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题名飞机地面滑跑方向的模糊控制系统仿真研究
被引量:4
- 1
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作者
袁朝辉
王怿
杨芳
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机构
西北工业大学自动化学院
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出处
《计算机仿真》
CSCD
北大核心
2011年第2期76-79,92,共5页
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文摘
目前对飞机地面偏航运动研究不足。此外,在精确建立飞机地面滑跑模型的同时考虑左右主机轮所处不同路面状况时的飞机地面方向控制有一定难度。针对飞机地面滑跑时的偏航现象,在考虑飞机整体,机轮轮胎,路面状况等特性的情况下,研究了基于在线插值模糊控制的飞机地面方向综合控制方法。建立了三点式起落架布局的飞机地面航向非线性动力学模型。采用在线插值模糊控制方法,综合利用方向舵控制系统、前轮转弯控制系统和防滑刹车控制系统对飞机地面滑跑时的航向进行纠偏。仿真表明,在飞机的左右主机轮处于不同路面状况下时,该综合控制方法可以在不增加控制器复杂程度前提下,提高控制效率,对飞机航向进行有效纠偏。
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关键词
飞机地面航向
综合控制系统
在线插值模糊控制
飞机动力学模型
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Keywords
Airplanes' ground direction
Integrated control system
Interpolation on-line fuzzy control
Airplane's dynamic model
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分类号
TP273
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名航空器穿越飞行高度层最小初始纵向间隔研究
被引量:1
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作者
谷润平
王鹏
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机构
中国民航大学空中交通管理学院
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出处
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第3期66-71,共6页
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基金
国家自然科学基金重点项目(60832012)
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文摘
为在保证安全的前提下,有效增加空域容量、提高管制员工作效率,研究航空器穿越飞行高度层之前所需的最小纵向间隔。综合考虑飞行技术误差、导航误差和监视误差等因素的影响,建立航空器穿越飞行高度层模型、飞机动力学模型和航迹控制模型。运用蒙特卡洛方法,模拟航空器穿越飞行高度层,计算不同初始间隔下的危险冲突概率得到所需最小纵向安全间隔,最后对计算结果修正取整。结果表明:在不同起始高度层时穿越爬升所需安全间隔分别为65,15 km和80,15 km;通过提高监视设备的精确性、采用反馈航迹控制模型等手段能获得更小的安全间隔。
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关键词
飞行高度层
纵向间隔
飞机动力学模型
航迹控制模型
蒙特卡洛方法
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Keywords
flight levels
longitudinal separation
dynamics model of aircraft
model of trajectory control
Monte-Carlo method
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分类号
X949
[环境科学与工程—安全科学]
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题名基于模糊PID控制的飞机纵向航迹建模与仿真
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作者
马兰
张锐
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机构
中国民航大学空中交通管理学院
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出处
《黑龙江科技信息》
2016年第8期25-26,共2页
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基金
国家自然基金项目(U1333116)资助~~
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文摘
本文提出了一种基于模糊PID控制建立飞机纵向控制仿真模型的方法。在六自由度模型和BADA模型基础上,建立飞机纵向控制系统的数学模型,并设计模糊自适应PID控制器对模型进行改进.在飞行下降段模拟中,与PID控制进行对比实验,仿真结果证明模糊PID控制器在仿真应用中更具稳定性和快速性,仿真得到的飞行航迹符合飞行性能限制的要求。实验所仿真的下降段是整个飞行过程的一部分,所建立的模型是否适用于其他飞行段,有待进一步的验证。
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关键词
六自由度运动学模型
BADA模型
飞机动力学模型
模糊PID控制
航迹仿真
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分类号
TP273.4
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名新型飞机着陆动载特性研究
被引量:4
- 4
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作者
崔云化
岑国平
梁磊
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机构
空军工程大学航空工程学院
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出处
《计算机仿真》
北大核心
2020年第4期15-21,共7页
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基金
国家自然科学基金项目(51608526)。
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文摘
为了研究道面板在高胎压、大质量、短距离起降的作用下的荷载响应规律,根据新型飞机的受力特性和运动规律,分析起落架-机轮-道面耦合作用,并考虑飞机气动力变化,建立起5自由度的飞机地面动力学模型。通过四阶Runge-Kutta法求解微分方程组,研究道面荷载随时间和空间的变化问题。研究结果表明,新型飞机主起落架产生的道面动载系数能达到1.4,飞机下沉速度是影响着陆荷载的主要因素,其次为飞机质量与俯仰角,飞机胎压对着陆荷载影响较小,但对道面板影响较大。
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关键词
着陆荷载
动载系数
缓冲器
飞机地面动力学模型
数值仿真
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Keywords
Load of aircraft landing
Dynamic load coefficient
Buffer
Dynamic model of the ground plane
Numerical simulation
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分类号
V271.4
[航空宇航科学与技术—飞行器设计]
TB24
[一般工业技术—工程设计测绘]
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