Практичне визначення передавальних функцій лабораторного стенду літака за кутом рискання
Короткий опис(реферат)
Найскладнішим при пілотуванні літального апарату (ЛА) є режим посадки за умов впливу
вітрових збурень. Важливу роль у забезпеченні керованого польоту відіграє система
стабілізації кутового положення, призначена для відпрацювання регулярних керуючих
впливів і парирування випадкових збурень у каналах курсу і крену. Контури кутової
стабілізації будуються з використанням принципу управління за відхиленням. Відхилення
формуються за рахунок змінення сигналів у зворотних зв'язках, що визначаютьс я
параметрами власного обертального руху літального апарату. Стабілізація кутового
положення ЛА шляхом відхилення рульових поверхонь не завжди дозволяє досягти
бажаного результату, у зв'язку з чим існують інші варіанти вирішення цього завдання.
Один з таких варіантів полягає у тому, щоб реалізувати нетрадиційні методи кутової
стабілізації ЛА при виконанні посадки. Сутність проблеми зводиться до використання
управління тягою двигунів для усунення впливу бічного вітру. Метою роботи є
використання комп’ютерної системи стабілізації ЛА у бічному русі для усунення вітрових
збурень за рахунок зміни тяги двигунів. Завданнями роботи є: розробка комп’ютерної
системи стабілізації руху ЛА за кутом рискання з урахуванням вітрових збурень; створення
і перевірка алгоритмів стабілізації на лабораторному стенді з використанням контролера
ARDUINO; дослідження функціональних можливостей контурів кутової стабілізації. Для
створення системи стабілізації використовувались методи аналізу динамічних
характеристик обраного об’єкту та вибору структури контуру кутової стабілізації. При
виконанні роботи було обрано закон управління, що використовує зворотні зв'язки за
кутом і кутовою швидкістю. Робота має прикладний характер. Розроблено та досліджено
комп’ютерну систему стабілізації ЛА за кутом рискання з урахуванням вітрових збурень,
якими є боковий вітер. Запропоновано варіант стабілізації ЛА при використанні управління
тягою двигунів. Обрано і випробувано закон управління комп’ютерною системою
стабілізації, яка реалізована на контролері ARDUINO. The most difficult thing when piloting an aircraft (LA) is the landing mode under
the influence of wind disturbances. An important role in ensuring controlled flight is
played by the angular position stabilization system, which is designed to work out
regular control influences and counter random disturbances in the course and roll
channels. Contours of angular stabilization are built using the principle of deviation
control. Deviations are formed due to changes in feedback signals determined by the
parameters of the aircraft's own rotational motion. Stabilizing the angular position of
the aircraft by deflecting the steering surfaces does not always allow to achieve the
desired result, therefore there are other options for solving this problem. One of these
options is to implement non-traditional methods of angular stabilization of the aircraft
during landing. The essence of the problem boils down to the use of engine thrust
control to eliminate the effect of crosswind. The purpose of the work is to use a
computer system for stabilizing an aircraft in lateral movement to eliminate wind
disturbances by changing the engine thrust. The tasks of the work are: development
of a computer system for stabilizing the movement of an aircraft by the yaw angle,
taking into account wind disturbances; creation and verification of stabilization
algorithms on a laboratory bench using an ARDUINO controller; study of functional
capabilities of angular stabilization circuits. The object of the study: a computer control
system of an aircraft that performs the task of yaw angle stabilization. The subject of
research: processes of stabilization of the angular position of the aircraft in lateral
movement. To create a stabilization system, the methods of analyzing the dynamic
characteristics of the selected object and choosing the structure of the angular
stabilization contour were used. When performing the work, a control law using angular
and angular velocity feedback was chosen. The work has an applied nature. A
computer system for stabilizing an aircraft by the yaw angle, taking into account wind
disturbances such as crosswind, was developed and studied. A variant of aircraft
stabilization when using engine thrust control is proposed. The control law of the
computer stabilization system, which is implemented on the ARDUINO controller, was
selected and tested. The applied value of the work is the further use of the obtained
results in modern models of aircraft-type aircraft.