Содержание
- 2. Функции системы и контролируемые параметры Функции системы 2. Измерение в нестандартных условиях полета: а) в турбулентной
- 3. Преимущества системы Повышение эффективности применения авиационной техники путем расширения диапазона изменения параметров траектории. Контроль при реализации
- 4. Обоснование необходимости системы Особенности аэродинамической компоновки современных самолетов обусловили многообразие видов нестабильностей движений при сваливании и
- 5. Теоретические основы функционирования системы В основу построение системы аэромеханического контроля положены новые функциональные зависимости между перепадом
- 6. Конструкция системы Отличительной особенностью системы является использование новейших научно-технических разработок, в том числе в области электронной
- 7. Рекомендации Разрабатываемая система получила высокую оценку ведущих ОКБ в области авиастроения и вертолетостроения: - ОКБ им.
- 8. Возможности системы Система позволяет измерять массу m и положение центра тяжести Хт самолета в полете, что
- 9. Измерение массы и положения центра тяжести Преимущества предлагаемой весобалансировочной системы (ВБС). Современные ВБС позволяют контролировать m
- 10. Измерение скорости потока Система позволяет измеряет скорость воздушного потока, обтекающего крыло, в том числе при маневрах,
- 11. Измерение угла атаки самолета Система позволяет измеряет угол атаки крыла самолета, в том числе при маневрах,
- 12. Контроль флаттера Система позволяет контролировать флаттер в различных условиях и режимах полета. Преимущества: 1. Повышение надежности
- 14. Скачать презентацию
Слайд 2Функции системы
и контролируемые параметры
Функции системы
2. Измерение в нестандартных условиях полета:
а) в
Функции системы
и контролируемые параметры
Функции системы
2. Измерение в нестандартных условиях полета:
а) в
б) при пространственных маневрах;
в) в условиях близости Земли.
3. Ограничение и предотвращение критического режима полета по: αк, Vк, m, Хт, Y, X в статике и динамике, т. е. в нестандартных условиях полета.
1. Контроль параметров
1. αк — угол атаки крыла;
2. Vк — скорость воздушного потока, обтекающего крыло;
3. m — масса самолета в полете;
4. Хт — центр тяжести самолета в полете;
5. β — угол скольжения вертикального оперения;
6. Y — подъемная сила крыла.
Цель системы аэромеханического контроля – обеспечить минимальную величину вероятности катастрофы и, прежде всего сваливания, в различных режимах полета
Слайд 3Преимущества системы
Повышение эффективности применения авиационной техники путем расширения диапазона изменения параметров траектории.
Преимущества системы
Повышение эффективности применения авиационной техники путем расширения диапазона изменения параметров траектории.
Контроль при реализации пространственно-динамических режимов полета в широком диапазоне.
Повышение надежности пилотирования на границе критической скорости полета, например, при полете в условиях мощных потоков воздуха.
Слайд 4Обоснование необходимости системы
Особенности аэродинамической компоновки современных самолетов обусловили многообразие видов нестабильностей движений
Обоснование необходимости системы
Особенности аэродинамической компоновки современных самолетов обусловили многообразие видов нестабильностей движений
По этим причинам воздушные судна должны быть оборудованы бортовой системой обеспечения безопасности полетов* для предотвращения сваливания и вывода самолета из штопора.
Базовой основой этой системы является система аэромеханического контроля (САК-Zh), на которую получен патент «Аэромеханический способ измерения воздушно скоростных параметров траектории полета и устройство для его существования»
Слайд 5Теоретические основы функционирования системы
В основу построение системы аэромеханического контроля положены новые функциональные
Теоретические основы функционирования системы
В основу построение системы аэромеханического контроля положены новые функциональные
Таким образом, система осуществляет:
- измерение параметров состояния воздушного судна, подлежащих ограничению из условия безопасности полета;
- определяет критические (допустимые) значения ограничиваемого параметра с учетом возмущающих факторов, обуславливающих риск полета воздушного судна.
Работа системы основана на контроле параметров, создаваемых воздушным потоком в виде поля сил аэродинамического давления на несущих поверхностях воздушного судна. При этом создаются условия контроля пространственных динамических режимов полета, когда реализуются нестандартные условия обтекания, контроль которых с помощью существующих систем с целью идентификации области опасных и безопасных состояний воздушного судна невозможен. Так, например для предотвращения критических состояний воздушного судна, а в итоге катастроф, необходимо контролировать угол атаки крыла αк и скорость воздушного потока, обтекающего крыло Vк. Отметим, что современные средства не обеспечивают такого контроля. Они обеспечивают измерение не угла атаки крыла, а угол, образуемый воздушным потоком и горизонтальной осью самолета. Аналогично измеряются не скорость обтекания крыла Vк, а скорость набегающего на приемник, установленный на фюзеляже параллельно строительной горизонтали фюзеляжа, воздушного давления.
