гироскопический что это такое

Значение слова «гироскопический»

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

ГИРОСКОПИ’ЧЕСКИЙ, ая, ое (спец.). Прил. к гироскоп; по принципу гироскопа.

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

гироскопи́ческий

1. связанный, соотносящийся по значению с существительным гироскоп

Делаем Карту слов лучше вместе

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такоеПривет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.

Вопрос: поздороветь — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?

Синонимы к слову «гироскопический&raquo

Предложения со словом «гироскопический&raquo

Сочетаемость слова «гироскопический&raquo

Понятия со словом «гироскопический»

Отправить комментарий

Дополнительно

Предложения со словом «гироскопический&raquo

Кроме того, включается так называемый гироскопический эффект – устойчивость при вращении в пространстве.

Под действием гироскопического момента каждое тело качения получает дополнительное вращение вокруг оси перпендикулярной плоскости, образованной векторами угловых скоростей тела качения и сепаратора.

Остановка обоих гироскопических систем, ведёт всего лишь к потере ориентации.

Источник

ГИРОСКОП

ГИРОСКОП, навигационный прибор, основным элементом которого является быстро вращающийся ротор, закрепленный так, что ось его вращения может поворачиваться. Три степени свободы (оси возможного вращения) ротора гироскопа обеспечиваются двумя рамками карданова подвеса. Если на такое устройство не действуют внешние возмущения, то ось собственного вращения ротора сохраняет постоянное направление в пространстве. Если же на него действует момент внешней силы, стремящийся повернуть ось собственного вращения, то она начинает вращаться не вокруг направления момента, а вокруг оси, перпендикулярной ему (прецессия).

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

В хорошо сбалансированном (астатическом) и достаточно быстро вращающемся гироскопе, установленном на высокосовершенных подшипниках с незначительным трением, момент внешних сил практически отсутствует, так что гироскоп долго сохраняет почти неизменной свою ориентацию в пространстве. Поэтому он может указывать угол поворота основания, на котором закреплен. Именно так французский физик Ж.Фуко (1819–1868) впервые наглядно продемонстрировал вращение Земли. Если же поворот оси гироскопа ограничить пружиной, то при соответствующей установке его, скажем, на летательном аппарате, выполняющем разворот, гироскоп будет деформировать пружину, пока не уравновесится момент внешней силы. В этом случае сила сжатия или растяжения пружины пропорциональна угловой скорости движения летательного аппарата. Таков принцип действия авиационного указателя поворота и многих других гироскопических приборов. Поскольку трение в подшипниках очень мало, для поддержания вращения ротора гироскопа не требуется много энергии. Для приведения его во вращение и для поддержания вращения обычно бывает достаточно маломощного электродвигателя или струи сжатого воздуха.

Применение.

Гироскоп чаще всего применяется как чувствительный элемент указывающих гироскопических приборов и как датчик угла поворота или угловой скорости для устройств автоматического управления. В некоторых случаях, например в гиростабилизаторах, гироскопы используются как генераторы момента силы или энергии.
См. также МАХОВИК.

Основные области применения гироскопов – судоходство, авиация и космонавтика (см. ИНЕРЦИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ). Почти каждое морское судно дальнего плавания снабжено гирокомпасом для ручного или автоматического управления судном, некоторые оборудованы гиростабилизаторами. В системах управления огнем корабельной артиллерии много дополнительных гироскопов, обеспечивающих стабильную систему отсчета или измеряющих угловые скорости. Без гироскопов невозможно автоматическое управление торпедами. Самолеты и вертолеты оборудуются гироскопическими приборами, которые дают надежную информацию для систем стабилизации и навигации. К таким приборам относятся авиагоризонт, гировертикаль, гироскопический указатель крена и поворота. Гироскопы могут быть как указывающими приборами, так и датчиками автопилота. На многих самолетах предусматриваются гиростабилизированные магнитные компасы и другое оборудование – навигационные визиры, фотоаппараты с гироскопом, гиросекстанты. В военной авиации гироскопы применяются также в прицелах воздушной стрельбы и бомбометания.

