Preview

Известия высших учебных заведений. Приборостроение

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Оценка инструментальных погрешностей наклономера на базе маятникового компенсационного акселерометра

https://doi.org/10.17586/0021-3454-2025-68-2-133-140

Аннотация

Рассмотрены составляющие инструментальной погрешности прецизионного наклономера, в котором в качестве чувствительных элементов используются маятниковые компенсационные акселерометры. Использование поворотной платформы в конструкции наклономера позволяет минимизировать воздействие температуры на результат измерения угла наклона поверхности и таким образом компенсировать изменение смещения нуля акселерометра во времени. Проведена оценка вызванных погрешностями акселерометров и поворотной платформы наклономера погрешностей измерения угла наклона фундамента, на который устанавливается испытательное оборудование, а также исследованы причины их возникновения. Предложены решения, позволяющие минимизировать влияние этих погрешностей. 

Об авторах

С. А. Волобуев
Концерн „ЦНИИ «Электроприбор»“
Россия

Сергей Алексеевич Волобуев  — ведущий инженер

Санкт-Петербург



Е. А. Якушина
Концерн „ЦНИИ «Электроприбор»“
Россия

Евгения Александровна Якушина — аспирант

Санкт-Петербург



Список литературы

1. Матвеев В. В. Основы построения бесплатформенных инерциальных навигационных систем. СПб: Электроприбор, 2009. 280 с.

2. Иванов П. А., Лазарев В. А., Бохман Е. Д. и др. Исследование характеристик трехосного стенда для испытаний навигационных систем // Гироскопия и навигация. 2022. № 3. С. 80–93.

3. Калихман Д. М., Депутатова Е. А., Пчелинцева С. В. и др. Концепция проектирования класса прецизионных поворотных стендов с инерциальными чувствительными элементами в цепи обратной связи // Гироскопия и навигация. 2022. № 3. С. 41–64.

4. Коновалов С. Ф. Навигационные акселерометры: учеб. пос. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2023. С. 220–225.

5. Асс Б. А. Детали и узлы авиационных приборов и их расчет. М.: ОБОРОНГИЗ, 1960. С. 285–288.

6. Евстифеев М. И. Упругие подвесы инерционных тел в точном приборостроении // Гироскопия и навигация. 2007. № 2. С. 63–76.

7. Коновалов С. Ф. Никитин Е. А. Гироскопические системы. Проектирование гироскопических систем. Ч. III. Акселерометры, датчики угловой скорости, интегрирующие гироскопы и гироинтеграторы. М.: Высш. шк., 1980. 128 с.

8. Нахов С. Ф. Опыт проектирования и изготовления блоков измерителей линейного ускорения на кварцевых маятниковых акселерометрах с аналоговой и цифровой системами управления. Саратов: Сарат. гос. техн. ун-т, 2021. 240 с.

9. Осадчий Е. П. Проектирование датчиков для измерения механических величин. М.: Машиностроение, 1979. 480 с.

10. Пономарев С. Д. Расчет упругих элементов машин и приборов. М.: Машиностроение, 1980. 326 с.

11. Zeromatic dual-axis inclination sensor [Электронный ресурс]: <http://Wylerag.com>.

12. IEEE Standard Specification Format Guide and Test Procedure for Linear Single-Axis, Nongyroscopic Accelerometers // IEEE Std 1293-2018 (Revision of IEEE Std 1293-1998), 2019, 28 Feb., 271 p. DOI: 10.1109/IEEESTD.2019.8653544.

13. Электронный уровень Talyvel 6 [Электронный ресурс]: <http://taylor-hobson.ru>.


Рецензия

Для цитирования:


Волобуев С.А., Якушина Е.А. Оценка инструментальных погрешностей наклономера на базе маятникового компенсационного акселерометра. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2025;68(2):133-140. https://doi.org/10.17586/0021-3454-2025-68-2-133-140

For citation:


Volobuev S.A., Yakushina E.A. Assessment of instrumental errors of a tilt meter based on a pendulum compensation accelerometer. Journal of Instrument Engineering. 2025;68(2):133-140. (In Russ.) https://doi.org/10.17586/0021-3454-2025-68-2-133-140

Просмотров: 11


ISSN 0021-3454 (Print)
ISSN 2500-0381 (Online)