Астрономические навигационные устройства и системы
Рассмотрение предназначения дистанционных автоматических и визуальных астрокомпасов и звездно-солнечных ориентаторов. Изучение структурной электрической схемы астрокомпаса ДАК-Б. Вычисление истинного и ортодромического курсов летательного аппарата.
Рубрика | Астрономия и космонавтика |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 03.04.2014 |
Размер файла | 206,0 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Астрономические навигационные устройства и системы
Астрономические навигационные устройства и системы предназначены для автоматического или полуавтоматического измерения курса и координат места ЛА. К ним относятся: дистанционные автоматические астрокомпасы типа ДАК-Б, ДАК-ДБ (ДАК-ДБ-5В), ДАК-И и звездно-солнечные ориентаторы типа БЦ-63, а также визуальные астрокомпасы АК-53П, АК-59П. Астрономические компасы. Астрономические компасы измеряют истинный или ортодромический курсы ЛА путем пеленгации небесных светил с учетом вращения Земли и координат места.
Рис. 1 Структурная электрическая схема астрокомпаса ДАК-ДБ:
СД-1 - сельсин-датчик; Д-2 - двигатель отработки; Г - генератор; М - кренокорректор; Д-4 - двигатель пеленгаторной головки; R2 - потенциометр; ДС - дифференциальный сельсин; У - широта; ? - долгота; ? - склонение светила; tГр- гринвичский угрл светила; ЧМ - часовой механизм; ПК - путевой корректор; СП-1 - сельсин-приемник; ДМ - дифференциал механический; Д-1 - двигатель отработки; ПД - потенциометрический датчик; Д-3 - двигатель отработки; СД-2 - сельсин-датчик; ПДК-45 - датчик курса
По принципу измерения курса астрономические компасы разделяются на горизонтальные ДАК-ДБ (Рис. 1), ДАК-И и экваториальные АК-53П, АК-59П, ДАК-Б (рис. 2).
астрокомпас ориентатор ортодромический летательный
Рис. 2 Принципиальная электрическая схема астрокомпаса ДАК-Б:
ЭДЧУ - электродвигатель часового угла; ЭДГУК - электродвигатель горизонтальной установки кардана; ПК - потенциометр курса; ЭП - электропереключатель; ЭДК - электродвигатель курса; ПШ - потенциометр широты; ЭДШ - электродвигатель широты; РЧ и Кн - регулятор чувствительности и кнопка
В горизонтальных компасах решается уравнение
где fи- истинный курс самолета; А - азимут светила; КУс - курсовой угол светила.
Азимут светила вычисляется с помощью специального кинематического вычислителя - сферанта (рис. 3), воспроизводящего в пространстве параллактический треугольник: полюс мира Pм, зенит Z, место светила С.
Рис. 3 Упрощенная кинематическая схема сферанта горизонтального астрокомпаса:
1 - часовой механизм; 2, 5, 7 - скобы; 3 - кольцо; 4 - крест; 6 - потенциометр; - угловая скорость вращения Земли
Для определения курса с помощью экваториального астрокомпаса необходимо знать широту f и долготу l места ЛА, а также гринвичский часовой угол tГр светила.
При вводе в астрокомпас этих величин визирная система компаса поворачивается на местный часовой угол светила , шкала tм-tГр-l, часовых углов наклоняется на угол 90¦-f к горизонтальной плоскости. При визировании светила, что выполняется автоматически датчиком курса, имеющим фотоголовку, стрелка указателя покажет истинный курс ЛА.
Визуальные астрокомпасы (АК-59П, АК-53П) построены по экваториальной схеме и предназначены для определения истинного курса самолета по любому, светилу днем, ночью и в сумерки. Астрокомпас содержит три вида визирных устройств: визирное устройство для пеленгации Солнца, визирные системы для пеленгации звезд, Луны и планет и поляризационное визирное устройство для пеленгации Солнца в поляризованном свете.
Прибор имеет механизмы и шкалы для установки широты f и долготы l места ЛА, склонения d и гринвичского часового угла светила tГр.
Точность определения курса по солнечному и звездному визирным устройствам составляет ¦2¦, а по поляризационному устройству ¦3¦. Дистанционный автоматический астрокомпас ДАК-Б построен по экваториальной схеме и предназначен для автоматического определения истинного курса по Солнцу и выдерживания его в полете. Курс ЛА определяется как угол между смоделированной (приборной) полуденной линией и продольной осью ЛА.