Гироскопы разного назначения (навигационные, силовые) выпускаются разных типоразмеров в зависимости от условий работы и требуемой точности. В гироскопических приборах диаметр ротора составляет 4–20 см, причем меньшее значение относится к авиационно-космическим приборам. Диаметры же роторов судовых гиростабилизаторов измеряются метрами.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Гироскопический эффект создается той же самой центробежной силой, которая действует на юлу, вращающуюся, например, на столе. В точке опоры юлы о стол возникают сила и момент, под действием которых ось вращения юлы отклоняется от вертикали, а центробежная сила вращающейся массы, препятствуя изменению ориентации плоскости вращения, вынуждает юлу вращаться и вокруг вертикали, сохраняя тем самым заданную ориентацию в пространстве.

Таким вращением, называемым прецессией, ротор гироскопа отвечает на приложенный момент силы относительно оси, перпендикулярной оси его собственного вращения. Вклад масс ротора в этот эффект пропорционален квадрату расстояния до оси вращения, поскольку чем больше радиус, тем больше, во-первых, линейное ускорение и, во-вторых, плечо центробежной силы. Влияние массы и ее распределения в роторе характеризуется его «моментом инерции», т.е. результатом суммирования произведений всех составляющих его масс на квадрат расстояния до оси вращения. Полный же гироскопический эффект вращающегося ротора определяется его «кинетическим моментом», т.е. произведением угловой скорости (в радианах в секунду) на момент инерции относительно оси собственного вращения ротора.

Кинетический момент – векторная величина, имеющая не только численное значение, но и направление. На рис. 1 кинетический момент представлен стрелкой (длина которой пропорциональна величине момента), направленной вдоль оси вращения в соответствии с «правилом буравчика»: туда, куда подается буравчик, если его поворачивать в направлении вращения ротора.

Прецессия и момент силы тоже характеризуются векторными величинами. Направление вектора угловой скорости прецессии и вектора момента силы связано правилом буравчика с соответствующим направлением вращения.
См. также ВЕКТОР.

ГИРОСКОП С ТРЕМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ

На рис. 1 дана упрощенная кинематическая схема гироскопа с тремя степенями свободы (тремя осями вращения), причем направления вращения на ней показаны изогнутыми стрелками. Кинетический момент представлен жирной прямой стрелкой, направленной вдоль оси собственного вращения ротора. Момент силы прикладывается нажатием пальца так, что он имеет составляющую, перпендикулярную оси собственного вращения ротора (вторую силу пары создают вертикальные полуоси, закрепленные в оправе, которая связана с основанием). Согласно законам Ньютона, такой момент силы должен создавать кинетический момент, совпадающий с ним по направлению и пропорциональный его величине. Поскольку же кинетический момент (связанный с собственным вращением ротора) фиксирован по величине (заданием постоянной угловой скорости посредством, скажем, электродвигателя), это требование законов Ньютона может быть выполнено только за счет поворота оси вращения (в сторону вектора внешнего момента силы), приводящего к увеличению проекции кинетического момента на эту ось. Этот поворот и есть прецессия, о которой говорилось ранее. Скорость прецессии возрастает с увеличением внешнего момента силы и убывает с увеличением кинетического момента ротора.

Гироскопический указатель курса.

На рис. 2 показан пример применения трехстепенного гироскопа в авиационном указателе курса (гирополукомпасе). Вращение ротора в шарикоподшипниках создается и поддерживается струей сжатого воздуха, направленной на рифленую поверхность обода. Внутренняя и наружная рамки карданова подвеса обеспечивают полную свободу вращения оси собственного вращения ротора. По шкале азимута, прикрепленной к наружной рамке, можно ввести любое значение азимута, выровняв ось собственного вращения ротора с основанием прибора. Трение в подшипниках столь незначительно, что после того как это значение азимута введено, ось вращения ротора сохраняет заданное положение в пространстве, и, пользуясь стрелкой, скрепленной с основанием, по шкале азимута можно контролировать поворот самолета. Показания поворота не обнаруживают никаких отклонений, если не считать эффектов дрейфа, связанных с несовершенствами механизма, и не требуют связи с внешними (например, наземными) средствами навигации.

