动态缩比无人机的飞行试验方法(大作业)

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旋翼机缩比航模的设计与制作

旋翼机缩比航模的设计与制作

旋翼机缩比航模的设计与制作张春霆;李晓龙;洪俊新【摘要】本文针对无人自转旋翼机的特点,运用空气动力学和运动学的知识,简单地介绍了旋翼自转的原理.根据设计方案,对无人驾驶旋翼机缩比制作进行了模型构建和飞行特性的分析,并遵循空气动力学基本原理,设计旋翼机缩比模型,合理布局、优化配置,完成制作,达到预期效果.【期刊名称】《产业与科技论坛》【年(卷),期】2016(015)013【总页数】2页(P81-82)【关键词】旋翼机;航模制作;设计原理【作者】张春霆;李晓龙;洪俊新【作者单位】武汉军械士官学校;武汉军械士官学校;武汉军械士官学校【正文语种】中文旋翼机(自转旋翼机)属于航空器家族中的一员,属于旋翼类飞行器。

在外型方面,旋翼机和直升机相似,但飞行原理却有着较大的区别。

主要在于旋翼机的机身上方的旋翼为无动力驱动的旋翼,主要依靠周围的气流带动来实现自转,从而为机体提供向上的升力。

但其前进的动力则是依靠机体的前进方向上的发动机和螺旋桨,如同固定翼飞机一样,它是由发动机带动螺旋桨转动产生动力,推动飞机前进。

由于旋翼机这种特殊的构造和飞行原理,使该机型构造简单,而且具备较高安全性、经济性,应用前景比较广阔。

近两年,国内关于旋翼机方面的研究逐渐增多,有不少飞行爱好者经过学习,成功地对其进行了制作并实现了有人驾驶下的近地飞行。

一些科研单位,如:南京航空航天大学直升机设计研究所、武汉军械士官学校无人机飞行与控制系统教研室等机构分别对自转旋翼气动特性、无人自转旋翼机飞行控制技术方面进行过研究,这些研究探索都为国内旋翼机的发展和使用提供了宝贵的经验。

旋翼机和直升机一样以旋翼作为主要的升力装置,但驱动旋翼转动的动力来源不同,旋翼机在起飞时需要拉力或推力,所以通常采用地面滑跑这种起飞方式,这样螺旋桨由迎面吹来的风驱使旋翼逆时针转动,以提供机身前部拉力或后部推力以及升力,而此时旋翼机前飞时的桨盘向后倾斜而不像直升机那样向前倾斜。

