линейного ускорения - Google Patents

Устройство для измерения вектора линейного ускорения Download PDF

Info

Publication number
RU2302009C1
RU2302009C1 RU2005131330/28A RU2005131330A RU2302009C1 RU 2302009 C1 RU2302009 C1 RU 2302009C1 RU 2005131330/28 A RU2005131330/28 A RU 2005131330/28A RU 2005131330 A RU2005131330 A RU 2005131330A RU 2302009 C1 RU2302009 C1 RU 2302009C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
main rotor
inputs
rotation
rotary table
output
Prior art date
Application number
RU2005131330/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Николаевич Арбузов (RU)
Виктор Николаевич Арбузов
Валерий Семенович Яровицын (RU)
Валерий Семенович Яровицын
Сергей Евгеньевич Бабнев (RU)
Сергей Евгеньевич Бабнев
Владимир Дмитриевич Смирнов (RU)
Владимир Дмитриевич Смирнов
Сергей Дмитриевич Литвинов (RU)
Сергей Дмитриевич Литвинов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"-ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ"
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр-Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики"-ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ" filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственный заказчик - Федеральное агентство по атомной энергии
Priority to RU2005131330/28A priority Critical patent/RU2302009C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2302009C1 publication Critical patent/RU2302009C1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испытательной технике, а именно к испытаниям приборов на стойкость к воздействию сложных инерционных ускорений. Устройство для измерения вектора линейного ускорения основано на использовании двойной центрифуги, состоящей из вращающихся главного ротора и расположенного на нем на заданном расстоянии от его оси вращения поворотного стола, на котором также на заданном расстоянии от его оси вращения устанавливают испытуемый прибор, при этом ось вращения поворотного стола имеет возможность изменения угла наклона относительно оси вращения главного ротора. Кроме того, введены: вычислительное устройство, имеющее первый, второй, третий и четвертый входы, дискретные датчики скорости главного ротора и поворотного стола, первый и второй счетчики, датчик начала оборота, установленный на поворотном столе и кварцевый генератор, выход которого соединен со счетными входами первого и второго счетчиков, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами вычислительного устройства, третий вход которого соединен с выходом датчика начала оборота, а четвертый вход - с выходом испытуемого прибора, выходы дискретных датчиков скорости главного ротора и поворотного стола соединены с управляющими входами первого и второго счетчиков соответственно. Технический результат: получение оперативной информации о величине и направлении действия линейного ускорения, воздействующего на контрольную точку испытуемого прибора в заданный момент времени при проверках его на устойчивость к комплексным инерционным воздействиям, возникающим при имитации большинства режимов неравномерно движущихся объектов при входе их в среду с заданными характеристиками. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к области измерения перегрузок в условиях имитации сложных движений, и может быть использовано при испытании приборов на стойкость к воздействию ускорений, величина и направление действия которых являются функцией нескольких переменных.
Из теории классической механики известны устройства для косвенного измерения ускорения в контролируемой точке, реализующие способ, заключающийся в измерении периода оборота платформы центрифуги, создающей это ускорение, с последующим расчетом линейной составляющей этого ускорения в соответствии с формулой
Figure 00000002
где: ω - угловая скорость;
R - расстояние от оси платформы до контролируемой точки;
Т - период оборота платформы.
Известно, например, устройство, схема которого приведена в работе А.Е. Синельникова "Низкочастотные линейные акселерометры. Методы и средства поверки и градуировки" (стр.41), М.: Изд-во стандартов, 1979 г., в котором содержатся две ротационные платформы независимого вращения, одна из которых расположена на другой. Здесь составляющие ускорения по осям системы x, y, z описываются следующими уравнениями:
Figure 00000003
где:
Ω - угловая скорость ротора;
ω - угловая скорость поворотного стола;
H, R, r, α, β, γ - постоянные параметры начальной пространственной ориентации контролируемой точки.
Данное устройство позволяет представить вектор линейного ускорения в любой точке прибора, участвующего в сложном движении, которое способна обеспечить двойная центрифуга, в виде его проекций по 3-м ортогональным осям этого прибора.
Однако такое устройство позволяет получить, а следовательно, и измерить далеко не весь спектр реально возможных векторов ускорений, возникающих на испытуемом приборе, когда его положение изменяется относительно осей координат главного ротора центрифуги при одновременном изменении угла наклона оси вращения поворотного стола относительно оси вращения ротора.
