楊文鳳,宋攀,田磊
中國飛行試驗(yàn)研究院,陜西 西安 710089
姿態(tài)敏捷性指標(biāo)是直升機(jī)的一項(xiàng)重要指標(biāo),尤其對(duì)武裝直升機(jī)而言,良好的姿態(tài)敏捷性指標(biāo)可以讓直升機(jī)快速地從一種穩(wěn)定的姿態(tài)變化到另一種穩(wěn)定的姿態(tài),能夠順利地完成障礙規(guī)避、地形跟蹤及偵察攻擊等各類復(fù)雜的任務(wù)[1]。中等幅度滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷性指標(biāo)是對(duì)直升機(jī)產(chǎn)生滾轉(zhuǎn)速率來獲得滾轉(zhuǎn)姿態(tài)變化能力的一種度量[2]。
ADS-33E使用兩種不同的方法確定飛行品質(zhì)等級(jí),分為預(yù)估飛行品質(zhì)等級(jí)和認(rèn)定飛行品質(zhì)等級(jí)。預(yù)估等級(jí)根據(jù)定量指標(biāo)確定,這些定量指標(biāo)以飛行試驗(yàn)和地面仿真獲得的飛行品質(zhì)評(píng)定數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。任務(wù)科目指標(biāo)是試飛員對(duì)規(guī)定的任務(wù)科目進(jìn)行飛行檢驗(yàn)而給出的等級(jí),它是對(duì)該機(jī)飛行品質(zhì)的綜合定性的評(píng)價(jià),稱為認(rèn)定飛行品質(zhì)等級(jí)。直升機(jī)最終確定的飛行品質(zhì)等級(jí)是對(duì)這兩種評(píng)級(jí)進(jìn)行綜合所得出的結(jié)論,預(yù)估飛行品質(zhì)最終能否與任務(wù)科目指標(biāo)一致成為飛行品質(zhì)設(shè)計(jì)成敗的關(guān)鍵。
ADS-33E是美國軍用直升機(jī)飛行品質(zhì)規(guī)范將開環(huán)試驗(yàn)得到的中等幅度滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷性指標(biāo)作為預(yù)估飛行品質(zhì)等級(jí)的依據(jù),同時(shí)與相對(duì)應(yīng)的如障礙滑雪、側(cè)移等任務(wù)科目的閉環(huán)試驗(yàn)結(jié)果結(jié)合起來,綜合評(píng)定直升機(jī)飛行品質(zhì)等級(jí),強(qiáng)調(diào)直升機(jī)綜合使用性能[3]。滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷性指標(biāo)和障礙滑雪、側(cè)移等任務(wù)科目指標(biāo)的一致性成為飛行品質(zhì)評(píng)價(jià)的關(guān)鍵。
本文對(duì)ADS-33E中的滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷性規(guī)范要求進(jìn)行了深入研究和分析,表明了滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷性指標(biāo)是通過不同直升機(jī)針對(duì)障礙滑雪任務(wù)科目的典型問題進(jìn)行了大量飛行試驗(yàn)以及飛行仿真得到的,驗(yàn)證了滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷性和任務(wù)科目指標(biāo)一致性的問題,并利用某型直升機(jī)飛行試驗(yàn)對(duì)其一致性進(jìn)行了驗(yàn)證。
中等幅度滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷性規(guī)范要求[4]:滾轉(zhuǎn)角速度峰值與滾轉(zhuǎn)角變化量峰值之比,即ppk/Δφpk應(yīng)滿足圖1中的要求。從一個(gè)穩(wěn)定滾轉(zhuǎn)姿態(tài)過渡到另一個(gè)穩(wěn)定滾轉(zhuǎn)姿態(tài)所需的姿態(tài)角改變應(yīng)盡可能快地完成,且相對(duì)配平位置不應(yīng)有明顯的座艙操縱反向。符合本要求的滾轉(zhuǎn)角的變化應(yīng)在10°到使用飛行包線邊界或滾轉(zhuǎn)角改變60°(取較小者)的范圍內(nèi),如圖1所示的參數(shù)定義。對(duì)只適用于UCE=2或UCE=3的響應(yīng)類型,不必滿足本要求。
圖1 中等幅度滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷性要求Fig.1 Roll attitude quickness criteria
該要求對(duì)于明確指定使用UCE=2或UCE=3的響應(yīng)類型不適用。例如,如果旋翼機(jī)有可選擇自動(dòng)飛控系統(tǒng)(AFCS)模態(tài)、Rate和姿態(tài)控制/姿態(tài)保持(ACAH)響應(yīng)類型,通常指定速率響應(yīng)類型應(yīng)用于良好目視條件且需滿足中等幅度姿態(tài)敏捷要求。而ACAH響應(yīng)類型通常被指明應(yīng)用于UCE>1或者分配注意力的情況下。對(duì)于UCE>1的飛行,ACAH響應(yīng)類型強(qiáng)調(diào)穩(wěn)定性并且認(rèn)為高敏捷性是不必要的。
