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陀螺经纬仪定向原理.pptx

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,#,陀螺经纬仪定向原理,一、概述,陀螺经纬仪是将陀螺仪和经纬仪结合起来的仪器,由于它不受时间和环境的限制,同时观测简单方便、效率高,而且能保证较高的定向精度,因此是一种先进的定向仪器。,定向是确定一条待定边的方位角。陀螺经纬仪定向的主要作用:,(,1,)为立井巷道定向;,(,2,)加测陀螺定向边,提高导线精度。,1852,年,法国物理学家傅科(,J.B.L.Foucalt,)提出地球的自转会在陀螺仪上产生效应的设想:“无需进行任何天文观测或地磁观测,只要由陀螺仪观测就可以得出任何地点的子午线位置”。由于受当时技

2、术条件的限制,傅科的实验未能获得预期效果。,20,世纪初,研制成功陀螺罗盘作为航海导航仪器。,20,世纪,50,年代,研制成功液浮式矿用陀螺罗盘仪。,20,世纪,60,年代,在矿用陀螺罗盘仪的基础上发展成陀螺经纬仪,其中较大的改进是利用金属悬挂带把陀螺灵敏部置于空气中。,20,世纪,70,年代,发展成将陀螺仪用专用桥式支架跨放、连接在经纬仪支架上,称为上架式陀螺经纬仪。,二、自由陀螺仪的特性,没有任何外力作用,并具有三个自由度的陀螺仪称为自由陀螺仪。图,1,为自由陀螺仪的模型及其原理示意图。,转子,1,安置在内环,2,上,内环,2,又安置在外环,3,上。内环和外环保证了陀螺仪围绕在相互垂直的三

3、个旋转轴的三个自由度:转子绕其对称轴,x,在轴承,4,中旋转;转子和内环一起绕水平轴,y,在轴承,5,中旋转;陀螺仪转子和内外两环一起绕竖直轴,z,在轴承,6,中旋转。,图,1,自由陀螺仪模型及原理示意图,其中转子轴,x,叫做陀螺仪自转轴或主轴,通常称为陀螺仪轴。从轴端看,转子按逆时针的方向旋转时,该轴为主轴的正端。内、外两环叫做万向结构。所以,y,轴与,z,轴叫做万向结构轴。陀螺仪主轴绕,y,轴旋转,改变其与水平面之间的夹角,通常叫做高度的变化。陀螺仪主轴绕,z,轴旋转,改变其,y,与地物在平面内之相对位置,通常为方位变化,见图,2,。三个轴的交点叫做陀螺仪的中心。陀螺仪的灵敏部,(,包括转

4、子和内外两环,),的重心与陀螺仪中心点重合。,自由陀螺仪有两个特性:,(1),陀螺轴在不受外力矩作用时,它的方向始终指向初始恒定方位,即所谓定轴性。,(2),陀螺轴在受外力作用时,将产生非常重要的效应,“,进动”,即所谓进动性。,图,2,陀螺主轴的高度与方位,陀螺的特性可以通过实验来加以说明,:,图,3,为一实验用杠杆陀螺仪。当衡重,P,使杠杆达到静平衡时,陀螺,D,转动后就能使轴的方向保持不变,这是陀螺仪的特性之一。如果将,P,向左边移动一小段距离后,在陀螺不转动的情况下,杠杆在重力产生的力矩作用下左端下降,右端上升,在竖直面上产生逆时针方向的转动;但在陀螺转动的情况下,杠杆不发生上下倾斜的

5、运动而保持水平,却在水平面上作逆时针方向的转动(从上往下看),这就是陀螺的进动。反之为顺时针转动。,通常用,右手定则,来表示它们之间的方向关系。即伸出,右手的姆指、食指和中指,,使它们互成直角,将食指指向动量矩方向,将中指指向外力矩矢量方向,那么,姆指的方向就是进动角速度矢量的方向,。,图,3,实验用杠杆陀螺仪,如果把自由陀螺仪的重心从中心下移,如图,4,,即在自由陀螺仪轴上加悬重,Q,,则陀螺仪灵敏部的重心由中心,O,下移至,O,1,点,结果便限制了自由陀螺仪绕,y,轴旋转的自由度,此时它具有二个完全的自由度和一个不完全的自由度。,因为它的灵敏部和钟摆相似(重心位于过中心的铅垂线上,且低于中

