Агрегатное состояние в-ва, в к-ром его ч-цы не связаны или весьма слабо связаны силами вз-ствия и дви­жутся свободно, заполняя весь предо­ставленный им объём

Вид материалаДокументы
Гиромагнитная частота
Рис. 1. Волчок: АО — его ось; Р — сила тяжести.
ОА (рис. 1), к-рая может изменять своё положение в пр-ве, поскольку её конец А
О, к-рый остаётся по отношению к осно­ванию неподвижным. Если центр тя­жести С
Рис. 3. Действие силы Р на гироскоп с вра­щающимся ротором; ось АВ движется пер­пендикулярно направлению силы Р.
DE, притом не ускоренно, а с пост. угл. скоростью. Это вращение наз. прецессией; оно происходит тем медленнее, чем быстрее враща
Рис. 5. а — прецессия волчка под действием силы тяжести; б — движение оси волчка при медленном собств. вращении.
Рис. 6. а — прецессия артиллерийского сна­ряда; б и в — схемы движения снарядов и их траектории: для невращающегося снаря­да (б)
АВ ротора Г. закрепить в одной рамке, к-рая может вращаться по отношению к основанию прибора вокруг оси DE
Рис. 7. Гиро­скоп с двумя степенями сво­боды.
АВ ротора закреплена в основании D
Рис. 8. Действие гироскопич. сил на подшипники, закрепляющие ось, при поворо­те основания при­бора вокруг оси KL.
Гироскопы в технике.
Гиротропная среда
М. Б. Виноградова.
Рис. 1. Кривые на­магничивания и размагничивания ферромагнетика при наличии магн. гистерезиса: Н — напряжённость внеш. магн. пол
D). Перемагничпвание образца (D А)
Подобный материал:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
ГИРИ, меры массы, применяемые при взвешивании, для градуировки и поверки весов, иногда также как меры силы тяжести — для поверки дина­мометров и создания нагрузок при механич. испытаниях. В СССР и др. странах, принявших метрич. систему мер, массы Г. выражаются в кг и дольных ед. (г, мг и др.). Различают Г. рабочие (для взвешиваний; они подразделяются на пять классов точ­ности), эталонные Г. и о б р а з ц о в ы е Г. (для поверочных работ, четыре разряда). Г. характеризуются номин. значением массы, наибольшим допустимым отклонением от номин. значения (точность подгонки) и пре­делом допустимой погрешности опре­деления массы при поверке. Лучший материал для точных Г.— сплав 90% Pt и 10%Ir, из к-рого изготовлен эта­лон килограмма. Другие точные Г. изготовляют из немагнитной нержаве­ющей стали (25%Сг, 20%Ni, остальное Fe), немагнитного хромоникелевого сплава (80%Ni, 20%Cr), Al и Ti (мил­лиграммовые Г.). Обычно выпускают Г. и наборы Г. с номин. значениями массы от 1 мг до 20 кг.

• ГОСТ 7328—73. Гири общего назначения, М., 1975; ГОСТ 12656—67. Гири образцовые, М., 1977; ГОСТ 14636—69. Поверочная схе­ма для гирь и весов, М., 1976.

Н. А. Смирнова.

ГИРОМАГНИТНАЯ ЧАСТОТА, то же, что циклотронная частота.

ГИРОМАГНИТНОЕ ОТНОШЕНИЕ, то же, что магнитомеханическое от­ношение.

ГИРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, то же, что магнитомеханические явления.

ГИРОСКОП (от греч. gyros — круг, gyreuo — кружусь, вращаюсь и skopeo — смотрю, наблюдаю), быстро вра­щающееся симметричное тв. тело, ось вращения к-рого (ось симметрии) мо­жет изменять своё направление в пр-ве. Г. обладает рядом интересных св-в, наблюдаемых у вращающихся небесных тел, артиллерийских сна­рядов, детского волчка, роторов тур­бин, установленных на судах, и др. На св-вах Г. основаны разнообразные устройства или приборы, широко применяемые в совр. технике.



Рис. 1. Волчок: АО — его ось; Р — сила тяжести.


Св-ва Г. проявляются при выпол­нении двух условий: 1) ось вращения Г. должна иметь возможность изме­нять своё направление в пр-ве; 2) угл. скорость вращения Г. вокруг своей оси должна быть очень велика по сравнению с той угл. скоростью, к-рую будет иметь сама ось при из­менении своего направления.