障礙滑雪機(jī)動(dòng)科目試飛方法如下:使直升機(jī)機(jī)頭對(duì)準(zhǔn)跑道地標(biāo)中心線,以Vi=110km/h,離地高度30m穩(wěn)定平飛,如圖2所示要求在30m標(biāo)志點(diǎn)的范圍內(nèi)完成長度間隔為150m的平滑轉(zhuǎn)彎,轉(zhuǎn)彎中心線為15~30m,在中心線上方以平飛結(jié)束動(dòng)作。
圖2 障礙滑雪示意圖Fig.2 Diagram of slalom
敏捷性指標(biāo)是針對(duì)速率響應(yīng)類型要求,橫向速率響應(yīng)類型可以寫為下式一階系統(tǒng)[5]。
式中:p為滾轉(zhuǎn)角速率,Wx為橫向操縱,Lp為滾轉(zhuǎn)阻尼。對(duì)于橫向階躍操縱,滾轉(zhuǎn)角速率將會(huì)使指數(shù)增長到一個(gè)穩(wěn)定值ps。
假設(shè)橫向操縱輸入為持續(xù)時(shí)間為t1的脈沖,將會(huì)產(chǎn)生一個(gè)姿態(tài)改變?chǔ)う眨瑵L轉(zhuǎn)角速率和滾轉(zhuǎn)角的響應(yīng)可以分為脈沖輸入中和脈沖輸入后兩個(gè)階段,方程為:
從上面兩個(gè)方程可以得到姿態(tài)敏捷性的指標(biāo),簡(jiǎn)化可以得到:
式中: 。圖3給出了根據(jù)滾轉(zhuǎn)阻尼正則化的敏捷性曲線。
圖3 滾轉(zhuǎn)阻尼正則化的敏捷性曲線Fig.3 Variation of normalized quickness with manoeuvre time ratio
當(dāng)脈沖輸入時(shí)間足夠短時(shí),敏捷性近似于滾轉(zhuǎn)阻尼:
如果脈沖輸入時(shí)間持續(xù)增加,敏捷性會(huì)和輸入時(shí)間成反比:
圖4給出了“山貓”直升機(jī)在障礙滑雪任務(wù)科目中橫向操縱輸入、滾轉(zhuǎn)角以及角速度的時(shí)間歷程曲線[6]。這個(gè)機(jī)動(dòng)動(dòng)作可以分解為一系列的姿態(tài)改變,每個(gè)姿態(tài)改變和一個(gè)特定的角速度峰值相關(guān)聯(lián),將其畫在相平面上,如圖5所示,對(duì)于“山貓”直升機(jī),滾轉(zhuǎn)軸是速率控制,所以滾轉(zhuǎn)速率可以很好地跟隨操縱,圖6(a)給出了障礙滑雪中和姿態(tài)改變相對(duì)應(yīng)的角速率峰值。每個(gè)點(diǎn)代表了以特定程度機(jī)動(dòng)性完成的姿態(tài)改變。同一條射線上的點(diǎn)代表了飛行員同等程度的機(jī)動(dòng)性,這種機(jī)動(dòng)性就是我們所說的敏捷性。
圖4 “山貓”直升機(jī)障礙滑雪時(shí)間歷程圖Fig.4 Time histories for Lynx helicopter fl ying slalom
除障礙滑雪科目涉及滾轉(zhuǎn)軸敏捷性外,側(cè)移科目也能反映直升機(jī)滾轉(zhuǎn)敏捷性,為此,國外通過“山貓”直升機(jī)分別以有限機(jī)動(dòng)、中等機(jī)動(dòng)、迅猛機(jī)動(dòng)進(jìn)行側(cè)移科目試飛,得到不同機(jī)動(dòng)程度下的滾轉(zhuǎn)軸敏捷性[7],如圖 7所示。
不同直升機(jī)的滾轉(zhuǎn)阻尼不同,敏捷性也有所不同,為此,國外還通過BO105直升機(jī)進(jìn)行敏捷性飛行試驗(yàn)[8],如圖8所示。
圖5 “山貓”直升機(jī)障礙滑雪相平面圖Fig.5 Phase plane portrait for Lynx helicopter fl ying slalom
圖6 障礙滑雪滾轉(zhuǎn)響應(yīng)Fig.6 Roll response for slalom
綜合不同直升機(jī)、不同科目的敏捷性飛行試驗(yàn),最終形成目標(biāo)捕獲與跟蹤及所有其他任務(wù)基本動(dòng)作MTE的敏捷性定量指標(biāo),如圖1所示。由此可見,由于滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷開環(huán)定量指標(biāo)是根據(jù)仿真計(jì)算和MTE試飛數(shù)據(jù)確定的,所以其一致性良好。按預(yù)估定量指標(biāo)設(shè)計(jì)的飛行品質(zhì)能基本滿足任務(wù)科目的性能要求,由預(yù)估的飛行品質(zhì)等級(jí)和認(rèn)定的飛行品質(zhì)等級(jí)綜合評(píng)定所得的結(jié)果基本會(huì)取得一致的品質(zhì)等級(jí)評(píng)價(jià)。
圖7 側(cè)移科目中的滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷性