Оценка эксплуатационных характеристик и точности навигационных параметров технических средств судовождения. Завьялов В.В - 14 стр.

UptoLike

14
гиросферы относительно плоскости горизонта. Как известно, главная
ось поднимается, когда она находится в восточной части горизонта,
поэтому по сигналу ИГ создается горизонтальный момент, направ-
ленный к западу, и демпфирующий момент по вертикальной оси, на-
правленный вниз. Под действием горизонтального момента главная
ось гиросферы окажется в западной части плоскости горизонта (точка
2,
рис.4).
Поскольку данный гирокомпас является корректируемым, и пред-
полагая, что коррекция осуществляется непрерывно, без запаздывания,
на основе точной информации о широте и скорости судна, положением
главной оси гиросферы после маневра судна будет являться меридиан
N
2ГК
(точка 2). То есть в данном случае инерционное перемещение
α
Δ
и
есть инерционная девиация (
И
δ
, рис.4). Так как главная ось гиросферы
под действием горизонтального момента оказалась в западной части
плоскости горизонта, которая в результате суточного вращения Земли
поднимается, то она получит наклон вниз относительно плоскости го-
ризонта. Момент по вертикальной оси также будет оказывать на гиро-
сферу такое же воздействие. По окончанию маневра, когда исчезнет
отклоняющая сила инерции, маятник достаточно быстро возвратится в
исходное (вертикальное) положение благодаря суммарному наклону
главной оси гиросферы. В этом случае по сигналу ИГ будут формиро-
ваться вертикальный и горизонтальный моменты противоположного
направления, за счет которых гиросфера затухающими колебаниями
возвратится в плоскость меридиана (N
И
), то есть в положение до ма-
невра, как показано на рис. 4.
гиросферы относительно плоскости горизонта. Как известно, главная
ось поднимается, когда она находится в восточной части горизонта,
поэтому по сигналу ИГ создается горизонтальный момент, направ-
ленный к западу, и демпфирующий момент по вертикальной оси, на-
правленный вниз. Под действием горизонтального момента главная
ось гиросферы окажется в западной части плоскости горизонта (точка
2, рис.4).
         Поскольку данный гирокомпас является корректируемым, и пред-
полагая, что коррекция осуществляется непрерывно, без запаздывания,
на основе точной информации о широте и скорости судна, положением
главной оси гиросферы после маневра судна будет являться меридиан
N ГК 2 (точка 2). То есть в данном случае инерционное перемещение Δα и
есть инерционная девиация ( δ И , рис.4). Так как главная ось гиросферы
под действием горизонтального момента оказалась в западной части
плоскости горизонта, которая в результате суточного вращения Земли
поднимается, то она получит наклон вниз относительно плоскости го-
ризонта. Момент по вертикальной оси также будет оказывать на гиро-
сферу такое же воздействие. По окончанию маневра, когда исчезнет
отклоняющая сила инерции, маятник достаточно быстро возвратится в
исходное (вертикальное) положение благодаря суммарному наклону
главной оси гиросферы. В этом случае по сигналу ИГ будут формиро-
ваться вертикальный и горизонтальный моменты противоположного
направления, за счет которых гиросфера затухающими колебаниями
возвратится в плоскость меридиана (N И ), то есть в положение до ма-
невра, как показано на рис. 4.




14