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

ДВУХСТЕПЕННЫЙ ГИРОСКОП

Во многих гироскопических приборах используется упрощенный, двухстепенный вариант гироскопа, в котором наружная рамка трехстепенного гироскопа устранена, а полуоси внутренней закрепляются непосредственно в стенках корпуса, жестко связанного с движущимся объектом. Если в таком устройстве единственная рамка ничем не ограничена, то момент внешней силы относительно оси, связанной с корпусом и перпендикулярной оси рамки, заставит ось собственного вращения ротора непрерывно прецессировать в сторону от этого первоначального направления. Прецессия будет продолжаться до тех пор, пока ось собственного вращения не окажется параллельной направлению момента силы, т.е. в положении, при котором гироскопический эффект отсутствует. На практике такая возможность исключается благодаря тому, что задаются условия, при которых поворот рамки относительно корпуса не выходит за пределы малого угла.

Если прецессия ограничивается только инерционной реакцией рамки с ротором, то угол поворота рамки в любой момент времени определяется проинтегрированным ускоряющим моментом. Поскольку момент инерции рамки обычно сравнительно мал, она слишком быстро реагирует на вынужденное вращение. Имеются два способа устранить этот недостаток.

Противодействующая пружина и вязкостный демпфер.

Датчик угловой скорости.

Прецессию оси вращения ротора в направлении вектора момента силы, направленного вдоль оси, перпендикулярной оси рамки, можно ограничить пружиной и демпфером, воздействующими на ось рамки. Кинематическая схема двухстепенного гироскопа с противодействующей пружиной представлена на рис. 3. Ось вращающегося ротора закреплена в рамке перпендикулярно оси вращения последней относительно корпуса. Входной осью гироскопа называется направление, связанное с основанием, перпендикулярное оси рамки и оси собственного вращения ротора при недеформированной пружине.

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Момент внешней силы относительно опорной оси вращения ротора, приложенный к основанию в тот момент времени, когда основание не вращается в инерциальном пространстве и, следовательно, ось вращения ротора совпадает со своим опорным направлением, заставляет ось вращения ротора прецессировать в сторону входной оси, так что угол отклонения рамки начинает увеличиваться. Это эквивалентно приложению момента силы к противодействующей пружине, в чем состоит важная функция ротора, который в ответ на возникновение входного момента силы создает момент силы относительно выходной оси (рис. 3). При постоянной входной угловой скорости выходной момент силы гироскопа продолжает деформировать пружину, пока создаваемый ею момент силы, воздействующий на рамку, не заставит ось вращения ротора прецессировать вокруг входной оси. Когда скорость такой прецессии, вызванной моментом, создаваемым пружиной, сравняется с входной угловой скоростью, достигается равновесие и угол рамки перестает изменяться. Таким образом, угол отклонения рамки гироскопа (рис. 3), указываемый стрелкой на шкале, позволяет судить о направлении и угловой скорости поворота движущегося объекта.

На рис. 4 показаны основные элементы указателя (датчика) угловой скорости, ставшего в настоящее время одним из самых обычных авиакосмических приборов.

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Вязкостное демпфирование.