航空器飞行器材试验规程

航空器飞行器材试验规程

航空器飞行器材试验规程引言:航空器飞行器材试验是确保航空器安全性的重要环节,本文将就航空器飞行器材试验规程进行详细论述,以期提供相关行业人员参考和指导。

一、试验前准备航空器飞行器材试验前的准备工作至关重要。

首先,需要明确试验的目的和范围,明确试验的关键指标和性能要求。

其次,制定详细的试验计划,包括试验的时间、地点、试验员、试验设备等方面的安排。

此外,还需要准备试验所需的材料和工具,确保试验的顺利进行。

二、飞行器材试验方法飞行器材试验方法是根据试验的特点和要求,制定相应的试验程序和技术要求。

试验方法可以分为静态试验和动态试验两大类。

静态试验是指在静止状态下对飞行器材进行力学、结构和材料性能等方面的试验。

动态试验则是指在飞行器材运动状态下进行的试验。

三、材料试验材料试验是保证飞行器材质量的重要环节。

材料试验主要涉及飞行器材所使用的金属材料、复合材料、涂料、密封材料等方面。

材料试验包括力学性能试验、物理性能试验、化学性能试验等。

对于不同种类的材料,需要制定相应的试验方法和指标。

四、结构试验结构试验是对飞行器材结构强度、刚度、稳定性等方面进行的试验。

结构试验主要包括静载试验、疲劳试验、耐久性试验等。

通过结构试验可以验证飞行器材结构的可靠性和安全性,为后续的飞行试验提供依据。

五、功能试验功能试验是对飞行器材各项功能性能进行的试验。

功能试验主要包括自动控制系统试验、通信导航系统试验、供电系统试验等。

通过功能试验可以确保飞行器材在运行过程中能够正常工作,并满足飞行和操作的要求。

六、环境试验环境试验是对飞行器材在各种极端环境条件下进行的试验。

环境试验主要涉及温度、湿度、振动、雷电等方面的试验。

通过环境试验可以检测飞行器材在不同环境条件下的工作性能和可靠性。

七、飞行试验飞行试验是对飞行器材在真实飞行条件下进行的试验。

飞行试验主要涉及飞行性能、操纵性能、安全性能等方面的试验。

通过飞行试验可以全面评估飞行器材的性能和安全性,并作出相应的改进和调整。

小尺度试验飞机系统及飞行测试方法

小尺度试验飞机系统及飞行测试方法

小尺度试验飞机系统及飞行测试方法摘要:小尺度试验飞机验证系统是以遵循动力学相似理论设计制造的缩比飞行模型为平台,通过遥控、自主飞行和遥测方式开展闭环控制飞行试验研究的综合系统。

由试验飞机平台、飞行控制系统、机载飞行参数记录设备、地面遥控遥测设备、通信链路设备、飞行参数辨识软件等分系统组成。

在非常规布局飞机初步设计阶段,运用小尺度试验飞机验证技术可在方案设计初期对气动数值计算和风洞试验结果进行飞行验证,预测飞行性能、控制律和控制系统设计,可降低飞机研制风险、缩短研制周期。

运用试验飞机进行技术探索和验证是解决现代飞行器设计领域中技术障碍和难题、实现技术创新的重要手段。

关键词:小尺度试验飞机;飞行试验;测试1非常规布局飞机飞行试验进展随着现代飞机性能和品质要求不断提高,飞行器的气动布局与传统飞机布局相比发生了很大的变化。

先进的军用飞机为增强高隐身性而采用无尾布局,引入了全动翼尖、嵌入面及阻力方向舵等新型操纵面;未来民用飞机从环保航空概念出发,追求减排、降噪和最佳飞行性能等目标,采用翼身融合、多操纵面冗余控制等技术。

这些新的流动控制技术的应用,引出了复杂的非线性动力学耦合分析及建模、多操纵面的控制分配等难题。

在新型布局飞机研制周期中,即便是运用先进的计算流体力学和风洞实验方法进行前期论证,方案设计中仍然存在大量的不确定性因素。

美国在先进布局飞行验证方面已经有了几十年的发展,这些科学性的探索对当前美国领先的航空宇航科技水平提升起到了强大的牵引作用。

美国在F-15研制过程中就开展过小尺度试验飞机试飞研究,对大迎角飞行特性数学模型进行了较好的验证,而费用仅为原型机的1/30。

目前正在进行的试飞科目是针对翼身融合体飞机的飞行试验相关研究。

多操纵面耦合控制和噪声特性试验研究是其研究计划中的重点内容。

2小尺度试验飞机系统关键技术2.1试验飞机设计小尺度试验飞机验证技术中最重要的是明确试飞结果能够在多大程度上反映真实飞机的动力学特性,这点与实验空气动力学类似,取决于模型是否满足动力学相似准则。

无人机缩比验证机动力选型研究

无人机缩比验证机动力选型研究
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当 今 世 界 航 空 领 域 正 席 卷 着 一 股 无 人 作 战 飞机 热潮 。由于 无人 机具 有使 用 维 护成本 低 廉 , 安全 性高 ,能够 取代 人类 完 成长 时 间枯燥 、危 险
范 围采 用 了缩 比验证 机 试 飞研 究方 法 ,并 取 得 了
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Absr c t a t:Th ee to fpr pe ng n y tm s t e i ta r i he r s a c u s a e e s l c i n o o r e i e s se i h nii lwo k n t e e r h ofs b— c l d mo lfi h —e t de g tt s,wh c sc nsd r d a mp t n s u n ma y c u re ’ o e so e eo n l i h i o i e e n i ora tis e i n o nti s pr c s fd v l pi g a n UCAV. Thi ril e c be heme h dsi ee tn hee g n yse f ras b—c l d mod l a d sa t e d s r st t o n s l ci g t n i e s t m o u s ae c i e, n wo kso ta p i a e me h d t si t h i hto u — c ld d le gie s tm y t e r r u n a pl bl t o o e tmae t e weg fs b s a e mo e n n yse b o y c h
() 验 马 赫数 范 围宽 。一 次试 验 就 有 可能 3试

缩比模型演示验证飞行试验及关键技术

缩比模型演示验证飞行试验及关键技术

缩比模型演示验证飞行试验及关键技术何开锋;毛仲君;汪清;陈海【期刊名称】《空气动力学学报》【年(卷),期】2017(035)005【摘要】首先介绍了国内外缩比模型验证机飞行试验及其应用情况,总结了模型飞行试验的四大研究领域:气动布局演示验证、气动力飞行试验、危险边界飞行试验、新概念新技术演示验证试验;其次,分析了模型飞行试验在带动力自主飞行、模型快速结构设计与制造、模型动力系统设计与测试、飞行控制设计与测试、高精度测量与气动参数辨识等关键技术领域的发展趋势,并给出了中国空气动力研究与发展中心在这些技术方面的部分研究结果;最后,对模型飞行试验的未来发展方向进行了展望.【总页数】10页(P670-679)【作者】何开锋;毛仲君;汪清;陈海【作者单位】空气动力学国家重点实验室,四川绵阳 621000;中国空气动力研究与发展中心,四川绵阳 621000;中国空气动力研究与发展中心,四川绵阳 621000;空气动力学国家重点实验室,四川绵阳 621000;中国空气动力研究与发展中心,四川绵阳 621000;中国空气动力研究与发展中心,四川绵阳 621000【正文语种】中文【中图分类】V217【相关文献】1.YF—22A原型先进战术战斗机的演示/验证飞行试验计划综述 [J], 卢秋香2.有人/无人机协同作战演示验证试飞关键技术 [J], 杜梓冰;张立丰;陈敬志;张洁3.基于关键技术演示验证的预研型号质量管控方法研究 [J], 武龙龙;陶凯;王晓鹏4.适应航天装备演示验证飞行试验快速研制的进度管理方法 [J], 孙会鹏;于越;谷力;房桂祥;张文海5.缩比模型飞行试验相似准则研究 [J], 牛文韬;高永因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

无人缩比模型试飞应用及标准研究

无人缩比模型试飞应用及标准研究
[3]
风险小等特点 。世界各国普遍利用无人机缩比模型 试飞研究、解决飞机研制过程中的高新技术难题。下 文介绍近年来典型的无人缩比模型试飞项目。 2.1.1 FASER
美国利用无 人机 缩比验 证 技 术开展 宇 航 技 术 研 究 最 为普 遍,规 模 大,覆 盖面广,技 术先 进。美国 NASA兰利研究中心使用缩比模型机进行飞行研究已 经有很长的历史。由于试飞经费的减少,他们被迫寻 求建 立低 成 本、风 险可接 受的缩比 模 型 试飞 研 究体 系和 方 法。从 系统 集 成 成 本 考虑,归纳起 来有两 种
图2 Air STAR系统概念图
Air STAR的无人缩比模型机的相关参数按几何 和重量(翼载)进行相似性设计。机上配置设备 包 括 微 型 惯 性 导 航 系 统,输出三 轴 线 性 加 速 度、角速 度、姿 态 估 计 和 G P S 速 度 /坐标 等 参 数。还 有 类似的 微 型惯性 测 量 设备,可以测 量 多 余度 和 低 延 迟的三 轴 线 性 加 速 度 和 角速 度。空 速管 安 装 在 翼尖,用于 测量攻角、侧滑角、动压和静压,通过静压和环境温 度 测 量 计 算空气密度 及飞 行高度;动压 用于 计 算 校 准 空 速,通 过 动力控制 单元可以得 到 发 动 机 转 速。 在 所 有 控 制 面 旋 转 轴 上安 装电位 计 进 行 舵 偏 角 测 量,所 有座 舱 输 入参 数(驾 驶 杆、蹬 舵、油门等)均 可以进 行 记录。飞 行 和 模 拟软件的开发在 M AT L A B / S I M U L I N K 环 境下进 行。地面控制站可进 行 数 据 实 时发 送和事后处 理,支 持H I T L 格式仿真来模拟座 舱 外 部的主 要 环 境 要素,空中地面 间的 数 据 传 输 和 通 信使用遥感系统实现。模拟全尺寸飞机在控制混乱 或恶劣飞行条件下的飞行特性是Air STAR的基本研 究目标,以消除有人驾驶试飞的风险。在模型设计过 程中充分 考虑 缩比 实 验 的 相 似律 要求,也 就 是常 说 的“动力学相似”,包括几何、质量、时间及空气动力 学 等相似参 数,实验 结果显 示 该 系统 有 效性 适 用于

