新型惯性器件.pptx
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1、1地球自转1、地球的形状地球实际上是一个质量非均匀分布、形状不规则的几何体在研究惯性导航问题时,通常把地球看成是一个旋转椭球体,国际大地测量协会于1924年将海福德椭球作为标准参考椭球,该椭球长半轴即地球赤道半径为6378.389公里,短半轴即地球极半径为6356.912公里,椭圆度为1/297;在研究陀螺仪的运动时,通常把地球近似地看成是一个球体,并取其平均半径为R=6370 公里;地球绕地轴作自转运动,并且沿椭圆轨道绕太阳作公转运动地球自转角速度:ie=360度/23小时56分4.1秒 =15.0411度/小时=7.292110-5弧度/秒关于地球的一些定义第1页/共97页2地球自转关于地
2、球的一些定义第2页/共97页3地球自转2、经纬度地轴与地球表面的交点为地球的两极。通过地理南、北极的大圆弧叫做子午线或经线,它是表示地理南、北的方向线.子午线与地轴构成的平面叫做子午面.国际上规定,通过英国格林威治天文台的子午线为本初子午线,它与地轴构成的平面为本初子午面.子午面与本初子午面之间的夹角叫做经度.经度的数值是以本初子午面为始点计算的.在东半球,以本初子午面为始点向东计算的经度叫做东经,东经共分180度;在西半球,以本初子午面为始点向西计算的经度叫做西经,西经共分180度.关于地球的一些定义第3页/共97页4地球自转2、经纬度通过地心并垂直于地轴的平面为赤道平面,赤道平面与地球表面
3、的交线为赤道.赤道是纬线,且是一个大圈.凡垂直于地轴的平面与地球表面的交线都是纬线,但相对赤道而言,这些纬线是小圆.地垂线与赤道平面之间的夹角叫做纬度.纬度的数值是以赤道平面为始点计算的。在北半球,以赤道平面为始点向北 计算的纬度叫做北纬,北纬共分90度;在南半球,以赤道平面为始点向南计算的纬度叫做南纬,南纬共分90度。关于地球的一些定义第4页/共97页5参考坐标系1、建立参考坐标系的意义 宇宙间的一切物体都是在不断地运动,但对单个物体是无运动可言的,只有在相对的意义下才可以谈运动.一个物体在空间的位置只能相对于另一个物体而确定,这样,后一个物体就构成了描述前一个物体运动的参考系.参考系通常采
4、用直角坐标系来代表,称为参考坐标系或简称参考系.在研究陀螺仪或运载体的运动时,同样需要有参考坐标系才成.陀螺仪最重要的功用之一就是用它在运载体上模拟地理坐标系或惯性坐标系。常用坐标系:地心惯性坐标系、地球坐标系、地理坐标系、载体坐标系。第5页/共97页6参考坐标系2、几个参考坐标系的定义惯性坐标系 通常把使得牛顿力学定律成立的参考坐标系,称为惯性坐标系,简称惯性系;根据选取的坐标系原点不同,分为日心惯性坐标系和地心惯性坐标系。日心惯性坐标系:原点取在太阳的中心,三根轴指向确定的恒星。地心惯性坐标系(Oxiyizi):原点取在地球的中心,xi和yi轴位于赤道平面内并指向确定的恒星,zi轴与地轴(
5、地球自转轴)重合。地心惯性坐标系不参与地球自转。惯性空间:惯性坐标系三根轴所代表的空间。第6页/共97页7参考坐标系2、几个参考坐标系的定义地球坐标系(Oxeyeze)与地球固连,原点取在地球的中心,xe和ye轴位于赤道平面内,分别指向本初子午线和东经90子午线,ze轴与地轴重合。地球坐标系参与地球自转,它相对于惯性坐标系的转动角速度就等于地球自转角速度。地球相对惯性空间的转动,可以用地球坐标系相对于惯性坐标系的转动来表示。第7页/共97页8参考坐标系2、几个参考坐标系的定义地理坐标系(OENZ)其原点与运载体的重心重合,E轴沿当地纬线指东,N轴沿当地子午线指北,Z轴沿当地地垂线指天.其中E轴