Простейшим Г. явл. детский волчок, быстро вращающийся вокруг своей оси ОА (рис. 1), к-рая может изменять своё положение в пр-ве, поскольку её конец А не закреплён. У Г., при­меняемых в технике, свободный поворот оси Г. обеспечивают, закрепляя Г. в рамках (кольцах) 1, 2 карданова подвеса (рис. 2), позволяющего оси А В занять любое положение в пр-ве. Такой Г. имеет три степени свободы: он может совершать три независимых поворота вокруг осей АВ, DE и GK,



Рис. 2. Гироскоп в кардановом подвесе. Ро­тор С, кроме вращения вокруг своей оси АВ, может вместе с рамкой 1 поворачиваться во­круг оси DE u вместе с рамкой 2 — вокруг оси GK; О — центр подвеса, совпадающий с центром тяжести гироскопа.


пересекающихся в центре подвеса О, к-рый остаётся по отношению к осно­ванию неподвижным. Если центр тя­жести С Г. совпадает с центром О, то Г. наз. астатическим (урав­новешенным), в противном случае — т я ж ё л ы м.

Первое свойство уравнове­шенного Г. с тремя степенями сво­боды состоит в том, что его ось стре­мится устойчиво сохранять в мировом пр-ве приданное ей первоначальное направление. Если эта ось вначале направлена на к.-н. звезду, то при любых перемещениях прибора и слу­чайных толчках она будет продолжать указывать на эту звезду, меняя свою ориентировку относительно осей, свя­занных с Землёй.



Рис. 3. Действие силы Р на гироскоп с вра­щающимся ротором; ось АВ движется пер­пендикулярно направлению силы Р.


Второе свойство Г. обна­руживается, когда на его ось (или рамку) начинает действовать сила (или пара сил), стремящаяся привести ось в движение (т. е. создающая вращаю­щий момент относительно центра под­веса). Под действием силы Р, прило­женной к концу А оси АВ (рис. 3), Г. будет отклоняться не в сторону действия силы, как это было бы при невращающемся роторе, а в направ­лении, перпендикулярном к этой силе;

125


в результате Г. вместе с рамкой начнёт вращаться вокруг оси DE, притом не ускоренно, а с пост. угл. скоростью. Это вращение наз. прецессией; оно происходит тем медленнее, чем быстрее вращается вокруг своей оси АВ сам Г. Если в какой-то момент времени действие силы прекратится, то одновременно прекратится прецес­сия, и ось АВ остановится.

Величина угл. скорости прецессии определяется по ф-ле:



где М — момент силы Р относительно центра О, =∟АОЕ,  — угл. ско­рость собств. вращения Г. вокруг оси



Рис. 4. Правило опре­деления направле­ния прецессии: глядя на ротор из точки приложения силы Р, устанавливаем по хо­ду или против хода часовой стрелки вра­щается ротор; повер­нув силу Р вокруг оси АВ на 90° в ту же сторону, получим направление прецес­сии.


АВ, I — момент инерции Г. относи­тельно той же оси, h=AO — расстоя­ние от точки приложения силы до центра подвеса Г.; второе равенство имеет место, когда сила Р параллельна оси DE (в частности, для тяжёлого Г.). Из ф-лы (*) непосредственно видно, что прецессия происходит тем медленнее, чем больше , точнее, чем больше величина H=I, наз. собственным кинетич. моментом Г. Как определяется направление пре­цессии Г., показано на рис. 4.

Наряду с прецессией ось Г. при действии на неё силы может ещё со­вершать т. н. нутацию — неболь­шие, но быстрые (обычно незаметные на глаз) колебания оси около её ср. направления. Размахи этих колеба­ний у быстро вращающегося Г. очень малы и из-за неизбежного наличия сопротивлений быстро затухают. Это позволяет при решении большинства техн. задач пренебречь нутацией и построить т. н. элем. теорию Г., учи­тывающую только прецессию, ско­рость к-рой определяется ф-лой (*). Прецессионное движение можно на­блюдать у детского волчка (рис. 5, а), для к-рого роль центра подвеса играет точка опоры О. Если ось такого волчка поставить под углом АОЕ к верти­кали и отпустить, то она под действием силы тяжести Р будет отклоняться. не в сторону действия этой силы, т. е. не вниз, а в перпендикулярном к ней направлении и прецессировать вокруг вертикали. Прецессия волчка также сопровождается незаметными на глаз нутац. колебаниями, быстро затуха­ющими из-за сопротивления воздуха.