多旋翼无人机飞行控制算法研究步骤

多旋翼无人机飞行控制算法研究步骤

多旋翼无人机飞行控制算法研究步骤哎呀,说到多旋翼无人机飞行控制算法,这可真是个技术活儿。

不过别担心,咱们今天就用大白话聊聊这事儿,就像咱们平时聊天一样轻松。

步骤一:了解基础知识首先,咱们得先了解多旋翼无人机的基本原理。

这玩意儿,说白了,就是靠几个螺旋桨转起来,产生升力,让无人机飞起来。

每个螺旋桨的转速不同,无人机就能前进、后退、左转、右转。

所以,控制算法的第一步,就是得知道这些基本的物理原理。

步骤二:收集数据接下来,咱们得收集数据。

这就像是做菜前得先买好食材一样。

我们需要收集无人机的飞行数据,比如速度、加速度、姿态角等等。

这些数据可以通过传感器获得,比如加速度计、陀螺仪、磁力计这些。

有了这些数据,咱们才能开始下一步。

步骤三:建立数学模型有了数据,咱们就得建立数学模型了。

这就像是给无人机画个“自画像”。

通过数学模型,我们可以预测无人机在不同控制输入下的行为。

这个模型得精确,不然无人机飞起来就像喝醉了一样,东倒西歪的。

步骤四:设计控制算法现在,到了最关键的一步——设计控制算法。

这就像是给无人机装上“大脑”。

我们得让无人机能自动调整螺旋桨的转速,保持稳定飞行。

这就需要用到控制理论,比如PID控制、自适应控制、模糊控制等等。

这些算法就像是无人机的“思考”过程,告诉它怎么飞才能又稳又好。

步骤五:仿真测试设计好控制算法后,咱们得先在电脑上做个仿真测试。

这就像是在游戏里试玩一下,看看无人机能不能按照咱们的想法飞。

如果仿真结果不理想,咱们就得回去调整算法,直到无人机能在虚拟世界里飞得稳稳当当。

步骤六:实际飞行测试仿真测试通过后,咱们就可以让无人机实际飞一飞了。

这就像是从游戏世界跳到现实世界。

实际飞行测试能发现一些仿真中发现不了的问题,比如风的影响、机械误差等等。

这时候,咱们就得根据实际情况调整算法,让无人机在现实世界里也能飞得稳稳当当。

步骤七:优化和迭代最后,就是不断优化和迭代了。

这就像是给无人机不断升级,让它越来越聪明。

浙江省2024年初中学业水平考试 全效学习榜眼卷 科学试题卷(含答案)

浙江省2024年初中学业水平考试 全效学习榜眼卷 科学试题卷(含答案)