6、与N轴构成的平面即为当地水平面,N轴与Z轴构成的平面即为当地子午面.这种地理坐标系是跟随运载体运动的,更确切地说应称为动地理坐标系或当地地理坐标系.第8页/共97页9参考坐标系 当运载体在地球上运动时,运载体相对地球的位置不断改变;而地球上不同地点的地理坐标系,其相对地球坐标系的角位置是不相同的.也就是说,运载体相对地球运动引起地理坐标系相对地球坐标系转动.这时地理坐标系相对惯性坐标系的转动角速度应包括两个部分:一是地理坐标系相对地球坐标系的转动角速度:另一是地球坐标系相对惯性坐 的转动角速度.地理坐标系的三根轴构成右手直角坐标系,可以按“东、北、天”、“北、西、天”或“北、东、地”顺序构成。
7、第9页/共97页10参考坐标系2、几个参考坐标系的定义载体坐标系(Oxbybzb)与载体固连,其原点与载体的重心重合,xb轴沿载体纵轴方向,yb轴沿载体竖轴方向,zb轴沿载体横轴方向。第10页/共97页11陀螺仪的数学、物理(力学)基础一、刚体及其运动刚体:形状和大小都不发生任何变化的物体。即其内部任意两点之间距离永远不变,刚体的各部分 之间没有相对运动。刚体的运动:平动和转动平动:刚体在运动过程中,其上任意两点的连线始终保持平行。第11页/共97页12 刚体在运动过程中,其上任意两点刚体在运动过程中,其上任意两点的连线始终保持平行。的连线始终保持平行。可以用质点动力学可以用质点动力学的方法来
8、处理刚体的方法来处理刚体的平动问题。的平动问题。陀螺仪的数学、物理(力学)基础一、刚体及其运动刚体:形状和大小都不发生任何变化的物体。即其内部任意两点之间距离永远不变,刚体的各部分 之间没有相对运动。平动:刚体在运动过程中,其上任意两点的连线 始终保持平行。可以用质点动力学的方法可以用质点动力学的方法来处理刚体的平动问题。来处理刚体的平动问题。第12页/共97页13转动:刚体上所有质点都绕同一直线作圆周运动。这种运动称为刚体的转动。这条直线称为转轴。定轴转动:转轴固定不动的转动。陀螺仪的数学、物理(力学)基础第13页/共97页14二、描述刚体转动的物理量角坐标 角位移d陀螺仪的数学、物理(力学
9、)基础第14页/共97页15 角速度的大小:角速度的方向:由右手螺旋法则确定。右手弯曲的四指沿转动方向,伸直的大拇指即为角速度的方向。P点线速度与角速度的关系:第15页/共97页16角加速度角加速度(定轴)(定轴)第16页/共97页17三、转动惯量 J2.与转动惯量有关的因素:刚体的质量;转轴的位置;刚体的形状。1.转动惯量的物理意义:转动惯量是描述刚体在转动中的惯性大小的物理量。当以相同的力矩分别作用于两个绕定轴转动的不同刚体时,它们所获得的角加速度一般是不一样的,转动惯量大的刚体所获得的角加速度小,即角速度改变得慢,也就是保持原有转动状态的惯性大;反之,转动惯量小的刚体所获得的角加速度大,
10、即角速度改变得快,也就是保持原有转动状态的惯性小。陀螺仪的数学、物理(力学)基础第17页/共97页18J 的单位:kgm2 量纲:ML2dm为质量元,简称质元。其计算方法如下:质量为线分布质量为面分布质量为体分布其中、分别为质量的线密度、面密度和体密度。线分布面分布体分布3.转动惯量的计算第18页/共97页19四、刚体定点运动的运动学第19页/共97页20刚体定点运动(fixed-point motion of rigid body):刚体在运动过程中其上或其延展体上有一点保持不动。第20页/共97页211 1、刚体定点运动的描述、刚体定点运动的描述Oxyz为固定参考系Oxyz为固联在刚体上的
11、随体参考系用随体参考系相对固定参考系的位置描述刚体的定点运动。第21页/共97页22进动角进动角(angle of precession)章动角章动角(angle nutation)自旋角自旋角(spin angle)欧拉角欧拉角(Euler angle)第22页/共97页23问题:问题:给定欧拉角,如何确定刚体上某一点在空间的位置给定欧拉角,如何确定刚体上某一点在空间的位置给定:给定:如何确定:如何确定:第23页/共97页24进动角正交矩阵正交矩阵第24页/共97页25第25页/共97页26第26页/共97页27第27页/共97页28五.刚体定轴转动的动量矩定理和动量矩守恒定律1.刚体定轴转