Наиболее близким к заявляемому изобретению по технической сущности является "Способ моделирования комплексных инерционных воздействий" по пат. РФ №2244312, опубликован в БИ №1 10.01.2005 г., в котором реализовано устройство с использованием двойной центрифуги, состоящей из вращающихся главного ротора и расположенного на нем поворотного стола, на котором на заданном расстоянии от его оси вращения установлен испытуемый прибор, при этом поворотный стол установлен с возможностью наклона его оси вращения к оси вращения главного ротора. При вращении главного ротора и поворотного стола как в одну, так и в разные стороны прибор испытывает одновременное воздействие линейного ускорения, а также некоторого ускорения, изменяющегося по гармоническому закону с амплитудой, частотой и некоторой постоянной составляющей, величины которых определяются угловыми скоростями вращения главного ротора (ω1) и поворотного стола (ω2), а также параметрами установки прибора относительно оси вращения поворотного стола (r2), положением поворотного стола относительно оси вращения главного ротора (r1) и углом наклона оси вращения поворотного стола к оси вращения главного ротора (φ).
Однако указанное устройство позволяет испытывать приборы лишь на конкретное, заранее вычисленное воздействие, что значительно сужает область применения и функциональные возможности данного устройства и неизбежно приводит к избыточным испытаниям.
Решаемой задачей является создание устройства, позволяющего получить необходимые данные об испытуемом приборе при комплексном воздействии на него инерционных перегрузок таким образом, чтобы иметь возможность расчетным путем, непрерывно определять характеристики вектора ускорений, которое возникает в заданной точке испытуемого прибора в заданный момент времени в виде проекций данного ускорения по 3 ортогональным осям.
Техническим результатом является расширение функциональных возможностей известного устройства, которое позволило бы косвенным путем измерить как величину, так и направление действия ускорений, возникающих в контролируемых точках приборов непосредственно в процессе испытания их на устойчивость к комплексным инерционным воздействиям с использованием двойной центрифуги с изменяющимся углом наклона между осями вращения поворотного стола и главного ротора.
Технический результат достигается тем, что устройство для измерения вектора линейного ускорения содержит двойную центрифугу, состоящую из главного ротора вращения, на котором установлен поворотный стол с испытуемым прибором с возможностью наклона оси вращения поворотного стола к оси вращения главного ротора. Новым является то, что дополнительно введены вычислительное устройство, имеющее первый, второй, третий и четвертый входы, дискретные датчики скорости главного ротора и поворотного стола, первый и второй счетчики, датчик начала оборота, установленный на поворотном столе, и кварцевый генератор, выход которого соединен со счетными входами первого и второго счетчиков, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами вычислительного устройства, третий вход которого соединен с выходом датчика начала оборота, а четвертый вход - с выходом испытуемого прибора, выходы дискретных датчиков скорости главного ротора и поворотного стола соединены с управляющими входами первого и второго счетчиков соответственно.
При этом составляющие вектора ускорения определяются путем решения следующих уравнений:
Figure 00000004
где:
ω1 - угловая скорость платформы главного ротора;
1/dt - угловое ускорение платформы главного ротора;
ω2 - угловая скорость платформы поворотного стола;
2/dt - угловое ускорение платформы поворотного стола;
r1 - расстояние от оси вращения главного ротора до проекции контролируемой точки прибора на ось поворотного стола;
r2 - расстояние от оси вращения платфомы поворотного стола до контролируемой точки испытуемого прибора;
φ - угол между осями вращения платформ ротора и поворотного стола;
α - угол поворота платформы поворотного стола.
Данные уравнения могут быть решены обычным вычислительным устройством, когда на одном из входов будет присутствовать информация об ω1, на другом - об ω2, на третьем - о величине α, а на четвертом - команда о разрешении вычисления (т.е. заранее обусловленный сигнал с выхода испытуемого прибора). Данные о начальном пространственном положении контролируемой точки испытуемого прибора (r1, r2, φ) задаются перед испытанием и должны быть введены в вычислительное устройство заблаговременно.
Предлагаемое устройство позволяет, зная точные данные о скоростях вращения главного ротора и поворотного стола, а также координаты любой заданной точки испытуемого прибора либо в момент срабатывания прибора, либо в любой другой момент времени, задаваемый этим прибором по сигналу на его выходе, однозначно решить уравнения [2] вычислительным устройством. Это позволяет расчетным путем в процессе испытаний измерить любой, реально возникающий вектор ускорения, который способна обеспечить двойная центрифуга, у которой поворотный стол имеет возможность изменять угол наклона своей оси вращения относительно оси вращения главного ротора и тем обеспечить значительное расширение функциональных возможностей устройств, осуществляющих моделирование комплексных инерционных воздействий, что в свою очередь позволит обеспечить наиболее полное и оптимальное испытание приборов на устойчивость к воздействию комплексных инерционных перегрузок, а также оперативно получить информацию о параметрах ускорения, воздействующего на конкретную точку испытуемого прибора, например, в момент его срабатывания. Указанными возможностями не обладают никакие из известных устройств, используемых при испытаниях аппаратуры на устойчивость к сложным инерционным воздействиям.
