- •Гироскоп и его свойства.
- •Электрический указатель поворота эуп-53
- •Основные технические данные.
- •Выключатель коррекции
- •Основные элементы конструкции вк-53
- •Гироскопический узел
- •Система задержки времени
- •Потенциометр (7)
- •Контактный диск (выключатель) 8
- •Горизонтальный полет
- •Разворот
- •Прекращение разворота
- •Авиагоризонт агб-3к
- •Блок сравнения и предельных кренов бспк-1.
- •Размещение системы индикации и контроля пространственного положения (сикпп) Ан-24/26
- •Блок контроля кренов бкк-18.
- •Особенности работы и конструкции.
- •Некоторые особенности работы схемы бкк.
- •Основные элементы блока.
- •Проверка системы индикации и контроля пространственного положения (сикпп) Ан-24/26
- •Авиационные компасы.
- •Использование трёхстепенного гироскопа в качестве гирополукомпаса.
- •Гирополукомпас гпк-52ап.
- •Технические данные
- •Гиродатчик гпк.
- •Гироузел.
- •Система маятниковой горизонтальной коррекции.
- •Система азимутальной (широтной коррекции) коррекции.
- •Система передачи и индикации курса.
- •Система передачи сигнала отклонения курса в автопилот.
- •Ошибка из-за остаточного собственного ухода гпк-52 в азимуте.
- •Ошибки из-за несоответствия фактической географической и установленной на пульте управления гпк.
- •3. Кардановая ошибка
- •Гироиндукционный компас гик-1.
- •Коррекционный механизм км – 8
- •Гироагрегат га - 6
- •Система вращающихся подшипников.
- •Указатель угр-4ук
- •Режим работы
- •Общие сведения:
- •3. Эксплуатация в полёте.
- •Навигационный индикатор ни-50бмк.
- •Навигационный треугольник скоростей.
- •Назначение агрегатов ни-50
- •Автопилот ап-34б.
- •Общие сведения о системе управления вертолета
- •Назначение, принцип действия и особенности конструкции агрегатов ап-34б. Пульт управления – пу
- •Основные элементы пульта управления
- •Агрегат управления
- •Датчик угловой скорости
- •Принцип действия
- •Корректор-задатчик приборной скорости кзсп
- •Принцип действия
- •Корректор высоты кв-11
- •Технические данные
- •Принцип действия.
- •Компенсационные датчики крена и тангажа кдк и кдт
- •Электрогидравлический кран га-192/2.
- •Пружинный механизм загрузки с электромагнитным тормозом эмт-2м
- •Рулевые агрегаты.
- •Особенности работы каналов автопилота
- •Канал крена
- •Канал тангажа
- •Канал высоты
- •Функциональная схема Автопилота
- •Канал направления
- •Каналы углов крена и тангажа
- •Канал высоты
- •Структурная схема ап-34б.
- •Электрический автопилот ап-28л1
- •Основные технические данные.
- •С остав. Размещение основных частей.
- •Назначение агрегатов автопилота. Агрегат управления 1056.
- •Корректор высоты кв-11.
- •Датчик угловых скоростей 970в.
- •Рулевая машина 5023б.
- •Триммерная машина 5061-б.
- •Магнитный усилитель рулевых машин 5026-б.
- •Пульт управления 1248.
- •Блок реле 1444.
- •Блок триммирования 1426а.
- •Блок 5185тб фазочувствительных усилителей.
- •Датчик 1158а предельного отклонения руля высоты и элеронов.
- •Принцип работы.
- •Канал крена
- •Канал тангажа
- •Канал направления
- •Проверка автопилота перед полетом.
- •Особые случаи в полете.
Использование трёхстепенного гироскопа в качестве гирополукомпаса.
Курс в общем случае – это угол между опорной линией и продольной осью самолёта.
Для всякого измерителя курса обязателен элемент, стабилизирующий и обозначающий опорную линию и элемент, изображающий продольную ось самолёта.
Так, например, при отсчёте курса по КИ-13 картушка с нанесёнными делениями стабилизирует и означает магнитный меридиан, а курсовая черта – продольную ось самолёта.