Для гашения выходного момента силы относительно оси двухстепенного гироузла можно использовать вязкостное демпфирование. Кинематическая схема такого устройства представлена на рис. 5; она отличается от схемы на рис. 4 тем, что здесь нет противодействующей пружины, а вязкостный демпфер увеличен. Когда такое устройство поворачивается с постоянной угловой скоростью вокруг входной оси, выходной момент гироузла заставляет рамку прецессировать вокруг выходной оси. За вычетом эффектов инерционной реакции (с инерцией рамки связано в основном лишь некоторое запаздывание отклика) этот момент уравновешивается моментом сил вязкостного сопротивления, создаваемым демпфером. Момент демпфера пропорционален угловой скорости вращения рамки относительно корпуса, так что выходной момент гироузла тоже пропорционален этой угловой скорости. Поскольку этот выходной момент пропорционален входной угловой скорости (при малых выходных углах рамки), выходной угол рамки увеличивается по мере того, как корпус поворачивается вокруг входной оси. Стрелка, движущаяся по шкале (рис. 5), указывает угол поворота рамки. Показания пропорциональны интегралу угловой скорости вращения относительно входной оси в инерциальном пространстве, и поэтому устройство, схема которого представлена на рис. 5, называется интегрирующим двухстепенным гиродатчиком.

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

На рис. 6 изображен интегрирующий гиродатчик, ротор (гиромотор) которого заключен в герметично запаянный стакан, плавающий в демпфирующей жидкости. Сигнал угла поворота плавающей рамки относительно корпуса вырабатывается индукционным датчиком угла. Положение поплавкового гироузла в корпусе задает датчик момента в соответствии с поступающими на него электрическими сигналами. Интегрирующие гиродатчики обычно устанавливают на элементах, снабженных сервоприводом и управляемых выходными сигналами гироскопа. При таком расположении выходной сигнал датчика момента можно использовать как команду на поворот объекта в инерциальном пространстве. См. также ГИРОКОМПАС.

Источник

Гироскоп. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности

Гироскоп – это устройство со свободной осью вращения, способное реагировать на изменение угла ориентирования тела, в котором оно закрепляется. Ключевая особенность прибора в сохранении неизменного положения, что позволяет его использовать как датчик для определения перемещения и поворота объекта, в котором он расположен.

Как устроен и работает гироскоп

В упрощенном варианте изложения принципа работы классического устройства его можно сравнить с обыкновенным детским волчком. Центральный элемент прибора вращается по своей вертикальной оси, при этом он фиксируется в рамке. Последняя способна поворачиваться только по горизонтальной оси. Она закрепляется в еще одной рамке, которая может оборачиваться вокруг третьей оси. Такая конструкция прибора позволяют его центральному элементу всегда находиться в вертикальном положении, вне зависимости от того как будет поворачиваться корпус гироскопа.

Разновидности гироскопов по принципу действия

Конструкцию гироскопа принято разделять на две группы по принципу действия:

Первыми появились механические приборы, от которых и пошло изучение гироскопического эффекта. Однако сфера использования таких устройств ограничена и не позволяет их интегрировать в современную технику, которая нуждается в ориентире для определения положения в пространстве. Вследствие этого появилась оптическая группа гироскопов.

Механические

Данные приборы представляют собой классическую конструкцию. Наиболее ярким представителем данной группы является роторный гироскоп. Он представляет собой быстро вращающееся твердое тело. Его ось вращения может свободно изменять свою ориентацию в пространстве. Во время работы устройства скорость вращения его центрального элемента значительно превышает обороты по другим осям. Благодаря этому роторный прибор способен сохранять направление оси вращения даже при воздействии на корпус устройства внешних сил. При попытке переместить прибор наблюдается эффект сопротивления.

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Роторные устройства не используются как датчики, а являются стабилизирующим элементом для различных конструкций и механизмов. По данному принципу изготовляется спортивный кистевой гироскопический тренажер. Такой прибор представляет собой шар, внутри которого располагается гироскопический элемент со своей осью вращения.

Для его запуска применяется небольшой шнурок, который наматывается на центральную часть тренажера. При его выдергивании центральное тело начинает вращаться по своей оси, при этом внешняя оболочка тренажер раскручивается кистью по часовой стрелке. Вращающееся центральное тело начинает противодействовать оборотам корпуса, создавая значительную нагрузку. При этом такое воздействие лишь ускоряет обороты главного элемента, повышая противодействие. После запуска тренажер сложно удержать в руке, поскольку он постоянно норовит вырваться в разные стороны. Создается впечатление удержания живого объекта.