Астрокомпас имеет шкалы и электромеханизмы для установки широты, долготы места ЛА и гринвичского часового угла Солнца.
Компенсация вращения Земли осуществляется часовым механизмом посредством вращения плоскости пеленгации вокруг оси мира в направлении, видимого суточного движения светил. Компенсация продольного крена ЛА в пределах ¦8¦ производится с помощью специального жидкостного уровня с электрическим переключателем. Поиск и визирование Солнца осуществляются автоматически с помощью электропривода, управляемого фотоэлементом. Максимальная погрешность определения истинного курса не превышает 2 - 4¦ при высоте Солнца от +1 до +68,5¦. Во время полета производится регулировка чувствительности фотоэлектрической следящей системы в зависимости от высоты Солнца и условий погоды. Недостаточная чувствительность вызывает большие углы застоя у пеленгаторной головки и замедленную отработку фотоследящей системы. Высокая чувствительность приводит к перерегулированию в фотоследящей системе и появлению автоколебаний.
Дистанционный автоматический астрокомпаа ДАК-ДБ построен по горизонтальной схеме и предназначен для автоматического определения истинного курса ЛА по Солнцу и выдерживания его при полетах по заданной локсодромии или ортодромии, а также для определения истинного курса ЛА ночью по любому светилу совместно с перископическим секстантом СП-1. Астрокомпас ДАК-ДБ (ДАК-ДБ-5В) может служить датчиком истинного курса для навигационного индикатора.
Компенсация суточного вращения Земли осуществляется автоматически с помощью часового механизма и сферанта, преобразующего изменение часового угла в изменение азимута светила. Компенсация кренов ЛА осуществляется с помощью специального маятникового корректора, вырабатывающего поправку по курсу. Предусмотренная в астрокомпасе связь с перископическим секстантом позволяет вручную визировать Луну, планеты и звезды, при этом астрокомпас автоматически определяет истинный курс ЛА.
Исходными данными для астрокомпаса, вводимыми в вычислитель вручную, являются: широта f, долгота l, места ЛА, гринвичский часовой угол светила tГр и склонение светила d.
Работа фотоследящей системы может в полете контролироваться с помощью кнопки на панели вычислителя. При нажатии кнопки стрелка указателя компаса начинает вращаться, после отпускания кнопки показания курса на указателе восстанавливаются.
Астрокомпас измеряет курс с инструментальной погрешностью ¦2¦. Измерение истинного курса в полете производится следующим образом. Включается питание компаса и 4 - 5 раз нажимается кнопка "Подзавод" часового механизма. На шкалах вычислителя координат устанавливаются исходные данные. На шкалах путевого корректора устанавливаются нулевые значения пройденного расстояния и путевой скорости. После установки переключателя в положение "ДКУ" производится отсчет истинного курса по шкале указателя.
При подготовке к полету у астрокомпасов проверяется внешнее состояние и работоспособность. При этом показания астрокомпаса (при наличии Солнца) сличаются со значением стояночного курса ЛА.
При периодических видах обслуживания основные агрегаты астрокомпасов снимаются с самолета, и у агрегатов и приборов проверяются технические характеристики на соответствие их требованиям технических условий.
Проверка комплекта и агрегатов астрокомпасов типа ДАК-ДБ и ДАК-Б в лаборатории производится с помощью установок УПАК-ДБ и УПАК-1) соответственно.
Звездно-солнечный ориентир БЦ-63 предназначен для определения истинного и ортодромического курсов ЛА и его географических и ортодромических координат при пеленгации двух светил. В дневном полете при автоматическом или ручном вводе координат ЛА БЦ-63 используется как горизонтальный астрокомпас для измерения курса ЛА.
Исходными данными для применения БЦ-63 при полетах ночью являются: географические координаты ЛА в момент настройки, склонения и прямые восхождения пеленгуемых светил, гринвичское звездное время в момент включения.
В дневном полете для измерения истинного курса ЛА на вычислителе БЦ-63 устанавливаются географические координаты места ЛА, склонение .и прямое восхождение Солнца.