ЧЭ, стабилизирующим опорную плоскость является и трёхстепенной гироскоп с горизонтально расположенной главной осью (курсовой гироскоп).
Курсовой гироскоп свойством избирательности не обладает. Он может стабилизировать любую вертикальную плоскость, способную быть опорной, но избрать из множества одну определённую самостоятельно не может. Требуется начальная выставка такого курсового гироскопа, чтобы он потом стабилизировал вполне определённую плоскость, как опорную: плоскость истинного или магнитного меридианов, плоскость ортодромии.
Курсовые приборы, в которых ЧЭ обладает свойством избирательности (КИ-13) относятся к компасам.
Курсовой гироскоп лишён этого свойства, поэтому называется гирополукомпасом.
Установим трёхстепенной гироскоп на самолёт таким образом, чтобы его главная ось лежала в плоскости земного горизонта и совпадала с продольной осью самолёта и заданным курсом полёта; внешняя рама карданова подвеса установлена таким образом, что её ось совпадает с вертикальной осью самолёта
В течении всего полёта ориентация главной оси самолёта сохранится (I свойство гироскопа).
При отклонении самолёта от заданного курса полёта угол между продольной осью самолёта и главной осью гироскопа будет составлять величину этого отклонения.
Рассмотрим возможность применения такого гироскопа в качестве указателя курса.
Установим гироскоп на Северном полюсе. Главная ось гироскопа горизонтальна, т.е. перпендикулярна к оси вращения Земли. Наблюдая за поведением гироскопа, увидим, что главная ось будет поворачиваться вокруг оси вращения Земли и оси внешней рамы по часовой стрелке, если смотреть на гироскоп сверху, с угловой скоростью, равной одному обороту за 24 часа; эта скорость равна и противоположна угловой скорости суточного вращения Земли, ω=15˚/час. Это движение главной оси гироскопа называется кажущимся, так как ось остаётся в пространстве неподвижной, а вращается Земля.
Установим гироскоп на экваторе; главная ось его горизонтальна и направлена с Запада на Восток. Как видно, через 6 часов ось его станет вертикальной относительно Земли.
Продолжая наблюдение, обнаружим, что ещё через 6 часов она вновь станет горизонтальной, но теперь плюс гироскопа будет обращён к Западу, а не Востоку как было ранее.
После полного оборота Земли гироскоп снова займёт своё исходное положение. Наблюдателю будет казаться, что гироскоп вращается вокруг плоскости горизонта и вокруг оси внутренней рамки со скоростью равной и противоположной угловой скорости суточного вращения Земли.
Если установить гироскоп в некоторую произвольную точку поверхности Земли, то будем наблюдать непрерывное изменение положения оси гироскопа как по отношению к плоскости меридиана, так и по отношению к плоскости истинного горизонта, происходящее вследствие суточного вращения Земли. Величина этого отклонения будет зависеть от широты места.
Как видно из примеров, свободный гироскоп в качестве устройства, запоминающего направление на Земле, длительное время использовать невозможно, так как гироскоп сохраняет неизменным своё положение относительно мирового пространства, а не Земли.
Очевидно, что для использования гироскопа в качестве прибора, запоминающего направление на Земле, т.е. в качестве датчика курса необходимо главную ось гироскопа «привязать» к координатам Земли и тем самым устранить кажущиеся уходы от суточного вращения Земли.
Для устранения этих уходов необходимо:
Чтобы главная ось гироскопа всегда лежала в плоскости истинного горизонта;
Чтобы главная ось гироскопа непрерывно поворачивалась в азимуте со скоростью, с которой вращается плоскость меридиана вокруг вертикали места, т.е. ωЗ·sinφ
В гирополукомпасе для устранения этих уходов применены горизонтальная и широтная коррекции.
Горизонтальная коррекция предназначена для удержания главной оси гироскопа в плоскости истинного горизонта.
Широтная коррекция предназначена для
компенсации ухода гироскопа в азимуте
от суточного вращения Земли.
Принцип работы этих систем коррекции описаны в разделе «Гирополукомпас
ГПК-52АП».
