способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа

Классы МПК:G01M3/00 Исследование устройств на герметичность
G01C19/00 Гироскопы; поворотно-чувствительные устройства с колеблющимися массами; Поворотно-чувствительные устройства без движущихся масс
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Открытое акционерное общество "Пермская научно-производственная приборостроительная компания" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2004-10-04
публикация патента:

Изобретение относится к гироскопии и может быть использовано в модуляционных, твердотельных волновых, лазерных и прочих гироскопах. Изобретение позволяет решить проблему вакуума в ампуле гироскопа и сохранить его на весь срок эксплуатации прибора, а также повысить точность гироскопа. Согласно изобретению способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа заключается в том, что осуществляют вакуумное оксидирование ампулы гироскопа, выполненной из титанового сплава, включающее промывку в нефрасе, вакуумное обезгаживание в вакууме (1÷2)·10-2 мм рт. столба при температуре 600-650°С в течение двух часов, остывание с печью до 100°С, далее на воздухе, после чего производят обезгаживание ампулы в герметичном приспособлении при температуре 160±10°С и давлении 3·10-6 мм рт. столба, непрерывно в течение десяти суток, и осуществляют лазерную герметизацию ампулы через стекло в приспособлении лучом лазера, ударяющим в подготовленное в ампуле отверстие с отбортовкой. 3 ил. способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838

способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838 способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838 способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838

Формула изобретения

Способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, заключающийся в том, что осуществляют вакуумное оксидирование ампулы гироскопа, выполненной из титанового сплава, включающее промывку в нефрасе, вакуумное обезгаживание в вакууме (1÷2)·10-2 мм рт. ст. при температуре 600-650°С в течение 2 ч, остывание с печью до 100°С, далее на воздухе, после чего производят обезгаживание ампулы в герметичном приспособлении при температуре 160±10°С и давлении 3·10-6 мм рт. ст., непрерывно в течение 10 сут, и осуществляют лазерную герметизацию ампулы через стекло в приспособлении лучом лазера, ударяющим в подготовленное в ампуле отверстие с отбортовкой.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к гироскопии и может быть использовано в модуляционных, твердотельных волновых, лазерных и прочих гироскопах.

Известен динамически настраиваемый гироскоп (ДНГ), содержащий корпус, ротор и датчик угла, закрепленные во вращающейся герметичной ампуле, электропривод, высокоскоростные газодинамические опоры, опорные поверхности которых выполнены в корпусе полусферическими, устройство передачи информации от датчика к корпусу и устройства передачи энергии от корпуса. Во внутренней полости первого фланца установлена герметичная ампула и преобразователь сигнала датчика угла в код, а во внутреннюю полость второго фланца установлены элементы электропривода и генератора опорных импульсов (Патент RU 2101679, Гулевич В.П., Невоструев В.В., Белугин В.Б., НПОЭ г.Миасс).

В данном гироскопе, использующем модуляционный (колебательный) принцип работы ротора гироскопа, ампульный вариант герметизации ротора, съем сигнала с ротора и управление им во вращающейся системе координат, применение газодинамических сферических опор с разделением полостей, содержащих ротор в вакууме или сильно разряженной среде и газодинамическую опору, которая работает на воздухе, необходимо создание глубокого вакуума с целью обеспечения высоких точностных характеристик гироскопов.

Со временем в полости, содержащей ротор, происходит нарушение состояния вакуума, что приводит к нарушению режима работы гироскопа. Известные на сегодняшний день способы герметизации, применяемые в динамически настраиваемых гироскопах, например, путем завертывания пробки в вакууме с помощью герметика (клея) или путем холодного откусывания по меди (предварительно отожженной) и дальнейшей опайки припоем места откуса, не позволяют добиться сохранения вакуума 10 -5÷10-6 мм рт. на весь срок эксплуатации прибора.

Техническим результатом изобретения является создание глубокого вакуума на уровне 10-5 мм рт. столба в ампуле модуляционного гироскопа на весь срок эксплуатации прибора и повышение точности гироскопа.