浙江省2024年初中学业水平考试榜眼卷科学试题卷考生须知:1.本试题卷共6页,满分160分,考试时间120分钟。

2.答题前,考生务必使用黑色字迹的钢笔或签字笔填写学校、班级、姓名、准考证号等信息。

3.答题时,请按照答题卷上“注意事项”的要求,在答题卷相应的位置上规范作答,在本试题卷上的作答一律无效。

4.如需画图作答,必须用黑色字迹的签字笔或钢笔将图形线条描黑。

5.本卷计算中g取10N/kg,可能用到的相对原子质量:H-1 C-12 O-16 Cl-35.5 Sr-88。

一、选择题(本大题共有15小题,每小题3分,共45分。

每小题只有一个选项是正确的,不选、多选、错选均不给分)1.研究人员在云南盈江县里发现一种属于杜鹃花科树萝卜属的新物种。

如图所示,该植物开花时,白色花冠上有5条粉红色纵条纹。

该植物属于()(第1题图)A.被子植物B.蕨类植物C.苔藓植物D.裸子植物2.杭嘉湖平原地势低平、河网纵横交织,形成了江南水乡特有的地形。

影响这种地形形成的外力作用主要是()A.地壳运动B.风力作用C.流水作用D.生物影响3.铁在海水中容易被锈蚀,通常在轮船的“吃水线”以下可焊接比铁更活泼的金属块,用于保护铁质船壳。

该金属块的材料可以是()A.钠B.锌C.铅D.铜4.α粒子带正电荷,如图所示是其轰击金属箔的模型,abcd四条路径中,能说明“原子核带正电荷”的是()(第4题图)A.a B.b C.c D.d5.首例克隆藏羊在青海诞生,克隆藏羊的毛色和样貌都和提供体细胞的那只藏羊一模一样。

决定毛色这一性状的是()A.细胞核B.染色体C.DNA D.基因6.吸烟有害健康,香烟烟雾中的CO易与红细胞中的血红蛋白结合,减慢血液中运送氧的速度,诱发冠心病。

血红蛋白与氧在人体中结合的部位是()A.肺动脉B.肺静脉C.肺部毛细血管D.组织处毛细血管7.我国高铁技术处于世界领先水平。

下列有关高铁的说法不正确的是()A.以行驶的高铁列车为参照物,路边的树木是运动的B.站台处设置安全线,是因为列车行驶时周围空气流速大压强小C.行驶的列车不能立即停下,是因为一切物体都受到惯性力的作用D.静止在平直轨道上的列车,受到的重力和支持力是一对平衡力8.“见著知微”是科学学科的重要特点。

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动态缩比无人机的飞行试验方法
1,动态缩比验证机需要满足的相似准则、意义及主要比例参数。

(1).斯特劳哈尔数:,物理意义是非定常运动惯性力与惯性力之比,Sr是表征流动非定常性的相似准则。

当研究涡街、旋翼、螺旋桨和颤振等时,空气动力现象与周期性运动的频率有关,应保证Sr数相等。

(2).弗劳德数:,物理意义是惯性力与重力之比的平方根,Fr是表征重力对流动影响的相似准则,Fr相等就是重力作用的相似。

当研究运动轨迹时,应保证
Fr数相等。

(3).马赫数:,的物理意义是代表惯性力与弹性力之比,是气体的压缩性对流动影响的度量。

当流速较高时(Ma≥0.4),不能忽略压缩性的影响时,马赫数是一个重要的相似准则。

(4).雷诺数:,物理意义是惯性力与黏性力之比,是表征流体黏性对流动影响的重要相似准则。

但是雷诺数通常很难保证相等,往往需要修正。

(5).普朗特数:,是衡量气体黏性和热传导性相对大小程度的无量纲量。

(6).比热比:,是定压比热与定容比热的比值。

流场相似可以用以下几个比例参数来描述:
几何相似:两个物体对应长度成比例;
运动相似:两个流场对应点的速度方向相同,大小成固定比例;
动力相似:两个流场对应点上作用的各种力所组成的力多边形是几何相似的;
热力学相似:两个流场对应点上温度保持固定比例关系;
质量相似:两个流场对应点上密度保持固定比例关系。