12、动的动量矩 刚体上任一质点对 Z 轴的动量矩都具有相同的方向 O(所有质元的动量矩之和)第28页/共97页292.刚体定轴转动的动量矩定理由转动定律由转动定律(动量矩定理(动量矩定理积分形式)积分形式)定轴转动刚体所受合外力矩的冲量矩等于其动量矩的增量3.刚体定轴转动的动量矩守恒定律对对定轴转动刚体定轴转动刚体动量矩定理微分形式第29页/共97页30刚体绕最大惯量主轴的转动是稳定的刚体绕最大惯量主轴的转动是稳定的第30页/共97页31第31页/共97页32第32页/共97页33陀螺仪的定义、分类及性能参数一、陀螺仪的定义 第33页/共97页34陀螺仪的定义、分类及性能参数古典传统定义:对称平衡
13、的高速旋转刚体,用专门的悬挂装置支承起来,使旋转的刚体能绕与自转轴不相重合或平行的另一条轴或另二条轴转动的专门装置。广义陀螺仪定义:人们认同能自主地测量物体角速度或角位移的器件,也称为陀螺仪。所谓自主指不依赖运动物体外部的光、电、磁、声等讯号来检测物体的运动参数,完全依赖物体本身的运动特性,可以制造成独立的敏感元件。光学陀螺仪、振动陀螺仪、硅微 机械陀螺仪等新型陀螺仪应运而生,扩大了陀螺仪家族的阵营,它们所具有的完全崭新的特性,给陀螺仪的更广阔的应用前景带来了朝气蓬勃的无限生机。第34页/共97页35 二、定轴性、进动性、陀螺反力矩 陀螺仪的定义、分类及性能参数1、陀螺仪的定轴性与陀螺视运动定
14、轴性:在没有任何外力矩作用在陀螺仪上时,陀螺仪主轴 在惯性空间中的指向保持稳定不变。动量矩 H=J视运动:由于地球对惯性空间做自转运动,而陀螺仪的主轴(近似角动量 H轴)相对惯性空间不动,所以人们站在地球上看到的陀螺仪主轴相对地球在转动。在地球表面所观察到的陀螺自转轴方向的运动被称作陀螺的表观运动,有时又称为视运动。第35页/共97页36陀螺仪在地球赤道上的视运动 把陀螺仪放在地球的赤道上,陀螺仪主轴H垂直向上。随着地球的自转,经过3小时,6小时,12小时,18小时,陀螺仪分别由的位置依次到达的位置。由于陀螺仪的定轴性,H指向惯性空间的方向不变,在地球上人们看到主轴H由指天,变为水平指西,再指
15、地,再水平 指东。第36页/共97页37 陀螺仪主轴H围绕着地球自转轴转动,陀螺仪相对地球,方位上和水平上都在作24小时的有规律的转动。我们可以利用陀螺仪的进动性给陀螺仪施加控制力矩,使陀螺仪进 动。当陀螺仪进动速 度与地球自转角速度 一致时,陀螺仪相对 于地球上的参考坐标 系就没有相对运动。第37页/共97页38 二、定轴性、进动性、陀螺反力矩 陀螺仪的定义、分类及性能参数2、陀螺仪的进动性进动性:在外力矩作用下陀螺仪的运动。陀螺仪的进动角速度的大小和方向与加的力矩具有严格的对应关系,所以可以准确地控制陀螺仪的运动。巧妙地利用陀螺仪的定轴性与进动性,可以制造各种陀螺仪器和系统。第38页/共9
16、7页39第39页/共97页40第40页/共97页41 二、定轴性、进动性、陀螺反力矩 陀螺仪的定义、分类及性能参数3、陀螺仪反力矩 广义地说,世界上一切事物都处于相对的平衡之中。在力学世界中作用的力和力矩总是和反作用力和力矩相平衡。F=ma M=H 对陀螺仪施加多大的力矩,就会产生相应的多大的进动。有多大的进动,就产生多大的陀螺力矩与施加的作用力矩相平衡。第41页/共97页42(一)按陀螺仪研制成功并得到实际应用的先后顺序分类第一代陀螺仪:框架陀螺仪 20世纪50年代前第二代陀螺仪:浮子陀螺仪 20世纪60年代起第三代陀螺仪:动调陀螺仪 20世纪70年代 期间高精度静电陀螺仪技术趋于完善,在高
17、精度领域得到应用。光学陀螺仪:20世纪80年代 激光陀螺仪、光纤陀螺仪 激光陀螺已经达到惯性级的精度,在高中精度的领域得到成功应用。光纤陀螺仪的后来居上,大有挑战激光陀螺之势,正在向惯性级精度努力。硅微陀螺仪:20世纪80年代末90年代初 中低领域三、陀螺仪的分类 陀螺仪的定义、分类及性能参数第42页/共97页43(二)按陀螺仪的基本工作原理分类机械转子陀螺:液浮、动调、静电以及气浮自由转子、磁 浮陀螺和超导陀螺;振动陀螺仪:音叉振动陀螺、半球谐振陀螺、压电振动 陀螺、硅微陀螺仪;光学陀螺仪:激光、光纤及集成光学或称为光波导陀螺。陀螺仪类型不同,工作原理各异,因而不同类型陀螺仪的误差机理也有不