Для определения навигационных элементов полета астроориентатор измеряет высоту и курсовой угол Солнца, а ночью ? высоты и курсовые углы двух звезд. Измеренные координаты светил используются для расчета географических координат долготы и широты места и истинного курса ЛА.
Ортодромические координаты ЛА X, Y и истинный путевой угол ортодромии ?ПУ определяются в вычислителе астроориентатора пересчетом географических координат на основе решения сферического треугольника.
Истинный и ортодромический курсы определяются по формулам:
где А ? азимут светила.
Астроориентатор решает задачу по определению местоположения и курса ЛА, работает последовательно в режиме наведения на светило и слежения.
На рис. 4 приведена функциональная схема работы астроориентатора в режиме наведения на светило.
Рис. 2.31. Функциональная схема работы астроориентатора в режиме наведения на светило:
АС1, АС2 - астрономические секстанты; ЭЧ-1, ЭЧ-2 - электронные части; n - тангаж; g -крен; КУ1, КУ2 - курсовые углы; h1, h2 - высота светила; А1, А2 - азимуты светил; X, Y - ортодромические координаты; ПУ - пульт управления; ОК (ИК) - ортодромическии (истинный) курс; b - истинный путевой угол ортодромии; a1, a2 -прямые восхождения светил, s1, s2 - склонения светил; Sгр - звездное гринвичское время; Ф, L - географические координаты полюса ортодромии; f - широта места; l - долгота места; КС-6А - курсовая система; ЦГВ-5 -центральная гировертикаль; ИЭ-41 - индикатор электронный; НУ - навигационное устройство
Автоматические секстанты астроориентатора устанавливаются на фюзеляже ЛА, где им обеспечен круговой обзор, при изменении высоты светила от 0¦ до +70¦. Плата секстанта в горизонтальном полете должна быть параллельна плоскости истинного горизонта. На плате наносится линия, параллельная продольной оси ЛА. На корпусе секстанта нанесена стрелка, которая при установке его на ЛА должна быть направлена к носу ЛА и быть параллельной линии, нанесенной на плате.
Стеклянные колпаки секстантов обдуваются чистым" сухим воздухом под давлением 0,15?1,0 атм, имеющим температуру 50?70¦С.
В процессе эксплуатации астроориентатора производится чистка защитных колпаков автоматических секстантов снаружи и изнутри гигроскопической ватой, смоченной спиртом-ректификатом. Производятся также продувка воздухом двигателей типа ДП для очистки от щеточной пыли и промывка коллекторов бензином; чистятся контакты часового механизма, барабаны ламельных устройств, смазываются червячные зацепления и редукторы. Для проверки исправности астроориентатора применяется комплект контрольно-измерительных установок типа КПА-БЦ.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Астрономические наблюдения как основной способ исследования небесных объектов и явлений. Изучение особенностей наблюдения солнечной активности, Юпитера и его спутников, комет, метеоров, солнечных и лунных затмений, а также искусственных спутников Земли.
реферат [31,9 K], добавлен 17.04.2012Разработка конструкции двигателей летательных аппаратов. Выбор оптимальных материалов корпуса и соплового блока на примере тормозного ракетного твердотопливного двигателя трехблочной системы посадки космического летательного аппарата "Восход" на Землю.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 07.03.2013Наблюдения затмившегося Солнца и их научное значение. Проблемы изучения солнечных затмений. Ранний период постановки задач (ХХ век). Задачи, решаемые при наблюдениях солнечных затмений на современном этапе развитии науки. Представление о коронографах.
реферат [896,6 K], добавлен 26.07.2010Новое естествознание. Жизнь и творчество Николая Коперника. Астрономические открытия в произведении Коперника "О вращениях небесных сфер". Учение Коперника стало к началу XVII столетия преобладающей концепцией о строении Вселенной.
реферат [16,6 K], добавлен 05.10.2006Крупнейшие астрономические открытия XV-XVII века - время работы великих ученых. Значение для астрономии научной деятельности Коперника, Тихо Браге, законов движения планет Кеплера, исследований Галилея. Открытие И. Ньютоном закона всемирного тяготения.
реферат [14,9 K], добавлен 22.12.2010Исследования Солнечной системы с помощью автоматических машин. Идея проекта "Большой тур", особенности гравиационного маневра. Продолжительность и продуктивность полета "Вояджер-2", энергообеспечение аппарата, радиосвязь и передача информации на Землю.