2,失速速度的定义及测量方法。

失速的典型证据是:出现大的、不可控的机头下沉或滚转;或者,出现清晰可辨的丧失操纵、抖动或操纵特性的突然变化。

失速速度即飞机刚刚发生失速时的速度。

空气动力学定义的失速速度是,当飞机达到最大胜利系数时对应的速度,但民用航空手册对失速速度的定义如下所述。

(1)当飞机以最小速度稳定飞行,并伴有以下条件时,用Vso表示真实显
示的飞行速度:
①发动机怠速,油门关闭零推力;
②螺旋桨处于起飞时状态;
③起落架放下;
④襟翼调整到着陆时对应角度;
⑤通风整流片关闭;
⑥着陆时飞机的重心处于最不利的位置;
⑦飞机的重量与Vso对应的计算重量一致。

(2)以Vs1表示飞机真实显示的失速速度,伴有以下条件:
①发动机怠速,油门关闭零推力;
②螺旋桨处于起飞时状态,飞机其他设备(襟翼、起落架等)处于试验中测定的以Vs1飞行时应对应的位置;
③飞机的重量与Vso对应的计算重量一致。

测量方法:
(1)调整升降舵使飞机的速度降低率不超过1mph/s,直到出现不可控的下俯现象致使飞机失速。

失速试验的高度范围为2000~3500米。

首先将飞机调整到所要求的的试验构型,并按照当时的飞机重量选择配平速度。

通常用慢车推力状态,按照估算出的相应构型失速速度的1.3倍的速度配平飞机,然后,通过连续缓慢拉杆使飞机平稳地减速,直至失速。

在机头出现下沉之后,迅速推杆使飞机增速,改出失速,但用力不应过猛。

待速度增大到1.3倍的失速速度后,无需重新配平飞机,就可以以另一个进入率重复进行失速试验。

3,定量评估纵向操纵性的飞行测试方法。

试飞的主要内容是确定飞机的机动点、操纵梯度、操纵位移梯度、舵偏梯度,即单位过载所需要的驾驶杆位移或舵偏角。

经常使用的试飞方法有4种:阶跃法、稳定盘旋、减速转弯和收敛转弯。

阶跃法又称稳定拉起法,即飞机保持定常无倾斜直线飞行,试飞员突然实施俯仰阶跃操纵,在预定达到的法向过载值保持3-5s,通过数据处理,即可得到相关的操纵梯度。

稳定盘旋法是使飞机保持常值飞行速度,保持预定法向过载,完成无侧滑稳定转弯,即稳定盘旋;减速转弯是飞机由允许的最大速度开始,完成法向过载为常值的减速转弯飞行;收敛转弯是保持马赫数不变的绕紧转弯,即飞机滚转的逐步增加,法向过载也逐步增加,直至最大值,可以建立某一马赫数下法向过载与纵向操纵量之间的关系。

阶跃法适用于长周期频率低的状态,稳定盘旋法所得的精度最高,每个稳定盘旋都可以得到一组稳定的法向过载和操纵参数,但耗时较多;而收敛转弯和减速转弯的试飞效率高,但需要注意动态特性影响。

4,飞行品质试验中的典型操纵及其应用
(1)单脉冲操纵
对给定的飞机构型和飞行状态,对纵向、横向、和航向进行脉冲操纵,操纵赋值为1/4、1/2的驾驶杆行程,操纵完成后稳定3-7s。

目的:检查飞机的初始响应和等效延迟时间、检查飞机短周期模态频率和阻尼、参数辨识。

(2)倍脉冲操纵
动作要领和目的与单脉冲操纵相同,只是双向连续操纵。

(3)阶跃操纵
对给定的飞机构型和飞行状态,迅速操纵至指定幅值,并保持3-7s,幅值分别为1/2、1/4和全行程,为保证飞行状态不发生过大变化,对于纵向操纵,可以进行适度反向操纵,然后逆向阶跃操纵。

目的:检查飞机的初始响应和等效延迟时间、检查飞机模态特性、参数辨识、操纵梯度
(4)3211操纵
对给定的飞机构型和飞行状态,采用一组纵向时间序列的阶梯操纵,拉杆
3s,推杆2s,拉杆1s,推杆1s。