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Оптические

Данная группа устройств представлена несколькими разновидностями. Все они работают на основании физического эффекта Саньяка. Согласно ему, скорость света является постоянной в инерциальной системе отсчетов. При этом если отправить луч в неинерциальной системе, то его скорость поменяется. Если траектория луча будет проходить через место вращения устройства, то произойдет задержка по времени достижения светом конечной точки. Получаемая оптическая разница напрямую зависит от величины углового поворота датчика.

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Сфера использования гироскопов
Гироскоп широко используется в:

Датчики, работающие по принципу гироскопа, являются неотъемлемым оборудованием в авиации. Два гироскопа устанавливаются на крыльях самолета, благодаря чему можно получать информацию о его повороте вокруг вертикальной оси. Распространенные сейчас беспилотники имеют три гироскопа, без которых управление летательным аппаратом и его точное балансирование было бы невозможным.

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Наличие гироскопа обязательно для нормального функционирования навигационных систем. Такие датчики многократно увеличивают фактическую точность определения координат с погрешностью в несколько сантиметров. Дело в том, что навигация по спутниковому сигналу в определенных условиях работает хуже или полностью отказывает. В таком случае ориентация в пространстве возможна только с помощью гироскопа. Это в первую очередь наблюдается при нахождении под землей, под водой или в космосе. Комбинирование спутниковых и гироскопических систем дает возможность добиться максимальной точности определения местоположения движущихся объектов.

Гироскоп является не только полезным, но и интересным устройством, принцип работы которого был внедрен в производство нескольких видов детских игрушек. Примером этого является йо-йо, волчок, спиннер, кистевой гироскопический тренажер. В данном случае ценится качество устройства удерживаться в определенном положении благодаря вращению по главной оси. Что касается свойства гироскопа выступать в качестве датчика, то оно применяется при изготовлении вертолетов на радиоуправлении, квадрокоптеров.

Применение гироскопа в мобильных устройствах, планшетах и прочей портативной техники

В мобильной технике гироскоп применяется благодаря его свойству реагировать на изменение углов ориентации тела. Прибор выступает в качестве датчика, позволяющего определить, что мобильный телефон или планшет был повернут в ту или иную сторону. Наличие устройства позволяет получить информацию об изменении положения тела в 3 плоскостях. Внедренные в гаджеты гироскопы внешне напоминают миниатюрную микросхему.

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Благодаря присутствию гироскопа в мобильном телефоне, в том удалось реализовать функцию управления встряхиванием. Особенно полезным датчик является для реализации управления в играх, в частности гонках. При повороте экрана девайса осуществляется управление автотранспортом без необходимости нажатия на кнопки.

Отличие между гироскопом и акселерометром

Весьма похожим устройством на гироскоп является акселерометр. Последний позволяет определять повороты тела относительно его оси. При этом функционал гороскопа гораздо обширнее.

Он позволяет:

Наличие гироскопа позволяет решать те задачи, которые мог бы выполнять акселерометр. При этом использование акселерометра никогда не позволит сделать все то, что возможно с помощью гироскопа. Несмотря на схожесть датчиков, они часто используются в паре, особенно в мобильной технике, смарт-часах, планшетах и т.д. Работая вместе, они позволяют значительно быстрее получать различную информацию по перемещению устройств, что увеличивает скорость ее обработки. Это важно для мобильных игр, квадрокоптеров, гироскутеров.

Источник

Гироскоп

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Гироско́п (от др.-греч. γῦρος «круг» и σκοπέω «смотрю») — устройство, способное реагировать на изменение углов ориентации тела, на котором оно установлено, относительно инерциальной системы отсчета. Простейший пример гироскопа — юла (волчок).

Термин впервые введен Жаном (Бернаром Леоном) Фуко в его докладе в 1852 году Французской Академии Наук. Доклад был посвящён способам экспериментального обнаружения вращения Земли в инерциальном пространстве. Этим и обусловлено название «гироскоп».