Указанный результат достигается тем, что осуществляют герметизацию ампулы модуляционного гироскопа, выполненной из титанового сплава, путем вакуумного оксидирования ампулы, которое включает промывку в нефрасе, вакуумное обезгаживание в вакууме (1÷2)·10-2 мм рт. столба при температуре 600-650°С в течение 2 часов, остывание с печью до 100°С, далее на воздухе, а затем дополнительного непрерывного обезгаживания ампулы в герметичном приспособлении при температуре 160±10°С и давлении 3·10-6 мм рт. столба в течение десяти суток; после чего проводят лазерную герметизацию ампулы через стекло в приспособлении лучом лазера, направленным в подготовленное в ампуле отверстие с отбортовкой.

На фиг.1 представлена конструкция модуляционного гироскопа. На фиг.2 показана зависимость падения постоянной времени гироскопа способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838 от времени, с течением которого в гироскопе происходит нарушение состояния вакуума. На фиг.3 показан процесс непрерывного обезгаживания ампулы гироскопа.

Модуляционный гироскоп содержит ротор 1 в виде параллелепипеда на упругом равножестком подвесе, помещенный в герметизированную, вакуумированную, вращающуюся вместе с ротором ампулу 2, приводимую во вращение с помощью торцевого электрического вентильного двигателя 3 с резонансной угловой скоростью способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838 , газодинамические сферические опоры и датчик момента. Устройство съема информации с ротора выполнено во вращающейся вместе с ротором системе координат в виде емкостного датчика угла 4, емкостно-частотного преобразователя (ЕЧП) 5, токоподвода-токосъема 6, служащего для запитки ЕЧП и съема информации с ротора. Генератор с внешним возбуждением (ГВВ) 7 вместе с двумя электронными диодами, конструктивно входящими в ЕЧП, и двумя электромагнитами 8 служит для управления ротором во вращающейся системе координат. Генераторы опорных импульсов (ГОИ) 9 формируют опорное напряжение для разложения сигнала на две составляющие.

Зависимость падения постоянной времени гироскопа способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838 показывает, что интенсивность падения особенно велика в первый месяц после обезгаживания, а в течение первых трех месяцев постоянная времени падает от 180 до 20 секунд. Постоянная времени способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838 гироскопа - это один из параметров, определяющих точность гироскопа

способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838

где способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838 др - дрейф гироскопа; способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838 ст - статическая ошибка системы стабилизации или арретирования. Дальнейшее падение постоянной времени до 1÷2 секунд вызывает падение крутизны сигнала с гироскопа до нуля. Для сохранения состояния вакуума были применены геттеры (газопоглотители), лазерная сварка крышки и корпуса ампулы лазерным швом на стали типа 12Х18Н10Т, а также лазерная герметизация ампулы, сварка внутри ампулы в сочетании с ультразвуковой промывкой в среде трихлорэтилена. Но все эти меры не позволили преодолеть данный недостаток.

Использование метода изготовления ампулы и всего модуляционного гироскопа из титана ВТ-5 частично решает проблему вакуума, поскольку титан является пассивным геттером (газопоглотителем). Но уже через 2-3 месяца постоянная времени гироскопа способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838 падает до 2÷5 секунд. Причиной газовыделения является сам титан, имеющий пористую структуру. Титан очень хорошо поглощает водород, который начинает выделяться из стенок ампулы в ее полость после герметизации.

Поэтому для достижения требуемого значения вакуума необходимо вакуумное оксидирование внутренней и наружной поверхности ампулы при следующем режиме:

- промывка в нефрасе;

- вакуумное обезгаживание в вакууме (1÷2)·10 -2 мм рт. столба при температуре 600÷650°С в течение двух часов, остывание с печью до 100°С, далее на воздухе,

после чего осуществляют обезгаживание ампулы при температуре 160±10°С и давлении 3·10-6 мм рт. столба, непрерывно в течение десяти суток, а затем лазерную герметизацию ампулы.