目的:参数辨识、检查飞机的初始响应、检查跟随性和稳定性。

(5)正弦扫频
对驾驶杆进行等频或变频操纵。

频率范围为0.2-5Hz。

目的:测量飞机系统的动态品质,包括飞控系统稳定裕度测量、也可以用来进行参数辨识,特别是频域参数辨识。

(6)绕紧转弯
保持马赫数不变,逐步压杆增加滚转角,拉杆到底增加法向过载,直至最大过载和迎角。

目的:验证最大过载和迎角,检查杆力梯度,检查操纵协调性。

(7)减速转弯
保持高度不变,分别以不同发动机状态,减速水平转弯,逐步增加滚转角、拉杆至最大行程。

目的:检查迎角和过载限制器性能,检查随迎角和过载变化的操纵杆力。

(8)迅速进入转弯
对于给定高度、通过油门保持速度不变,迅速进入转弯并拉杆到底,达到最大迎角和法向过载,本试验目的是检查水平机动能力、操纵性好操纵力。

(9)筋斗
在对称平面内拉杆到底并保持,直到俯仰角改变360度。

目的:检查迎角和法向过载限制器,检查纵向机动能力和操纵力。

(10)最大转弯和俯仰组合操纵
快速拉杆后压杆,逐步增加纵向操纵幅值,直至拉杆到底和压杆到底。

目的:检查在纵横向耦合情况下的迎角限制器性能,纵横向操纵协调性,最大操纵力和最大速率,同时检查结构强度和载荷。

(11)加减速飞行
保持高度不变的1g飞行,通过油门加减速平飞,测量杆力和杆位移变化。

目的:检查飞机的速度稳定性。

(12)全滚
目的是检查飞机滚转初始响应,横向等效时间延迟,横向操纵杆力、飞机滚转速率、滚转中的nz、ng和β响应以及恢复品质。

(13)从一侧到另一侧定值滚转,并保持俯仰姿态角不变
目的:检查飞机协调性、横向操纵响应、综合姿态控制能力。

(14)从一侧到另一侧定值滚转,并保持法向过载不变
目的:检查飞机协调性、横向操纵响应、综合姿态控制能力。

(15)协调侧滑
保持高度和速度不变,压杆蹬舵,保持飞机航向不变。

目的:检查飞机纵横航向操纵协调性,检查稳定侧滑品质和侧风着陆修正能力。

(16)拉杆并保持到俯仰角30度
对给定的飞机构型和飞行状态,迅速拉杆至俯仰角30度并保持3-5s。

目的:检查俯仰控制的预测性、稳定性和精确性。

(17)拉杆并保持到俯仰角10度
与上述操纵相同,此时中立位置的非线性影响更显著。

(18)推杆并保持到俯仰角-30度
上述相同,仅方向相反,推杆至俯仰角-30度。

(19)推杆并保持到俯仰角-10度
与上述操纵相同,俯仰角为-10度,重点检查中立位置附近的操纵性。

(20)空/空跟踪
以初始操纵激进和截获后精确的方式跟踪目标。

目标运动规律可以是离散的,也可以是连续的。

目标运动和飞机操纵可以是单自由度,也可以是三自由度。

目的:检查人机闭环飞行品质,操纵协调性和作战效能。

(21)空/地和空/海跟踪
操纵要领与上述相同,目标为地面或海面可视标志。

当目标为缓慢运动或静止不动时,可操纵飞机人为造成较大偏差,然后迅速操纵截获和跟踪保持。

(22)密集编队
指与目标飞机之间最小间隔保持在1-5m范围。

目的与空空、空地跟踪相同,检查人机闭环飞行品质。

(23)空中加油
正式加油之前应与加油机进行密集编队演练,逐步达到实际加油作业。

(24)精确进场/着陆或着舰
首先按照引导的进场航线精确保持下滑轨迹,然后按跑道上划定的着陆标志进行着陆或着舰。

可以故意偏离中心线,然后迅速修正到跑道中心线或指定标志点进行着陆或模拟着舰。

目的:检查进场着陆或着舰的人机闭环飞行品质。

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