18、同,标志陀螺仪性能的参数和陀螺仪的误差模型也各不相同。三、陀螺仪的分类 陀螺仪的定义、分类及性能参数第43页/共97页44(三)按陀螺仪的功能分类自由度:单自由度陀螺仪和二自由度陀螺仪 单自由度陀螺仪只能检测和控制一条轴,而二自由度陀螺仪可以检测和稳定两条轴。检测的量:位置陀螺仪和速率陀螺仪 用陀螺仪构成稳定平台式系统,无论是空间稳定系统还是相对地理坐标系稳定的系统,陀螺仪工作在位置状态。在速率捷联系统中,陀螺仪检测运载体的角速率,光学陀螺、振动陀螺可以直接输出角速率信号,机械转子陀螺与陀螺再平衡回路组合在一起,也可输出角速率信号。三、陀螺仪的分类 陀螺仪的定义、分类及性能参数第44页/共97
19、页45(四)按陀螺仪的精度分类分 类精 度(漂移)用途高精度(惯性级)陀螺仪优于10-3 /h远程运载火 箭、洲际导弹、核潜艇中等精度(导航级)陀螺仪优于10-2/h飞机的航姿系统、船用平台罗经中低精度陀螺仪0.1/h左右用于工作时间较短的相对精度较低的系统,如各战术武器,发控稳瞄等系统低精度陀螺仪0.11/h用于交通车辆、工业的运动检 测角速率传感器0.01 /s三、陀螺仪的分类 陀螺仪的定义、分类及性能参数第45页/共97页46未来陀螺仪的应用第46页/共97页47(一)陀螺仪的物理参数 指陀螺仪的体积、质量、外形尺寸及安装尺寸、安装基准及标定方法。(二)结构参数 指转子陀螺仪的动量矩、陀
20、螺仪的转速、陀螺仪力矩器的力矩系数、陀螺仪的进动系数、角度信号传感器的灵敏度、最大角差信号等。(三)陀螺仪的性能参数 指陀螺仪的最大施矩速率、最大角速率测量范围和陀螺仪的精度。陀螺仪的漂移是陀螺仪性能高低的主要表征。漂移是由于制造上的缺陷及干扰产生的偏离稳定的输出,用度每小时来表示。四、陀螺仪的性能参数 陀螺仪的定义、分类及性能参数第47页/共97页48 不同类型、不同使用状态下陀螺仪的具体性能指标的表 示有所不同,一般都关心的有:陀螺仪的常值漂移及常值漂移的稳定性,与g有关的漂移系数,与g2有关的系数等。还有陀螺仪的分辨率、零漂、线性度、频带、温度系数等。(四)可靠性及使用寿命 现在滚珠轴承
21、的陀螺仪寿命可以达到1万至1.5万小时,振动、光学陀螺仪的寿命可长达10万至20万小时。高精度的陀螺仪一般都是不可修复的,所以高可靠性指标也就是陀螺仪的寿命指标。当陀螺仪性能下降,精度已降至使用的指标要求以下时,陀螺仪就将报废。第48页/共97页49(五)陀螺仪的使用条件及环境适用性 惯性系统的使用必须考虑运载体的活动范围,如纬度范围;运载体的动力学特性,如最大的速度范围,机动特性等;还有环境温度湿度、供电条件、环境的电磁、噪声、振动和辐射污染等。(六)价格 价格是市场竞争的重要因素,选择陀螺仪也必须在满足技术指标要求下考虑是否具有大批量生产能力,以及制造成本、销售价格和全寿命周期的运行费用。
22、第49页/共97页50几种经典陀螺仪介绍一、机械旋转陀螺仪的原理结构(一)陀螺仪转子 陀螺仪转子是一个对称平衡的绕定点高速旋转的刚体。为了使转子的动量矩H大,一般都用高比重的合金做成外转子的形式,转子的质量分布尽量远离旋转轴线,使转子的转动惯量J增大。为了保证结构的高稳定性,先进的陀螺仪等用镀材作为转子和框架的结构材料。(二)陀螺电机 19世纪80年代,电动机技术应用于陀螺仪,解决了陀螺仪长期高速旋转的关键技术。永磁同步电机是理想的陀螺仪的驱动电机。第50页/共97页51几种经典陀螺仪介绍(三)陀螺仪转子支承 高速旋转的转子支承,俗称主轴承。主轴承质量是影响陀螺仪的精度和寿命的关键,一般陀螺仪
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