реферат [4,4 M], добавлен 04.08.2010Общие сведения о Солнце - единственной звезде Солнечной системы. Жизненный цикл и внутренне строение: ядро, зона лучистого переноса и конвективная зона. Происхождение и виды солнечных магнитных полей. Проблема солнечных нейтрино и нагрева короны.
реферат [196,0 K], добавлен 06.01.2015Общая характеристика и направления деятельности организации. Общие сведения об энергоснабжении космических аппаратов, особенности использования солнечных батарей. Химические источники тока. Выбор параметров солнечных батарей и буферных накопителей.
отчет по практике [195,1 K], добавлен 16.04.2016Содержание программы полета космического аппарата. Стадия разработки рабочей документации и изготовления космического аппарата. Задачи управления эксплуатацией ЛК. Программа поддержания ЛК в готовности к применению, структура системы эксплуатации.
контрольная работа [179,5 K], добавлен 15.10.2010Исключительное научное значение наблюдения затмившегося Солнца. Проблемы изучения солнечных затмений делятся на четыре группы. Работы по изучению внешних оболочек Солнца. Определение плотности солнечной короны способом фотометрических наблюдениях.
реферат [33,7 K], добавлен 23.06.2010Изучение распределения яркости по небу. Распределение яркости по вертикалу Солнца. Изучение распределения яркости в заревом кольце и его изменений. Применение светосильных фотокамер для наблюдения околосолнечного ореола. Наблюдение явления бегущих теней.
реферат [1,4 M], добавлен 29.07.2010Некоторые характеристики Большого телескопа азимутального. Реставрация главного зеркала. Оптические системы, используемые в БТА. Конструкция шестиметрового телескопа БТА на альт-азимутальной монтировке. Построение его примерной структурной схемы.
реферат [1,1 M], добавлен 08.04.2015Изучение информации о местности Пулково и объектах, находящихся на ее территории. Описания забытого парка, раскинувшегося на Пулковских высотах. История строительства и оснащения Пулковской обсерватории. Астрономические исследования её руководителей.
контрольная работа [23,6 K], добавлен 12.01.2015Сведения о Марсе - четвёртой по удалённости от Солнца и седьмой по размерам планеты Солнечной системы. Орбитальные и физические характеристики планеты. Геология и внутреннее строение, магнитное поле. Астрономические наблюдения с поверхности Марса.
презентация [26,4 M], добавлен 12.01.2015Описание явлений туманности и солнечной активности. Изучение галактических, солнечных и космических лучей, способы их регистрации. Свойства межзвездного магнитного поля. Особенности пространственного распределения галактик. Идеи о расширении Вселенной.
краткое изложение [215,3 K], добавлен 06.01.2012Рассмотрение краткой истории создания и компоновочной схемы ракеты-носителя "Космос-3М". Тактико-технические характеристики двигателей ракеты. Редукторы давления в системах топливоподачи жидкостных ракетных двигателей: их устройство и принцип действия.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 19.11.2012Анализ баллистических характеристик космического аппарата. Расчет масс служебных систем, элементов топлива. Зона обзора на поверхности Земли и полоса обзора. Изучение системы электроснабжения, обеспечения теплового режима, бортового комплекса управления.
курсовая работа [53,7 K], добавлен 10.07.2012Проектирование систем десантирования и дрейфа для изучения планет Солнечной системы с помощью автоматических космических аппаратов. Формирование возможных вариантов морфологических матриц данных систем. Конструкция пульсирующего детонационного двигателя.
реферат [22,2 K], добавлен 22.10.2015Расположение и место во Вселенной планеты Солнца, ее происхождение и основные этапы развития. Природа солнечного света и его влияние на другие планеты и звезды Солнечной системы. Природа солнечных пятен. Особенности протекания и причины затмений Солнца.
реферат [18,7 K], добавлен 16.01.2010Звуковолновая теория гравитации. Физические силы отталкивания-сталкивания. Звуковые волны как переносчики энергии. Содержание электромагнитного спектра, излучаемого Солнцем. Устройства для получения электрической энергии. Усилители гравитационного поля.
статья [394,9 K], добавлен 24.02.2010