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Содержание

История

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

До изобретения гироскопа человечество использовало различные методы определения направления в пространстве. Издревле люди ориентировались визуально по удалённым предметам, в частности, по Солнцу. Уже в древности появились первые приборы: отвес и уровень, основанные на гравитации. В средние века в Китае был изобретён компас, использующий магнетизм Земли. В Европе были созданы астролябия и другие приборы, основанные на положении звёзд.

Преимуществом гироскопа перед более древними приборами являлось то, что он правильно работал в сложных условиях (плохая видимость, тряска, электромагнитные помехи). Однако вращение гироскопа быстро замедлялось из-за трения.

Во второй половине XIX века было предложено использовать электродвигатель для разгона и поддержания вращения гироскопа. Впервые на практике гироскоп был применён в 1880-х годах инженером Обри для стабилизации курса торпеды. В XX веке гироскопы стали использоваться в самолётах, ракетах и подводных лодках вместо компаса или совместно с ним.

Классификация

Основные типы гироскопов по количеству степеней свободы:

Основные два типа гироскопов по принципу действия:

Механические гироскопы

Среди механических гироскопов выделяется ро́торный гироско́п — быстро вращающееся твёрдое тело (ротор), ось вращения которого может свободно изменять ориентацию в пространстве. При этом скорость вращения гироскопа значительно превышает скорость поворота оси его вращения. Основное свойство такого гироскопа — способность сохранять в пространстве неизменное направление оси вращения при отсутствии воздействия на него моментов внешних сил и эффективно сопротивляться действию внешних моментов сил. Это свойство в значительной степени определяется величиной угловой скорости собственного вращения гироскопа.

Впервые это свойство использовал Фуко в 1852 г. для экспериментальной демонстрации вращения Земли. Именно благодаря этой демонстрации гироскоп и получил своё название от греческих слов «вращение», «наблюдаю».

Свойства трехстепенного роторного гироскопа

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

При воздействии момента внешней силы вокруг оси, перпендикулярной оси вращения ротора, гироскоп начинает поворачиваться вокруг оси прецессии, которая перпендикулярна моменту внешних сил.

Это свойство обусловлено возникновением так называемой кориолисовой силы. Так, при воздействии момента внешней силы гироскоп поначалу будет вращаться именно в направлении действия внешнего момента (нутационный бросок). Каждая частица гироскопа будет таким образом двигаться с переносной угловой скоростью вращения вследствие действия этого момента. Но ротор гироскопа, помимо этого, и сам вращается, поэтому каждая частица будет иметь относительную скорость. В результате возникает кориолисова сила, которая заставляет гироскоп двигаться в перпендикулярном приложенному моменту направлении, то есть прецессировать. Прецессия вызовет кориолисову силу, момент которой скомпенсирует момент внешней силы (гироскопический момент).

Гироскопический эффект вращающихся тел есть проявление коренного свойства материи — её инерционности.

Упрощённо, поведение гироскопа описывается уравнением:

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

где векторы гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такоеи гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такоеявляются, соответственно, моментом силы, действующей на гироскоп, и его моментом импульса, скаляр гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое — его моментом инерции, векторы гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такоеи гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такоеугловой скоростью и угловым ускорением.

Отсюда следует, что момент силы гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое, приложенный перпендикулярно оси вращения гироскопа, то есть перпендикулярный гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое, приводит к движению, перпендикулярному как гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое, так и гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое, то есть к явлению прецессии. Угловая скорость прецессии гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такоегироскопа определяется его моментом импульса и моментом приложенной силы [9] :

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

то есть гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такоеобратно пропорциональна скорости вращения гироскопа.

