Главная страница
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
qrcode

Сарайский Ю. Н., Алешков И. И. Аэронавигация. Часть 1_СПб ГУГА_2013. Аэронавигация часть I. Основы навигации и


НазваниеАэронавигация часть I. Основы навигации и
АнкорСарайский Ю. Н., Алешков И. И. Аэронавигация. Часть 1 СПб ГУГА 2013.pdf
Дата11.10.2017
Размер9.51 Mb.
Формат файлаpdf
Имя файлаSarayskiy_Yu_N__Aleshkov_I_I_Aeronavigatsia_Chast_1_SPb_GUGA_201
оригинальный pdf просмотр
ТипУчебное пособие
#28028
страница11 из 29
КаталогОбразовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29
5.4. Устройство простейшего авиационного магнитного компаса
Из-за присущих им недостатков магнитные компасы в чистом виде в современной авиации в качестве основного средства измерения курса практически не используются. Но на любом воздушном судне обязательно устанавливается простейший магнитный компас, используемый в качестве
резервного или аварийного датчика курса. Он применяется при отказе основных курсовых приборов, а также для контроля правильности их показаний в целях своевременного определения отказа.
В отечественной авиации в качестве такого простейшего компаса, как правило, используется компас КИ-13 или компас другой модификации, но аналогичного принципа действия (рис. 5.7).
КИ-13 состоит из герметичного корпуса, с лицевой стороны которого имеется прозрачное «окошко». За окошком располагается курсовая нить, служащая для отсчета курса. Чувствительным элементом компаса служит расположенная внутри корпуса так называемая картушка в форме цилиндра или усеченного конуса, по окружности которой нанесена шкала курсов. Цена делений 5°, а оцифровка сделана через 30° . Следует отметить, что практически на всех типах шкал курсовых приборов оцифровка приведена в десятках градусов, то есть, например, надпись 27 означает 270 .
На картушке закреплен поплавок и два намагниченных стержня.
Закрепленной в центре картушки шпилькой она опирается на подпятник, установленный на дне корпуса (рис. 5.8).
Принцип действия КИ-13 похож на принцип действия обычного туристского компаса, в котором чувствительным элементом является намагниченная стрелка, подвешенная на острие иглы и ориентирующаяся по направлению магнитного меридиана. Здесь роль стрелки играет картушка.
Благодаря ее намагниченным стержням она все время ориентируется по направлению магнитного меридиана. Самолет вместе с корпусом прибора разворачивается, а картушка остается в прежнем положении, поэтому в окошке корпуса напротив курсовой нити меняются деления шкалы, по которой и отсчитывается курс.
Герметичный корпус прибора заполнен лигроином (это одна из фракций переработки нефти), который сглаживает колебания картушки и в соответствии с законом Архимеда, уменьшает ее вес, а, следовательно, трение между шпилькой и подпятником.
В основании корпуса установлен так называемый девиационный
прибор, представляющий собой два взаимно перпендикулярных постоянных магнита, которые позволяют уменьшить девиацию компаса. Вращая отверткой два винта с надписями С-Ю и В-З, можно перемещать магниты и добиться того, чтобы создаваемое ими магнитное поле полностью или

114 частично компенсировало собственное поле самолета.
Рис. 5.7. Внешний вид простейшего магнитного компаса
Рис. 5.8. Устройство КИ-13
(вид сбоку, верхняя часть корпуса вырезана)
КИ-13, как правило, устанавливается перед лобовым стеклом кабины экипажа.
Основными достоинствами компаса являются:
- простота устройства и, следовательно, высокая надежность;
- отсутствие необходимости в электрическом питании для его работы
(однако, компас может быть снабжен электрической подсветкой для использования в темное время суток).
Но компас имеет и немало недостатков:

115
- низкая точность даже в прямолинейном горизонтальном полете;
-большие погрешности при разворотах самолета (креновая и ускорительная девиации);
- невозможность сразу отсчитать курс после завершения разворота из- за колебательных движений картушки вследствие увлечения ее движущейся по инерции жидкостью;
- неустойчивая работа в полярных районах, где мала горизонтальная составляющая магнитного поля Земли (это относится ко всем видам магнитных компасов).
5.5. Основы теории девиации
Нормальная статическая девиация. Девиация, которая имеет место на горизонтально расположенном неподвижном самолете, называется
нормальной статической девиацией. На каждом курсе для каждого экземпляра компаса она имеет вполне определенную величину, но включает в себя нескольких составляющих, характер которых проявляется по-разному в зависимости от вызывающих ее причин.
Различные источники на борту, вызывающие магнитное поле самолета, условно называют «железом», независимо от того, действительно ли они являются металлическими предметами или представляют собой электрические цепи, по которым протекает ток. «Железо» делится на
«твердое» и «мягкое». Твердость и мягкость определяется с точки зрения магнитных свойств, а не физической твердости, прочности.
К «твердому железу» относят такие металлические массы (например, сталь, легированная кобальтом или вольфрамом), которые трудно намагнитить, но которые, будучи намагниченными, сохраняют свою намагниченность. Вектор напряженности поля, создаваемого «твердым железом», поворачивается вместе с ВС при его развороте. Примером
«твердого железа» является обычный магнит.
Обозначим через F вектор напряженности магнитного поля, создаваемого «твердым железом» на борту. Для простоты будем считать, что этот вектор оказался направлен вдоль продольной оси ВС. Этот вектор, складываясь с вектором напряженности магнитного поля Земли H, образует результирующий вектор R (рис. 5.9, а), и будет иметь место некоторая девиация ΔК (угол между H и R).
Если же ВС развернется на другой курс, то вместе с ним повернется и вектор напряженности «твердого железа» F, который будет по-прежнему направлен по оси самолета. Но теперь, складываясь с вектором H, он образует уже другой вектор R, отличающийся как по величине, так и, самое главное, по направлению (рис. 5.9, б). Девиация ΔК будет иметь уже другую величину и даже может изменить знак!

116
Рис. 5.9. Изменение девиации, вызванной «твердым» железом
Нетрудно убедиться, что при развороте ВС на 360° величина девиации
ΔК будет изменяться по синусоиде (рис. 5.10). При этом ΔК дважды примет нулевое значение, как бы через каждый полукруг. Поэтому девиацию, вызываемую «твердым железом», называют полукруговой девиацией.
Рис. 5.10. График полукруговой девиации
Изменение полукруговой девиации в зависимости от курса является следствием того, что при развороте самолета меняется северное направление компасного меридиана (направление результирующего вектора R). Таким образом, «компасный» меридиан это не какое-то фиксированное направление в пространстве или тем более линия на земной поверхности. Это условное понятие, введенное для удобства и единообразия в терминологии: истинный курс отсчитывается от истинного меридиана, магнитный – от магнитного меридиана, а компасный, следовательно, – от компасного. В зависимости от конкретного компаса и курса самолета направление компасного меридиана в одной и той же точке пространства различно. А если в этой точке нет компаса, то компасного меридиана просто не существует.
Можно заметить, что и магнитный меридиан не существует как

117 таковой, то есть как некоторая линия. По крайней мере, в навигации речь всегда идет не о самом меридиане как линии, а только о направлении магнитного меридиана в какой-либо точке, от которого отсчитываются курс, пеленг и другие углы.
Величина полукруговой девиации зависит не только от курса, но и от величины горизонтальной составляющей магнитного поля Земли H.
Следовательно, величина девиации одного и того же компаса на одном и том же курсе в разных местах земного шара будет различаться из-за различия H
(рис.5.11).
Рис. 5.11. Зависимость полукруговой девиации от напряженности магнитного поля Земли
Другая разновидность магнитных масс на самолете – так называемое
«мягкое железо». Оно собственной постоянной намагниченности не имеет, а намагничивается внешним полем. Примером «мягкого железа» является обычное железо. Рассмотрим железный гвоздь. Сам он не намагничен, но если подержать его возле постоянного магнита, то он намагнитится. Если его повернуть на 180°, то он намагнитится в противоположном направлении.
Степень намагниченности «мягкого железа» зависит от магнитных свойств самого материала, напряженности внешнего поля и расположения условного бруска «мягкого железа» по отношению к магнитным силовым линиям. Приближенно можно считать, что вектор напряженности поля, создаваемого «мягким железом», является проекцией вектора внешнего поля
H на ось бруска (рис. 5.12).
Полученный таким образом вектор F складывается с H и образует результирующий вектор R, аналогично случаю с «твердым железом».
Но при развороте самолета, изменении его курса картина будет несколько другой. Теперь меняется не только взаимное положение F и H, но и величина вектора F (рис. 5.13). Ведь этот вектор является проекцией H на ось условного бруска «мягкого железа», расположенного на самолете.

118
Рис. 5.12. Намагниченность «мягкого железа»
Рис. 5.13. Изменение девиации, вызванной «мягким железом»
При развороте самолета на 360° девиация также будет меняться по синусоиде, но с вдвое большей частотой (рис. 5.14). Она четыре раза будет проходить через ноль, поэтому девиацию, вызываемую «мягким железом», называют четвертной девиацией.
Рис. 5.14. График четвертной девиации

119
В отличие от полукруговой девиации четвертная не зависит от величины вектора H. Ее изменение при перелете в другой район Земли приведет только к изменению величины вектора R, но не его направления
(рис. 5.15), поскольку величина F также пропорционально изменится.
Рис. 5.15. Сохранение четвертной девиации при изменении напряженности поля Земли
При рассмотрении механизма полукруговой и четвертной девиаций для наглядности нами предполагалось, что вектор напряженности собственного поля ВС F направлен по продольной оси ВС, поэтому нулевая девиация имеет место на курсе равном нулю (см. рис. 5.10 и 5.14). На самом деле вектор F может иметь на ВС любое направление. Это приведет к тому, что кривые на графиках будут смещены по оси абсцисс, и девиация будет равна нулю на таком курсе, при котором вектор F окажется направлен по магнитному меридиану.
Еще одной составляющей девиации является постоянная девиация, величина которой не зависит от курса. То есть, на любом курсе компас показывает курс больше или меньше фактического на одну и ту же величину.
На самом деле такого рода погрешность (постоянная девиация) не обязательно вызвана именно «магнитными» причинами. Она может быть вызвана чисто инструментальными погрешностями компаса. Поскольку разделить погрешности, вызываемые магнитными и иными причинами, практически невозможно, постоянную погрешность относят к девиации.
Чаще всего постоянная девиация вызвана тем, что чувствительный элемент компаса (индукционный датчик) не точно установлен по оси ВС.
Постоянная, четвертная и полукруговая девиации – это лишь составляющие общей нормальной статической девиации, все эти

120 составляющие проявляются одновременно. Их значения складываются для каждого значения курса и полученный таким образом график девиации может иметь сложный неправильный вид (рис. 5.16).
Рис. 5.16. Пример бортового графика девиации
Девиация магнитных компасов издавна имела большое значение еще для морской навигации. Связанные с ней проблемы даже нашли отражение в художественной литературе. Герои романа Жюля Верна «Пятнадцатилетний капитан» вместо Южной Америки приплыли в Африку из-за того, что под магнитный компас на корабле был подложен металлический топор, создавший огромную девиацию.
Действительно, на кораблях из-за наличия на них большого количества металлических масс, девиация может достигать десятков градусов, поэтому всегда принимаются меры по определению ее величины на разных курсах и, по-возможности, по ее устранению. Большой вклад в развитие теории девиации внес академик А.Н.Крылов. Он показал, что зависимость девиации от курса γ может быть выражена формулой:
ΔК = A+Bsinγ+Ccosγ+Dsin2γ+Ecos2γ,
где A,B,C,D,E - постоянные для данного компаса величины, называемые
коэффициентами девиации.
A – коэффициент постоянной девиации, соответствующая ему составляющая девиации не зависит от курса.
B, C – коэффициенты полукруговой девиации. Как следует из формулы, соответствующая им девиация имеет период 360°. Эти коэффициенты зависят от напряженности поля Земли H, следовательно, постоянны только в данной точке пространства, а в других районах несколько изменяют свою величину.
D, E – коэффициенты четвертной девиации, ее период вдвое меньше.
Зная коэффициенты девиации, можно рассчитать величину девиации на любом курсе, построить график ее изменения.
На графиках девиации в кабине экипажа приводится именно нормальная статическая девиация.

121
Списывание
и
компенсация
девиации.
С установленной периодичностью, а также в случаях замены на самолете крупных агрегатов
(например, двигателей) с каждым магнитным компасом проводят девиационные работы: списывание и компенсацию девиации.
Списывание девиации – определение ее значения на разных курсах, компенсация – полное или частичное устранение девиации.
На легких самолетах и вертолетах девиацию списывают последовательной установкой ВС на различные курсы и сравнением магнитного и компасного курсов. Списывание девиации осуществляется штурманом совместно с техником на специальных девиационных площадках на аэродроме, поблизости от которых отсутствуют металлические предметы.
Для установки ВС на заданный магнитный курс используют специальное устройство – девиационный пеленгатор. По сути он представляет собой компас, похожий на туристский, но большего размера и более точный. Он устанавливается на штативе в виде треноги и выравнивается в плоскости горизонта с помощью имеющихся на нем пузырьковых уровней. На шкале компаса имеется вращающаяся визирная система (типа прицела), которая позволяет определить магнитный пеленг
(азимут) на любой объект. Пилот с помощью бортового магнитного компаса разворачивает самолет на заданный курс, например, 0°, а другой человек устанавливает штатив с девиационным пеленгатором позади самолета в створе его продольной оси и пеленгует направление этой оси, определяя фактический магнитный курс. Если он оказался, например 356°, то фиксируется девиация ΔК=−4° (такую величину необходимо прибавить к компасному курсу 0°, чтобы получить магнитный 356°). Затем самолет разворачивают на другой курс и операция повторяется.
Обычно девиацию списывают на восьми курсах: 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° и 315°.
После этого определяют постоянную составляющую девиации
(установочную ошибку). Ее находят как среднее значение девиации на четырех курсах: 0°, 90°, 180° и 270°. Устраняют ее просто поворотом компаса
КИ-13 (в более совершенных компасах поворотом чувствительного элемента компаса – индукционного датчика) на соответствующий угол относительно продольной оси ВС.
Затем устраняют полукруговую девиацию. Для этого устанавливают ВС на курс 0° и вращением винта С-Ю на девиационном приборе (это часть компаса) добиваются, чтобы компасный и магнитный курс совпадали (ΔК=0).
Затем разворачивают ВС на курс 90° и проделывают аналогичную операцию, добиваясь ΔК =0, но уже с помощью винта В-З.
На курсах 180° и 270° добиваются уже не нулевой девиации, как в предыдущих случаях, а уменьшают имеющуюся на этих курсах девиацию в два раза. Ведь если, например, на курсе 180° довести девиацию до нуля, то девиация появится на курсе 0°, поскольку на курсах 0° и 180° она устраняется одним и тем же винтом С-Ю.

122
В простейшем компасе КИ-13 можно полностью или частично компенсировать только постоянную и полукруговую девиации. В более совершенных курсовых приборах, в состав которых входит коррекционный механизм, можно устранить и четвертную девиацию.
После устранения девиации ее списывание осуществляется еще раз, и
остаточная девиация заносится в график или таблицу, размещенные в кабине экипажа.
На современных ВС чувствительным элементом компаса является индукционный датчик и его устанавливают в местах ВС с наименьшим влиянием собственного поля самолета. Например, в консоли крыла или в хвостовой части. В этом случае погрешность компаса вызвана не столько магнитными полями, влияние которых теперь незначительно, сколько инструментальными причинами.
Тяжелые ВС слишком сложно разворачивать на земле, чтобы установить на нужные курсы, поэтому списывание девиации на них осуществляют по-другому. С самолета снимают индукционный датчик
(чувствительный элемент курсовой системы) и вне самолета устанавливают на немагнитной поворотной платформе. При этом он остается соединенным проводами с остальными частями системы и в кабине можно отсчитать измеренный с его помощью курс. Вместо того, чтобы разворачивать самолет, разворачивают платформу с индукционным датчиком.
Поскольку индукционный датчик в этом случае находится вне самолета, магнитное поле самолета на него не оказывает влияния и фактически проводится списывание не девиации, вызванной магнитными полями ВС, а списывание инструментальных погрешностей, возникающих при передаче курса от индукционного датчика к указателю курса.
Креновая
девиация вызывается вертикальной составляющей магнитного поля
самолета.
Нормальная статическая девиация, рассмотренная ранее, имеет место на неподвижном горизонтально расположенном самолете. Если же самолет, даже неподвижный, имеет поперечный крен или крен продольный (тангаж), то появляются силы, вызывающие дополнительную девиацию. Такая девиация и называется креновой.
При рассмотрении нормальной статической девиации нами анализировался вектор F напряженности собственного поля ВС, который предполагался горизонтальным. Но на самом деле поле ВС может быть любым и, конечно, этот вектор может быть наклонен к горизонту и, следовательно, иметь вертикальную составляющую, которая и вызывает креновую девиацию (рис. 5.17).
Когда ВС располагалось горизонтально, проекция этой вертикальной составляющей поля самолета на горизонтально расположенную плоскость чувствительного элемента компаса была равна нулю и не вызывала никакой девиации. Если же ВС имеет крен, а чувствительный элемент остается горизонтальным (конструкция компасов обеспечивает чувствительному

123 элементу такую возможность), то появляется проекция F на плоскость
чувствительного элемента. Вследствие этого результирующий вектор
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   29

перейти в каталог файлов

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей

Образовательный портал Как узнать результаты егэ Стихи про летний лагерь 3агадки для детей