На чертеже изображена схема заявляемого устройства. Устройство содержит главный ротор 1, установленный на оси 2 и снабженный приводом 3. На главном роторе размещена регулируемая опора 4, позволяющая осуществлять наклон оси вращения 5 поворотного стола 6 вместе с приводом 7 в пределах от 0 до 90°. Испытуемый прибор 8 установлен на поворотном столе, на котором также установлен датчик начала оборота 9, выход которого соединен с третьим входом вычислительного устройства 10, первый вход которого соединен с выходом первого счетчика 11, управляющий вход которого соединен с выходом дискретного датчика скорости вращения главного ротора 12, второй вход вычислительного устройства соединен с выходом второго счетчика 13, управляющий вход которого соединен с выходом дискретного датчика скорости вращения поворотного стола 14, счетные входы счетчиков соединены с выходом кварцевого генератора 15. Четвертый вход вычислительного устройства 10 соединен с выходом испытуемого прибора 8.
Устройство работает следующим образом.
Испытуемый прибор 8 установлен на заданном расстоянии (r2) от оси вращения 5 поворотного стола 6, который в свою очередь установлен на платформе главного ротора 1 также на заданном расстоянии (r1) от его оси вращения 2. Ось вращения 5 поворотного стола 6 с помощью регулируемой опоры 4 установлена на требуемый угол (φ) (в пределах от 0 до 90°) относительно оси вращения 2 главного ротора 1. При вращении главного ротора 1 (ω1) и поворотного стола 6 (ω2) на испытуемый прибор 8 начинает воздействовать соответствующее ускорение (ax1, ay1, az1) [2], определяемое скоростями вращения главного ротора 1, поворотного стола 6, а также углом наклона оси вращения поворотного стола 6 к оси вращения главного ротора 1, углом поворота (α) платформы поворотного стола и параметрами, характеризующими положение испытуемого прибора на поворотном столе (r1, r2, φ), а на вычислительное устройство 10 непрерывно поступают сигналы с выходов дискретных датчиков скорости вращения главного ротора 12 и поворотного стола 14, а также с выхода датчика начала оборота 9. При достижении скоростями вращения определенных величин испытуемый прибор 8 выдает сигнал на своем выходе, который поступает на четвертый вход вычислительного устройства 10, которое, используя полученные данные, в соответствии с уравнениями [2], выдает в результате конечную информацию об ускорении, воздействующем на исследуемый прибор 8 в данный момент времени в контролируемой точке прибора.
Для подтверждения практической возможности реализации предлагаемого изобретения были проведены испытания, которые позволили при имитации различных возможных движений испытуемого прибора расчетным путем определять характер и величины ускорений, воздействующих на контрольные точки этого прибора при исследовании его на устойчивость к воздействию реально существующих комплексных инерционных перегрузок.
Результаты такой работы показали, что при использовании предлагаемого изобретения становится возможным косвенно, в лабораторных условиях, при наличии соответствующего оборудования оперативно определять результаты воздействия на испытуемый прибор перегрузок сложного характера, которые могут возникнуть, например, при его неравномерном движении в среде с заданными характеристиками.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения вектора линейного ускорения, содержащее двойную центрифугу, состоящую из главного ротора вращения, на котором установлен поворотный стол с испытуемым прибором с возможностью наклона оси вращения поворотного стола к оси вращения главного ротора, отличающееся тем, что дополнительно введены вычислительное устройство, имеющее первый, второй, третий и четвертый входы, дискретные датчики скорости главного ротора и поворотного стола, первый и второй счетчики, датчик начала оборота, установленный на поворотном столе, и кварцевый генератор, выход которого соединен со счетными входами первого и второго счетчиков, выходы которых соединены соответственно с первым и вторым входами вычислительного устройства, третий вход которого соединен с выходом датчика начала оборота, а четвертый вход - с выходом испытуемого прибора, выходы дискретных датчиков скорости главного ротора и поворотного стола соединены с управляющими входами первого и второго счетчиков соответственно.
RU2005131330/28A 2005-10-10 2005-10-10 Устройство для измерения вектора линейного ускорения RU2302009C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005131330/28A RU2302009C1 (ru) 2005-10-10 2005-10-10 Устройство для измерения вектора линейного ускорения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005131330/28A RU2302009C1 (ru) 2005-10-10 2005-10-10 Устройство для измерения вектора линейного ускорения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2302009C1 true RU2302009C1 (ru) 2007-06-27