6、心),所以称为钟摆式陀螺仪。如果用悬挂带悬挂起来,陀螺既能绕自身轴高速旋转,又能绕悬挂带摆动(进动)。,图,4,钟摆式陀螺仪原理示意图,三、陀螺经纬仪的工作原理,1,地球自转及其对陀螺仪的作用,地球以角速度,E,(,E,7.2510,-5,rad/s,1,周,/,昼夜)绕其自转轴旋转,所以地球上的一切东西都随着地球转动。从宇宙空间看地球的北端,地球是在作逆时针方向旋转,如图,5(a),,其旋转角速度的矢量,E,沿其自转轴指向北端。对纬度为,的地面点,P,而言,地球自转角速度矢量,E,和当地的水平面成,角,且位于过,P,点的子午面内。,E,可以分解为垂直分量,2,(沿铅垂方向)和水平分量,1,(

7、沿子午线方向)。,图,5,地球自转角速度,E,分量示意图,2,3,2,1,E,1,4,图,5,(,b,)表示辅助天球在地平面以上的部分,,O,点为地球的中心,因为对天体而言地球可看着一个点,可以设想,陀螺仪与观测者均位于此,O,点上,且陀螺仪主轴呈水平位置,在方位上处于真子午面之东,与真子午面呈夹角,。图中,NP,N,Z,N,S,为观测者真子午面;,NWSE,为真地平面;,OP,N,为地球旋转轴;,OZ,N,为铅垂线;,NS,为子午线方向;,为纬度。,这时角速度矢量,E,应位于,OP,N,上,且向着北极,P,N,那一端。将,E,分解成互相正交的两个分量,1,和,2,。,1,叫做地球旋转的水平分

8、量,表示地平面在空间绕子午线旋转的角速度;且地平面的东半面降落,西半面升起,在地球上的观测者感到就像太阳和其它星体的高度变化一样。,分量,2,表示子午面在空间绕铅垂线亦即万向结构,Z,轴旋转的角速度,并且表示子午线的北端向西移动。这个分量称为地球旋转的垂直分量。观测者在地球上感到的正如太阳和其它星体的方位变化一样。,为了说明钟摆式陀螺仪受到地球旋转角速度的影响,把地球旋转分量,1,再分解成两个互相垂直的分量,3,(沿,y,轴)和,4,(沿,x,轴)。,分量,4,表示地平面绕陀螺仪主轴旋转的角速度,对陀螺仪轴在空间的方位没有影响。分量,3,表示地平面绕,y,轴旋转的角速度,对陀螺仪轴,x,的进动

9、有影响,所以叫做地球自转有效分量。该分量使陀螺仪轴发生高度的变化,向东的一端仰起(因东半部地平面下降),向西的一端倾降。,由此不难理解,当地球旋转时,钟摆式陀螺仪上的悬重,Q,将使主轴,x,产生回到子午面内的进动,其关系表示于图,6,。当陀螺仪主轴,x,平行于地平面的时刻,则悬重,Q,不引起重力力矩,所以对于轴的方位没有影响。但在下一时刻,地平面依角速度绕轴旋转,所以地平面不再平行于轴,而是与之呈某一夹角。设轴的正端偏离子午面之东,那么当地平面降落后,观测者感到的是轴的正端仰起至地平面之上,并与地平面呈夹角,。因而悬重,Q,产生力矩使轴的正端进动并回到子午面方向。反之亦然。,图,6,陀螺仪轴与