Процесс непрерывного обезгаживания ампулы при температуре 160±10°С осуществляют с помощью герметичного приспособления, представляющего собой металлический корпус с герметичным стеклом 10, печки 11, служащей для нагрева приспособления до температуры 160±10°С, поддерживаемой автоматически на весь процесс обезгаживания. Внутри приспособления устанавливается ампула 2 с ротором 1 модуляционного гироскопа, причем так, чтобы луч 12 лазера "Квант-12" был направлен прямо в отверстие с отбортовкой 13 в донышке ампулы, через которое и осуществляется лазерная герметизация.

Механический 14 и форвакуумный 15 насосы обеспечивают через магистраль 16 внутри приспособления вакуум на уровне 3·10-6 мм рт. столба на весь срок обезгаживания. После десяти суток обезгаживания производят герметизацию ампулы лучом лазера. За один удар лучом лазера происходят расплавление отверстия и его герметизация.

Заявляемый способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа отличается от всех известных в настоящее время способов герметизации и позволяет получить вакуум внутри полости ампулы 10-5 мм рт. столба и сохранить его на весь срок эксплуатации прибора.

Проведенные испытания показали, что применение нового способа герметизации ампулы модуляционного гироскопа позволяет выйти на уровень:

- точностей 0,0050/ч (3способ герметизации ампулы модуляционного гироскопа, патент № 2282838 ) без тарировок и калибровок;

- перегрузочной способности 40 g;

- ресурса работы 100 тыс. часов.

Класс G01M3/00 Исследование устройств на герметичность

способ контроля герметичности -  патент 2527659 (10.09.2014)
способ определения герметичности подземных хранилищ газа -  патент 2526434 (20.08.2014)
способ и устройство для повышения в реальном времени эффективности работы трубопровода для транспортировки текучей среды -  патент 2525369 (10.08.2014)
способ тестирования утечки из закрытых, по меньшей мере, частично заполненных газом контейнеров -  патент 2524047 (27.07.2014)
течеискатель для работы методом щупа -  патент 2523070 (20.07.2014)
способ контроля герметичности -  патент 2523056 (20.07.2014)
способ испытания изделия на герметичность -  патент 2523053 (20.07.2014)
способ изготовления и монтажа магистрали высокого давления -  патент 2521736 (10.07.2014)
метод пассивного акустического мониторинга придонных газожидкостных потоков -  патент 2521717 (10.07.2014)
способ теплового контроля герметичности крупногабаритного сосуда -  патент 2520952 (27.06.2014)

Класс G01C19/00 Гироскопы; поворотно-чувствительные устройства с колеблющимися массами; Поворотно-чувствительные устройства без движущихся масс

гироинерциальный модуль гироскопического инклинометра -  патент 2528105 (10.09.2014)
способ и система для гироскопических измерений с использованием вибрационного гироскопа -  патент 2528037 (10.09.2014)
резонатор с защитным слоем, вибрационный датчик, включающий в себя такой резонатор, и способ изготовления резонатора -  патент 2527319 (27.08.2014)
способ расширения диапазона измерения угловых скоростей волоконно-оптического гироскопа с закрытыми контурами обратной связи -  патент 2527141 (27.08.2014)
твердотельный гиролазер с управляемой оптической накачкой -  патент 2526893 (27.08.2014)
способ определения погрешности двухстепенного поплавкового гироскопа -  патент 2526513 (20.08.2014)
гирокомпас -  патент 2526477 (20.08.2014)
способ балансировки металлического зубчатого резонатора волнового твердотельного гироскопа -  патент 2526217 (20.08.2014)
способ измерения угловых перемещений лазерным гироскопом -  патент 2525648 (20.08.2014)
способ расширения диапазона измерения угловых скоростей волоконно-оптического гироскопа с открытым контуром -  патент 2523759 (20.07.2014)
Наверх