[发明专利]一种圆柱振动陀螺谐振子刚性轴方位及频率裂解的确定方法有效

专利信息
申请号: 201410478427.2 申请日: 2014-09-18
公开(公告)号: CN104236588A 公开(公告)日: 2014-12-24
发明(设计)人: 吴宇列;吴学忠;崔红娟;吴小梅;席翔;张勇猛 申请(专利权)人: 中国人民解放军国防科学技术大学
主分类号: G01C25/00 分类号: G01C25/00
代理公司: 湖南兆弘专利事务所 43008 代理人: 赵洪;周长清
地址: 410073 湖南省长沙市砚瓦池正街47*** 国省代码: 湖南;43
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摘要:
搜索关键词: 一种 圆柱 振动 陀螺 谐振子 刚性 方位 频率 裂解 确定 方法
【说明书】:

技术领域

发明主要涉及到固体波动陀螺领域,特指一种适用于圆柱振动陀螺谐振子的刚性轴方位及频率裂解的确定方法。

背景技术

陀螺是用于检测物体角速度的装置。圆柱振动陀螺是一类利用哥氏效应实现角速度测量的壳体振动陀螺。它的基本结构是由一个一端开口的圆柱壳1和一个支撑柄2构成,如图1(a)所示。

圆柱振动陀螺的基本工作原理如下:陀螺的圆柱壳1在工作频率的激励力下,产生以驻波形式振动的驱动振型,如图1(b)所示。当外界存在角速度输入时,由于哥氏力的作用,在与驱动振型相隔45°的位置将出现新的驻波振动,如图1(c)所示。这个驻波振动的幅值大小与角速度的大小成正比关系,通过检测此驻波幅值便可确定角速度。

一般将表示圆柱壳1驻波振动方位的轴系成为刚性轴。第一刚性轴3和第二刚性轴4分别对应驱动振型的驻波与检测振型的驻波。对于一个完全理想的陀螺谐振子,驱动振型的频率和检测振型的频率一致,刚性轴的方位也和激励位置一致。但实际上由于制造误差,谐振子并非理想对称。因此,驱动振型的频率和检测振型的频率不一致(它们之间的频率差称为频率裂解),刚性轴的方位也和误差相关。因此,检测谐振子的刚性轴的方位、频率裂解等相关信息对陀螺的研究十分重要。以往的方法是要通过激光测振仪等实验设备来确定谐振子的振动,但设备十分昂贵,而且效率较低。

发明内容

本发明要解决的技术问题就在于:针对现有技术存在的技术问题,本发明提供一种原理简单、操作简便、效率高的圆柱振动陀螺谐振子刚性轴方位及频率裂解的确定方法。

为解决上述技术问题,本发明采用以下技术方案:

一种圆柱振动陀螺谐振子刚性轴方位及频率裂解的确定方法,其步骤为:

(1)在谐振子边缘轻敲,产生驻波振动并发出声响,记录下来作为音频信号;

所述驻波振动是由沿着第一刚性轴和第二刚性轴的驻波叠加而成,设合成驻波的幅值为A,沿第一刚性轴的驻波幅值为A1,沿第二刚性轴的驻波幅值为A2,参数φ为敲击位置与坐标轴的夹角,θ为第一刚性轴与坐标轴的夹角,驻波振动I的谐振频率为ω1,驻波振动II的谐振频率为ω2,阻尼为ζ,得到合成驻波的振动形式:

(2)根据上述合成驻波的振动形式进行分析,通过分析拟合确定式中的参数,式中的φ-θ项确定了谐振子的刚性轴方位;Δω=ω12反应了谐振子的频率裂解;为驻波叠加后的相位变化。

作为本发明的进一步改进:在步骤(2)中,当刚性轴方位角φ-θ为0时,合成之后的驻波振动的幅值会均匀衰减;当刚性轴方位角φ-θ不为0时,合成之后的驻波振动幅值衰减会呈现周期性的振荡;振荡的周期反应了谐振子的频率裂解,频率裂解越大,幅值振荡的越快;波峰和波谷的差值反应了刚性轴的方位,刚性轴的方位角的正弦值越大,波峰和波谷的差值越大。

作为本发明的进一步改进:声波的幅值衰减反应了式中的ζ项;波结之间的距离反应了式中的Δω项;波峰波谷之间的差别反应了式中的sin[4(φ-θ)]项。

作为本发明的进一步改进:在所述步骤(1)使用麦克风录音设备将驻波声响信号录下。

与现有技术相比,本发明的优点在于:本发明的圆柱振动陀螺谐振子刚性轴方位及频率裂解的确定方法,原理简单、操作简便、效率高,只需要通过敲击谐振子,产生声波,然后对声波进行分析便可方便快捷的得到谐振子的振动信息,判别刚性轴方位和频率裂解,成本极小。

附图说明

图1是圆柱振动陀螺及其工作原理的示意图。

图2是陀螺驻波振动叠加的原理示意图。

图3是各谐振子的驻波图形示意图。

图4是本发明方法的流程示意图。

图5是本发明在具体应用实例中利用声波图形判断的谐振子振动方位、频率裂解的示意图。

具体实施方式

以下将结合说明书附图和具体实施例对本发明做进一步详细说明。

如图4所示,本发明的圆柱振动陀螺谐振子刚性轴方位及频率裂解的确定方法,检测过程为:

(1)在谐振子边缘轻敲,发出驻波声响,记录下来作为音频信号;在具体应用时,可以使用麦克风录音设备将上述驻波声响信号录下;

(2)将步骤(1)所采集到的音频信号以文件的形式导入到处理系统中,通过分析,拟合确定式(3)中的参数,谐振子的刚性轴方位、频率裂解也就确定下来。

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