Активная система компенсации веса : научное издание

Описание

Тип публикации: статья из журнала

Год издания: 2025

Ключевые слова: aerostatic bearing, modeling, matlab, electrodynamics, active weight compensation systems, аэростатический подшипник, моделирование, электродинамика, активные системы компенсации веса

Аннотация: Представлено исследование активной системы компенсации веса, разработанной в АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва. Система, обеспечивающая условия, приближенные к невесомости, предназначена для модальных испытаний низкочастотных и слабо демпфируемых конструкций. Описывается принцип ее работы на оснПоказать полностьюове взаимодействия магнитного поля и электродинамических сил. Представлены ключевые элементы конструкции, методика определения зависимости тока от положения подвижного элемента, а также алгоритмы регулирования системы с использованием ПИД-регулятора. Проведены эксперименты для анализа переходного процесса ПИД-регулятора и оценки коэффициента вязкого трения данной системы. Полученные результаты позволили оценить работу системы, выявить недостатки и предложить методы ее дальнейшего совершенствования. The presented article considers the development and design of the active weight compensation system developed at the M.F. Reshetnev Information Satellite Systems JSC. The system is being intended for modal tests of the low-frequency and poorly damped structures, ensuring conditions close to the weightlessness. The system operating principle is based on the magnetic field and electrodynamic forces interaction. It basic components include both moving and stationary parts. The moving element is equipped with the copper coil, connected to the voltage source. As the electric current passes through, the Ampere force is being generated, which causes the element to move along the vertical axis. The system attains equilibrium when this force fully compensates the gravitational impact. PID-regulator, which allows accurate correction of the current fed to the coil depending on the moving element position, is being employed for the system adjustment. This ensures stable weight compensation and the object sustaining in the state close to weightlessness. The article presents the plot of current dependence on the element position, as well as describes the control signal scaling method for various masses of the movable element. The authors conducted experiments, which analyze the PID-regulator transient and evaluate the system viscous friction coefficient. The Ampere’s force dependence on the element position, as well as characteristic of the magnetic field in the conductor were determined in the course of the tests. The obtained data allowed control algorithms clarifying and control accuracy enhancing. The developed system for active weight compensation demonstrated its efficiency and the possibility of its application in the space-rocket industry. The future studies will be aimed at the control algorithms updating, reducing impact of the magnetic field nonlinear effects and system operation accuracy enhancing. The presented technology may be worthwhile for modal tests of various structures, which require weightlessness imitation.

Ссылки на полный текст

Издание

Журнал: Вестник Московского авиационного института

Выпуск журнала: Т. 32, 1

Номера страниц: 145-152

ISSN журнала: 08696101

Место издания: Москва

Издатель: Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Персоны

  • Максимов Валентин Николаевич (Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева)
  • Максимов Павел Николаевич (Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева)
  • Кондратьев Кирилл Валерьевич («Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева)

Вхождение в базы данных