Вибрационные гироскопы

Вибрационные гироскопы — устройства, сохраняющие плоскость своих колебаний при повороте основания. Этот тип гироскопов является намного более простым и дешёвым при сопоставимой точности по сравнению с роторным гироскопом. В зарубежной литературе также употребляется термин «Кориолисовы вибрационные гироскопы» — так как принцип их действия основан на эффекте действия силы Кориолиса, как и у роторных гироскопов.
Например, вибрационные гироскопы применяются в системе измерения наклона электрического самоката Сигвей. Система состоит из пяти вибрационных гироскопов, чьи данные обрабатываются двумя микропроцессорами.
Именно такой тип гироскопов используется в мобильных устройствах, в частности, в iPhone 4 и других.

Принцип работы

Два подвешенных грузика вибрируют на плоскости в MEMS гироскопе с частотой гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое.

При повороте гироскопа возникает Кориолисово ускорение равное гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое, где гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое— скорость и гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое— угловая частота поворота гироскопа. Горизонтальная скорость колеблющегося грузика получается как : гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое, а положение грузика в плоскости — гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое. Внеплоскостное движение гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое, вызываемое поворотом гироскопа равно:

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такоегде: гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое— масса колеблющегося грузика. гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое— коэффициент жёсткости пружины в направлении, перпендикулярном плоскости. гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое— величина поворота в плоскости перпендикулярно движению колеблющегося грузика.

Разновидности

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Оптические гироскопы

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

где гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое-разность времён прихода лучей, выпущенных в разных направлениях, гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое— площадь контура, гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое— угловая скорость вращения гироскопа. Так как величина гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такоеочень мала, то её прямое измерение с помощью пассивных интерферометров возможно только в волоконно-оптических гироскопах с длинной волокна 500—1000 м. Во вращающемся кольцевом интерферометре лазерного гироскопа можно измерить фазовый сдвиг встречных волн, равный [12] :

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

где гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое— длина волны.

Применение гироскопов в технике

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Свойства гироскопа используются в приборах — гироскопах, основной частью которых является быстро вращающийся ротор, который имеет несколько степеней свободы (осей возможного вращения).

Чаще всего используются гироскопы, помещённые в карданов подвес. Такие гироскопы имеют 3 степени свободы, то есть он может совершать 3 независимых поворота вокруг осей АА’, BB’ и CC’, пересекающихся в центре подвеса О, который остаётся по отношению к основанию A неподвижным.

Гироскопы, у которых центр масс совпадает с центром подвеса O, называются астатическими, в противном случае — статическими гироскопами.

Для обеспечения вращения ротора гироскопа с высокой скоростью применяются специальные гиромоторы.

Для управления гироскопом и снятия с него информации используются датчики угла и датчики момента.

Системы стабилизации

Системы стабилизации бывают трех основных типов.

Для стабилизации вокруг каждой оси нужен один гироскоп. Стабилизация осуществляется гироскопом и двигателем разгрузки, в начале действует гироскопический момент, а потом подключается двигатель разгрузки.

Для стабилизации вокруг каждой оси нужен один гироскоп. Стабилизация осуществляется только двигателями разгрузки, но в начале появляется небольшой гироскопический момент, которым можно пренебречь.

Для стабилизации вокруг двух осей нужен один гироскоп. Стабилизация осуществляется только двигателями разгрузки.

Новые типы гироскопов

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Постоянно растущие требования к точностным и эксплуатационным характеристикам гиро-приборов заставили ученых и инженеров многих стран мира не только усовершенствовать классические гироскопы с вращающимся ротором, но и искать принципиально новые идеи, позволившие решить проблему создания чувствительных датчиков для измерения и отображения параметров углового движения объекта.

В настоящее время известно более ста различных явлений и физических принципов, которые позволяют решать гироскопические задачи. В России и США выданы тысячи патентов и авторских свидетельств на соответствующие открытия и изобретения.

Поскольку прецизионные гироскопы используются в системах наведения стратегических ракет большой дальности, во время холодной войны информация об исследованиях, проводимых в этой области, классифицировалась как секретная.

Перспективным является направление развития квантовых гироскопов.