Family

ID=38315607

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005131330/28A RU2302009C1 (ru) 2005-10-10 2005-10-10 Устройство для измерения вектора линейного ускорения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2302009C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103091118A (zh) * 2011-11-01 2013-05-08 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 过载复合环境测试试验台
RU2526508C1 (ru) * 2013-04-22 2014-08-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ оценки динамических характеристик датчиков угловой скорости

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103091118A (zh) * 2011-11-01 2013-05-08 中国航空工业集团公司北京航空精密机械研究所 过载复合环境测试试验台
RU2526508C1 (ru) * 2013-04-22 2014-08-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор" Способ оценки динамических характеристик датчиков угловой скорости

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhou et al. Use it free: Instantly knowing your phone attitude
JP5670214B2 (ja) センサベースのオリエンテーションシステム
CN108007475B (zh) 微机电***装置测试***和方法
CN105718710B (zh) 一种驾驶行为分析方法及设备
CN106885566A (zh) 一种可穿戴式运动传感器及其抗磁场干扰的方法
CN106382946B (zh) 参数校准方法及装置
CN104567834B (zh) 旋转激光射出装置以及激光测量***
CN107064559A (zh) 一种基于角摇摆运动的sins加速度计频率特性测试方法
CN109470209A (zh) 一种基于三轴加速度计的倾角测量方法
RU2302009C1 (ru) Устройство для измерения вектора линейного ускорения
CN113188716B (zh) 力传感器的动态校准方法、稳定性验证方法及装置
JP2008281508A (ja) 傾斜角度測定装置
CN107102172A (zh) 加速度计分辨率的测试方法和装置
CN110987018B (zh) 比力微分的位置法dvl误差标定方法及***
RU2386107C1 (ru) Автономный способ определения начальной ориентации приборной системы координат бесплатформенного инерциального блока управляемого объекта относительно базовой системы координат
CN107843389A (zh) 用于扭摆***的冲量测量误差评定方法
RU2757536C1 (ru) Одноосный стенд для оценки амплитудно-частотной характеристики системы коррекции магнитного компаса
US20230183058A1 (en) Robust inertial sensor self-test
CN109459004B (zh) 一种可扩展陀螺仪测量范围的测量***及方法
JP2822662B2 (ja) 半導体加速度検出装置の測定方法
Gajanayake et al. Development of an Embedded Device to Characterize the Orientation of a Cricket Bat in Three-dimensional Space
Jatiningrum et al. Motion Simulator 2-Axis Input Design for Angular Accelerometer Calibration
JP2010169421A (ja) ジンバルのマスアンバランス測定装置および方法
Büscher et al. Statistical analysis and improvement of the repeatability and reproducibility of an evaluation method for IMUs on a smartphone
JP3392763B2 (ja) 不釣合い測定装置および方法