Рис. 5. а — прецессия волчка под действием силы тяжести; б — движение оси волчка при медленном собств. вращении.

Под действием трения о воздух соб­ственное вращение волчка постепенно замедляется, а скорость прецессии со соотв. возрастает. Когда угл. ско­рость вращения волчка становится меньше определ. величины, он теряет устойчивость и падает. У медленно вращающегося волчка нутац. коле­бания могут быть довольно заметными и, слагаясь с прецессией, существенно изменить картину движения оси волч­ка: конец А оси будет описывать ясно видимую волнообразную или петле­образную кривую, то отклоняясь от вертикали, то приближаясь к ней (рис. 5, б).

Другой пример прецессионного дви­жения даёт артиллерийский снаряд (или пуля). На снаряд при его дви­жении, кроме силы тяжести, действует сила сопротивления (R) воздуха, на­правленная примерно противополож­но скорости центра тяжести снаряда и приложенная выше центра тяжести (рис. 6, а). Невращающийся снаряд под действием этой силы будет кувыр­каться, и его полёт станет беспорядоч­ным (рис. 6, б); при этом значительно возрастёт сопротивление движению, уменьшится дальность полёта. Вра­щающийся же снаряд обладает всеми св-вами Г., и сила сопротивления воздуха вызывает его прецессию во­круг прямой, по к-рой направлена скорость vc (рис. 6, а), т. е. вокруг касательной к траектории центра тя­жести снаряда (рис. 6, в); это делает полёт правильным и обеспечивает на нисходящей ветви траектории попа­дание снаряда в цель головной частью.



Рис. 6. а — прецессия артиллерийского сна­ряда; б и в — схемы движения снарядов и их траектории: для невращающегося снаря­да (б) и для вращающегося (в).


Наша планета также явл. гигантским Г., совершающим как прецессию, так и нутацию.

Если ось АВ ротора Г. закрепить в одной рамке, к-рая может вращаться по отношению к основанию прибора вокруг оси DE (рис. 7), то Г. будет иметь возможность участвовать только в двух вращениях — вокруг осей А В и DE, т. е. будет иметь две степени свободы. Такой Г. не обладает ни одним из св-в Г. с тремя степенями свободы, однако у него есть другое



Рис. 7. Гиро­скоп с двумя степенями сво­боды.


св-во: если основанию Г. сообщить вынужденное вращение с угл. ско­ростью со вокруг оси KL, образующей угол а с осью АВ, то со стороны ро­тора на подшипники А и В начнёт действовать пара сил с моментом Mгир = /Isin. Эта пара сил стре­мится кратчайшим путём устано­вить ось ротора Г. параллельно оси KL, причём так, чтобы и вращение ротора, и вынужденное вращение были видны происходящими в одну и ту же сторону.

Если ось АВ ротора закреплена в основании D (рис. 8) и это основание неподвижно, то ось не может изменять своё направление в пр-ве, и, следова­тельно, ротор никакими св-вами Г. не обладает. Однако если вращать основание вокруг нек-рой оси KL с угл. скоростью , то по предыду-



Рис. 8. Действие гироскопич. сил на подшипники, закрепляющие ось, при поворо­те основания при­бора вокруг оси KL.


щему правилу ось ротора будет давить на подшипники А и В с силами F1 и F2, наз. гироскопическими силами.

На морских судах и винтовых са­молётах имеется много вращающихся частей: вал двигателя, ротор турбины или динамомашины, гребные или возд. винты и т. п. При разворотах самолёта или судна, а также при качке на подшипники, в которых укреплены эти вращающиеся части, действуют указанные гироскопические силы,

126


и их необходимо учитывать при соответствующих инженерных рас­чётах.

Теория Г. явл. важнейшим разделом динамики тв. тела, имеющего непод­вижную точку. Перечисленные св-ва Г. представляют собой следствия за­конов, к-рым подчиняется движение такого тела. Первое из св-в Г. с тремя степенями свободы — проявление за­кона сохранения кинетич. момента, а второе св-во — проявление одной из теорем динамики, согласно к-рой про­исходящее с течением времени из­менение кинетического момента тела равно моменту действующей на него силы.

Гироскопы в технике. Применяемые в технике Г. выполняют обычно в виде маховичка с утолщённым ободом, имеющего массу от неск. г до десятков кг и закреплённого в кардановом под­весе. Чтобы сообщить Г. быстрое вра­щение, его часто делают ротором быст­роходного электромотора пост. или перем. тока. В авиации применяются Г. с ротором в виде возд. турбинки, приводимой в движение струёй воз­духа. Иногда Г. выполняют в форме шара (шар-Г.) с подвесом на возд. плёнке, образуемой потоком сжатого воздуха; воздушные (газовые) опоры могут также применяться в осях подвеса ротора и кардановых колец. В ряде устройств используют поплав­ковый Г., ротор к-рого заключён в кожух, плавающий в жидкости; этим разгружаются подшипники кожуха и значительно уменьшается момент сил трения в них. Кроме того, Г. с жидкостными или поплавковыми под­весами мало подвержены случайным вибрационным, ударным и др. воз­действиям, что повышает их точность. Используются также Г. с магнит­ными и электростатическими подве­сами.

В технике применяется много раз­личных гироскопических устройств, или приборов, ос­нованных на использовании тех или иных св-в Г. с тремя или двумя сте­пенями свободы. В них в кач-ве осн. элементов входят один или неск. Г., а также нек-рые вспомогат. приспо­собления для корректирования на­правления оси Г. или измерения уг­лов её отклонения и т. д. Эти уст­ройства применяют в авиации, мор­ском флоте, ракетной и косм. технике и народном хозяйстве для решения разнообразных навигац. задач, для управления подвижными объектами, их стабилизации, а также при про­ведении нек-рых спец. работ (марк­шейдерских, топографич., геодезич. и др.).

Важнейшими .навигац. устройства­ми явл. гирокомпас и гировертикаль (гирогоризонт). Гирокомпас, указы­вающий направление истинного (геогр.) меридиана, предназначается для определения курса движущегося объ­екта, а также азимута ориентируемого направления; его важные преимущества перед магн. компасом состоят в том, что он указывает истинный, а не магнитный меридиан, и что на его показания не влияют перемещающиеся металлич. массы и эл.-магн. поля. Гировертикаль определяет направле­ние истинной вертикали или плоскости горизонта, а также отклонения дви­жущегося объекта от этой плоскости (углы бортовой и килевой качки ко­рабля, углы тангажа и крена летат. аппарата). К навигац. устройствам также относятся: Г. направления, определяющие углы отклонения в горизонт. плоскости объекта от за­данного направления (углы рыскания летат. аппарата или корабля), в част­ности авиац. указатель поворота; гиромагн. компасы, определяющие магн. курс объекта; гирошироты, к-рые слу­жат для определения широты места; инерциальные навигац. системы, пред­назначенные для определения целого ряда параметров, необходимых для навигации данного объекта без ис­пользования внеш. сигналов; гироорбитанты, определяющие углы рыска­ния ИСЗ; автопилоты и гирорулевые, обеспечивающие автоматическое уп­равление соотв. полётом летательного аппарата или курсом корабля, и др.

Большое число устройств, наз. гиростабилизаторами, служит для ста­билизации объекта или отд. приборов и устройств, а также для определения угл. отклонений объекта. Они приме­няются для автоматич. управления движением самолётов, судов, торпед, ракет, для уменьшения качки судов и для др. целей. Различают системы индикаторной и силовой стабилиза­ции. Индикаторная система содержит в кач-ве индикатора Г., регистрирую­щий отклонение объекта от заданного курса, и следящую силовую систему, к-рая улавливает сигнал об отклоне­нии, усиливает его и передаёт силовому устройству (мотору), возвращающему объект на заданный курс, обычно с помощью рулей. В силовой системе стабилизация непосредственно осу­ществляется массивным Г.

Ряд гироскопич. устройств, в к-рых используются т. н. дифференцирую­щие и интегрирующие Г., служит для определения угл. скоростей объекта (гиротахометры) или его угл. уско­рений (гироакселерометры) и углов поворота, а также линейных скоро­стей объекта. К последним относится гироскопич. интегратор ускорений, позволяющий определить в любой момент времени скорость ракеты при её ускоренном движении на нач. участ­ке траектории.

Совр. техника требует от мн. ги­роскопич. устройств очень высокой точности, что вызывает большие технол. трудности при их изготовлении. Напр., у нек-рых приборов при массе ротора порядка 1 кг для обеспечения нужной точности смещения центра тяжести от центра подвеса не должны превышать долей микрона, иначе момент силы тяжести вызовет нежелат. прецессию (уход) оси Г. Кроме того, на точность показаний приборов с Г. в кардановом подвесе влияет трение в осях. Всё это привело к разработке Г., основанных на др. физ. принци­пах. Напр., для определения угл. скорости объекта может применяться вибрац. Г., содержащий в кач-ве чувствит. элемента не вращающийся ротор, а вибрирующие детали, или лазерный, Г., в к-ром используется квант. генератор.

• Николаи Е. Л., Гироскоп и некото­рые его технические применения в общедо­ступном изложении, М.— Л., 1947; К р ы л о в А., Общая теория гироскопов и некото­рых технических их применений, Собр. тру­дов, т. 8, М.— Л., 1950; Булгаков Б. В., Прикладная теория гироскопов, 2 изд., М., 1955; Ишлинский А. Ю., Механика гироскопических систем, М., 1963; его же, Ориентация, гироскопы и инерциальная на­вигация, М., 1976; Кудревич Б. И., Теория гироскопических приборов, т. 1—2, Л., 1963—65; Р и в к и н С. С., Теория гироскопических устройств, ч. 1—2, Л., 1962—64; Граммель Р., Гироскоп, его теория и применения, пер. с нем., т. 1—2, М., 1952. С. М. Тарг.

ГИРОТРОПНАЯ СРЕДА (от греч. gyros — круг и tropos — поворот), ани­зотропная среда, св-ва к-рой описы­ваются несимметричным тензором диэлектрической проницаемости. Без учёта поглощения эл.-магн. волн тен­зор диэлектрич. проницаемости эр­митов. В Г. с. в каждом направлении могут распространяться две волны, имеющие правую и левую круговую поляризацию и разные фазовые ско­рости. Следствием этого явл. поворот плоскости поляризации линейно по­ляризованной волны. Гиротропия сре­ды обусловливается либо её строением (см. Оптическая активность), ли­бо может быть создана искусствен­но, напр. наложением магнитного поля (магнитоактивные среды). При­мером магнитоактивных сред явл. плазма (ионосфера, солн. корона) и ферриты в магн. поле. В последнем случае эрмитовым тензором явл. маг­нитная проницаемость.

М. Б. Виноградова.

ГИСТЕРЕЗИС (от греч. hysteresis — отставание, запаздывание), явление, к-рое состоит в том, что физ. вели­чина, характеризующая состояние те­ла (напр., намагниченность), неодно­значно зависит от физ. величины, ха­рактеризующей внеш. условия (напр., магн. поля). Г. наблюдается в тех случаях, когда состояние тела в дан­ный момент времени определяется внеш. условиями не только в тот же, но и в предшествующие моменты времени. Неоднозначная зависимость величин наблюдается в любых про­цессах, т. к. для изменения состояния тела всегда требуется определ. время (время релаксации) и реакция тела отстаёт от вызывающих её причин. Такое отставание тем меньше, чем медленнее изменяются внеш. условия. Однако для нек-рых процессов от-

127


ставание при замедлении изменения внеш. условий не уменьшается. В этих случаях неоднозначную зависимость величин наз. гистерезисной, а само явление — Г. Наблюдается Г. в разл. в-вах и при разных физ. процессах. Наибольший интерес представляют магн. Г., сегнетоэлектрич. Г. и упру­гий Г.

Магнитный Г. наблюдается в магнитоупорядоченных в-вах, напр. в ферромагнетиках. Обычно ферро-



Рис. 1. Кривые на­магничивания и размагничивания ферромагнетика при наличии магн. гистерезиса: Н — напряжённость внеш. магн. поля; М — намагничен­ность образца;

Нc — коэрцитивное поле; Мr — остаточная намагниченность; Ms — намагниченность на­сыщения. Пунктиром показана непредель­ная петля гистерезиса. Схематически приве­дена доменная структура образца для нек-рых точек петли. Для ед. объёма Ms=Js.


магнетик разбит на домены — области однородной самопроизвольной (спон­танной) намагниченности, у к-рых намагниченность Js (магн. момент Ms ед. объёма) одинакова, но направления вектора JS различны. Под действием внеш. магн. поля число и размеры : доменов, намагниченных по полю, увеличиваются за счёт др. доменов. Кроме того, векторы Js отд. доменов могут поворачиваться по полю (см. Намагничивание). На рис. 1 изоб­ражены кривые намагничивания и размагничивания ферромагн. образца при наличии Г. (петля Г.). В до­статочно сильном магн. поле образец намагничивается до насыщения (точ­ка А). При этом образец состоит из одного домена с намагниченностью насыщения Ms, направленной по полю. При уменьшении напряжённости внеш. магн. поля Н значение М будет уменьшаться по кривой I преим. за счёт возникновения и роста доме­нов с магн. моментом, направленным против поля. Рост доменов обусловлен движением доменных стенок. Это дви­жение происходит скачками из-за на­личия в образце разл. дефектов (при­месей, неоднородностей и т. п.), на к-рых доменные стенки задержива­ются; требуется заметно увеличить магн. ноле для того, чтобы их сдви­нуть. Поэтому при уменьшении Н до нуля у образца сохраняется т. н. остаточная намагниченность Мr (точ­ка В). Образец полностью размагни­чивается лишь в достаточно сильном поле противоположного направления, наз. коэрцитивным полем (коэрци­тивной силой) Нс (точка С). При дальнейшем увеличении магн. поля

обратного направления образец вновь намагничивается вдоль поля до на­сыщения (точка D). Перемагничпвание образца (D А) происходит по кри­вой //. Т. о., при циклич. изменении поля кривая, характеризующая из­менение намагниченности образца, об­разует петлю магн. Г. Бели поле H циклически изменять в таких преде­лах, что насыщение не достигается, то получается непредельная петля магн. Г. (кривая III). Уменьшая амплитуду изменения поля Н до нуля, можно образец полностью раз­магнитить (прийти в точку О). На­магничивание образца из точки О происходит по кривой IV.

Вид и размеры петли магн. Г., значение Нс для разл. ферромагне­тиков могут меняться в широких пределах. Напр., в чистом железе Hc=1Э, в сплаве магнико Hc=580 Э. На форму петли магн. Г. сильно вли­яет обработка материала, при к-рой изменяется число дефектов (рис. 2).

Площадь петли магн. Г. пропорц. энергии, теряемой в образце за один цикл изменения поля. Эта энергия идёт, в конечном счёте, на нагревание образца. Такие потери энергии наз. гистерезисными. В тех случаях, когда потери на Г. нежелательны (напр., в сердечниках трансформаторов, в ста­торах и роторах электрич. машин), применяют магнитно-мягкие материа­лы, обладающие малыми значениями Hс и площади петли Г. Для изго­товления магнитов постоянных при­меняют жёсткие магн. материалы с большой коэрцитивной силой.

С ростом частоты перем. магн. поля (числа циклов перемагничивания в ед. времени) к гистерезисным поте­рям добавляются др. потери, связан­ные с вихревыми токами и магнитной вязкостью.



Рис. 2. Влияние механич. и термич. обработки на форму петли магн. гистерезиса железоникелевого сплава (пермал­лоя): 1 — после наклёпа; 2 — пос­ле отжига: 3 — кривая магнитно-мягкого железа (для сравнения).


Соотв. площадь петли Г. при высоких частотах увеличивается. Такую петлю иногда наз. динамиче­ской, в отличие от описанной выше статич. петли.

От намагниченности зависят мно­гие др. св-ва ферромагнетика, напр. электрич. сопротивление, механич. де­формации. Изменение намагниченно­сти вызывает изменение этих св-в. Соотв. наблюдается, напр., гальва­номагнитный Г., магнитострикционный Г.

Сегнетоэлектрический Г.— неоднозначная зависимость элект­рич. поляризации