10、重力矩的关系,2,陀螺仪轴对地球的相对运动,由于与地球转动的同时,子午面亦在按地球自转铅垂分量,2,不断地变换位置,所以即使某一时刻陀螺仪轴与地平面平行且位于子午面内,但下一时刻陀螺仪轴便不再位于子午面内,因此陀螺仪轴与子午面之间具有相对运动的形式。当陀螺仪轴的进动角速度,P,与角速度分量,2,相等时,则陀螺仪轴与仪器所在地点的子午面保持相对静止,也就是说,陀螺仪轴正端自地平面仰起,角时,陀螺仪,x,轴便与子午面保持相对静止,此时的,角称为补偿角,以,0,表示之。,陀螺仪轴对子午面所作的相对运动的过程表示于图,7,中。通过陀螺仪的中心,O,可作水平面,ESWN,和子午面,SZ,N,P,N,N,

11、竖直投影面,H,垂直于子午面,纵轴,M,M,为子午面的投影,横轴为地平面的投影,陀螺仪轴正端偏离子午面的角度,用水平线段表示,,x,轴对地平面的倾角,用垂直线段表示。,图,7,陀螺仪轴对子午面的相对运动示意图,1,0,假设开始时陀螺仪轴正端向东偏离子午面,1,角,位于,点,并位于过,O,点的水平面内,即,0,,一般称这个位置为陀螺仪轴的初始位置。但由于地球自转有效分量,3,的作用,过,O,点水平面的东半部将要不断下降,西半部不断上升。根据陀螺定轴性的特点,陀螺仪,x,轴正端将相对于水平面抬高而出现仰角。这就产生作用于灵敏部上的重力矩。此重力矩便引起陀螺仪轴向西进动,力图使,x,轴回到子午面内

12、但此时重力矩很小,进动角速度,P,小于地球自转角速度分量,2,,即,P,2,,因此,x,轴仍继续相对于子午面向东偏离,同时对于水平面的倾角也继续增大,一直到,x,轴相对于水平面的仰角为,0,,即到达,点时,进动角速度,P,与,2,大小相等,方向相同,此时,x,轴不再向东运动。,由于,3,的作用,,角将继续增大,以致进动角速度,P,大于,2,,此时,x,轴将向子午面进动,在,x,轴未回到子午面之前,,角总是增加的,进动角速度,P,也越来越大。当,x,轴回到子午面内,即到达,点时,,角达到最大值,,重力矩和进动角速度也达到最大值,,x,轴将继续超前子午面向西进动。但此时由于陀螺仪轴正端偏向子午面

13、以西,由于,3,的作用,西边地平面相对于陀螺仪轴正端抬高,即,角逐渐减小。当到达,点时,仰角又减至,0,,这时,x,轴进动角速度,P,的大小和方向均等于地球自转垂直分量,2,,,x,轴与子午面保持相对静止,,x,轴处于子午面以西,偏离子午面最远。,再过片刻,因为,x,轴位于地平面的西半部,地平面以最大速度仰起,即,x,轴以最大速度倾降,,x,轴的仰角即开始小于补偿角,0,。由悬重引起的,x,轴进动的角速度,P,开始小于地转垂直分量,2,,,x,轴的进动落后于子午面的转动,所以,x,轴向东旋转逐渐向子午面靠近。当到达,点时,,x,轴平行于地平面,,=0,,没有引起进动。但由于地平面的西半部不断上升,,角逐渐减小,此时,x,轴正端低于水平面,重力矩出现负值,,x,轴向东进动,从而加速了向子午面方向的运动。由于,负,角的绝对值越来越大,,x,轴又回到子午面内,即到达,点,此时,x,轴正端处于最低点,由于最大负重力矩的作用,,x,轴又以最大进动角速度向东偏离子午面,往后就是继续原来的过程。,钟摆式陀螺仪轴就是这样在子午面,M,M,附近连续不断的、不衰减的椭圆简谐摆动。,x,轴在沿椭圆轨迹的运动中,稍停而又向相反方向运动的时刻叫做陀螺仪的逆转时刻。点,与点,称做陀螺仪轴的逆转点。取东西逆转点的平均值即可得出子午面的方向,这就是陀螺仪定向的基本原理。,

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