Слайд 6Конструкция системы
Отличительной особенностью системы является использование новейших научно-технических разработок, в том числе
Конструкция системы
Отличительной особенностью системы является использование новейших научно-технических разработок, в том числе
Конструктивно система включает:
- датчики перепадов давления (ДПД), установленные в специальных блоках,
- блок согласования и преобразования: аналог-код (число),
- блок управления, вычисления и анализа,
- указатели измеренных и допустимых значений контролируемых и ограничиваемых параметров.
При этом синтез и анализ системы разработан так, что позволяет учитывать особенности взаимосвязи и взаимовлияния двух систем контроля и управления, формируемых
- экипажем воздушного судна т. е. рассматривается человеческий фактор, в том числе, ошибки интеллектуальной деятельности человека;
- системой аэромеханического контроля.
Слайд 7Рекомендации
Разрабатываемая система получила высокую оценку ведущих ОКБ в области авиастроения и вертолетостроения:
-
Рекомендации
Разрабатываемая система получила высокую оценку ведущих ОКБ в области авиастроения и вертолетостроения:
-
- ОКБ им. А.Н. Туполева,
- Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ),
- ОКБ им. Миля,
- ОКБ им. Камова,
- ММЗ «Скорость»,
- ОКБ им. Сухого.
Слайд 8Возможности системы
Система позволяет измерять массу m и положение центра тяжести Хт самолета
Возможности системы
Система позволяет измерять массу m и положение центра тяжести Хт самолета
Измеряет воздушную скорость потока (Vвозд), обтекающего крыло, в том числе при маневрах, т. е. пространственных режимах полета. Преимущества проявляются особенно при посадке, при резкой смене турбулентного потока со встречного на попутный (аналогов не существует).
Измеряет угол атаки крыла самолета, в том числе при маневрах, т. е. при различных режимах полета на низких высотах (аналогов не существует).
Система позволяет рассматривать контроль флаттера в различных условиях и режимах полета.
Применение системы позволяет повысить качество стабилизации самолета, обеспечивая инвариантность (независимость) координат самолета относительно внешних возмущений.
Далее указанные преимущества системы рассмотрены более подробно.
Слайд 9Измерение массы и положения центра тяжести
Преимущества предлагаемой весобалансировочной системы (ВБС).
Современные ВБС
Измерение массы и положения центра тяжести
Преимущества предлагаемой весобалансировочной системы (ВБС).
Современные ВБС
Особо высокие требования к надежности и достоверности информации о m и Хт представляются к перспективным авиационным системам: активного управления, обеспечения аэродинамической устойчивости при полетах с предельно задними и нейтральными центровками с целью существенного повышения маневренных возможностей. При этом в большинстве технических условий на такие системы предъявляются достаточно жесткие требования к погрешности вычисления и информации фактического значения Хт — не более 0,3÷0,5% средней аэродинамической хорды (САХ), а по весу — не более 1,5÷3,0 % от измеряемой величины. При этом значения предельно-передней и предельно-задней центровки должны быть вычислены с погрешностью не более 0,15% САХ.
Современные ВБС определяют m и Хт и контролируют выработку топлива и корректируют значения m и Хт с погрешностями, превышающими допустимые.
Слайд 10Измерение скорости потока
Система позволяет измеряет скорость воздушного потока, обтекающего крыло, в том
Измерение скорости потока
Система позволяет измеряет скорость воздушного потока, обтекающего крыло, в том
Слайд 11Измерение угла атаки самолета
Система позволяет измеряет угол атаки крыла самолета, в том
Измерение угла атаки самолета
Система позволяет измеряет угол атаки крыла самолета, в том
Особую важность приобретают эти параметры при попадании в грозовой поток, когда самолет резко меняет угол атаки крыла и воздушной скорости потока, обтекающего крыло. Здесь возникает наложение потока, переменного по величине и направлению, а также пространственное вращение самолета.
Слайд 12Контроль флаттера
Система позволяет контролировать флаттер в различных условиях и режимах полета.
Преимущества:
1. Повышение
Контроль флаттера
Система позволяет контролировать флаттер в различных условиях и режимах полета.
Преимущества:
1. Повышение
2. Контроль при динамическом изменении параметров в широком диапазоне.
3. Повышение эффективности путем расширения диапазона скоростей полета посредством управляющих воздействий.