Перспективы развития гироскопического приборостроения

Сегодня созданы достаточно точные гироскопические системы, удовлетворяющие большой круг потребителей. Сокращение средств, выделяемых для военно-промышленного комплекса в бюджетах ведущих мировых стран, резко повысило интерес к гражданским применениям гироскопической техники. Например, сегодня широко распространено использование микромеханических гироскопов в системах стабилизации автомобилей или видеокамер.

По мнению сторонников таких методов навигации, как GPS и ГЛОНАСС, выдающийся прогресс в области высокоточной спутниковой навигации сделал ненужными автономные средства навигации (в пределах зоны покрытия спутниковой навигационной системы (СНС), то есть в пределах планеты). В настоящее время СНС системы по параметрам массы, габаритов и стоимости превосходят гироскопические.

В настоящее время разрабатывается система навигационных спутников третьего поколения. Она позволит определять координаты объектов на поверхности Земли с точностью до единиц сантиметров в дифференциальном режиме, при нахождении в зоне покрытия корректирующего сигнала DGPS. При этом якобы отпадает необходимость в использовании курсовых гироскопов. Например, установка на крыльях самолета двух приёмников спутниковых сигналов, позволяет получить информацию о повороте самолёта вокруг вертикальной оси.

Однако системы СНС оказываются неспособны точно определять положение в городских условиях, при плохой видимости спутников. Подобные проблемы обнаруживаются и в лесистой местности. Кроме того прохождение сигналов СНС зависит от процессов в атмосфере, препятствий и переотражений сигналов. Автономные же гироскопические приборы работают в любом месте — под землёй, под водой, в космосе.

В самолётах СНС оказывается точнее ИНС на длинных участках. Но использование двух СНС-приёмников для измерения углов наклона самолета даёт погрешности до нескольких градусов. Подсчёт курса путём определения скорости самолёта с помощью СНС также не является достаточно точным. Поэтому, в современных навигационных системах оптимальным решением является комбинация спутниковых и гироскопических систем, называемая интегрированной (комплексированной) ИНС/СНС системой.

За последние десятилетия, эволюционное развитие гироскопической техники подступило к порогу качественных изменений. Именно поэтому внимание специалистов в области гироскопии сейчас сосредоточилось на поиске нестандартных применений таких приборов. Открылись совершенно новые интересные задачи: геологоразведка, предсказание землетрясений, сверхточное измерение положений железнодорожных путей и нефтепроводов, медицинская техника и многие другие.

Использование гироскопа в смартфонах и игровых приставках

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

гироскопический что это такое. Смотреть фото гироскопический что это такое. Смотреть картинку гироскопический что это такое. Картинка про гироскопический что это такое. Фото гироскопический что это такое

Значительное удешевление производства МЭМС-гироскопов привело к тому, что они начинают использоваться в смартфонах и игровых приставках.

Также гироскоп стал применяться в управляющих игровых контроллерах, таких как: Sixaxis для Sony PlayStation 3 и Wii MotionPlus для Nintendo Wii. В обоих перечисленных контроллерах использованы два дополняющих друг друга, пространственных сенсора: акселерометр и гироскоп. Впервые игровой контроллер, умеющий определять своё положение в пространстве, был выпущен компанией Nintendo — Wii Remote для игровой приставки Wii, но в нём используется только трёхмерный акселерометр. Трёхмерный акселерометр не способен давать точное измерение параметров вращения при высокодинамичных движениях. И именно поэтому в новейших игровых контроллерах: Sixaxis и Wii MotionPlus, кроме акселерометра, был использован дополнительный пространственный сенсор — гироскоп.

Игрушки на основе гироскопа

Самыми простыми примерами игрушек, сделанных на основе гироскопа, являются йо-йо, волчок (юла) и модели вертолетов.
Волчки отличаются от гироскопов тем, что не имеют ни одной неподвижной точки.
Кроме того, существует спортивный гироскопический тренажёр.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *