Cтраница 1
Ось гироскопа прецессирует в направлении, противоположном своему вращению. Условие KL Я2 отражает тот факт, что тело гироскопа сплюснуто относительно оси симметрии, это видно и на рисунке. [1]
Ось гироскопа прецессирует под действием силы в направлении момента этой силы. Если момент силы в какой-либо момент времени равен нулю, то прецессия оси гироскопа тоже прекращается. Ось гироскопа не обладает инерцией. Для гироскопа не имеет существенного значения сила F, так как его прецессионное движение определяется только моментом этой силы относительно неподвижной точки гироскопа. Если центр тяжести гироскопа не находится в неподвижной точке, то надо в общем суммарном моменте сил учесть момент силы тяжести. [2]
Ось гироскопа колеблется перпендикулярно плоскости меридиана. [3]
Ось гироскопа, действительно, сохраняет свое положение в пространстве, но это достигается лишь тогда, когда на маховик гироскопа, его ось и другие чувствительные элементы не оказывается никаких возмущающих силовых воздействий. Создание такого гироскопа, а на его базе многочисленных гироскопических приборов - гирокомпасов, гирогоризонтов, указателей отклонений, гироориентиров, автопилотов и др. - дело трудное и интересное. [4]
Ось АВ гироскопа укреплена в раме, способной вращаться вокруг оси CD. Последняя стойками СС и DD связана с горизонтальной платформой, которая, в свою очередь, может вращаться вокруг оси EF. [5]
Если ось гироскопа равномерно поворачивать вокруг верти калькой оси ОО, вектор L, имея постоянную длину, будет рав номерно вращаться в горизонтальной плоскости. [6]
Установите ось гироскопа в горизонтальное иодожение, осторожно поворачивая его за рычаг С. [7]
![]() |
Схема болометрического датчика ( а и его характеристика ( б. [8] |
К оси гироскопа прикреплена заслонка, которая регулирует поток воздуха. Воздухом обдуваются проволочные спирали. Эти спирали включены в схему моста и нагреваются электрическим током. Через щели продувается воздух, который охлаждает спирали. Интенсивность охлаждения зависит от положения заслонки, а следовательно, от угла поворота гироскопа. При повороте заслонки в одну сторону одно из сопротивлений охлаждается меньше, в результате на выходе схемы появляется напряжение, пропорциональное углу поворота гироскопа. [9]
Если ось гироскопа с неподвижным центром масс заставить прецессировать, то возникнет гироскопический момент, который повернет ось гироскопа параллельно оси вынужденного прецессионного движения. [10]
Тогда ось гироскопа не прецессирует и сохраняет неизменным свое направление в пространстве. Для этой цели применяют гироскопы с тремя степенями свободы, или свободные гироскопы. [11]
Чтобы ось гироскопа изменила свое направление в пространстве, необходимо, согласно (19.3), отличие от нуля момента внешних сил. Если момент внешних сил, приложенных к вращающемуся гироскопу относительно его центра масс, отличен от нуля, то наблюдается явление, получившее название гироскопического эффекта. [12]
Если ось гироскопа закреплена подшипниками, то вследствие гироскопического эффекта возникают так называемые гироскопические силы, действующие на опоры, в которых вращается ось гироскопа. Их действие необходимо учитывать при конструировании устройств, содержащих быстровращающиеся массивные составные части. [13]
Если ось гироскопа закреплена подшипниками, то вследствие гироскопического эффекта возникают так называемые гироскопические силы, действующие на опоры, в которых вращается ось гироскопа. Их действие необходимо учитывать при конструировании устройств, содержащих быстро вращающиеся массивные составные части. [14]
Тогда ось гироскопа не прецессирует и сохраняет неизменным свое направление в пространстве. Это свойство уравновешенного гироскопа используют в гирокомпасах, указателях поворота, стабилизирующих устройствах и т.п. Для этой цели применяло ] [ ироскопы с тремя степенями свободы, или свободные гироскопы. [15]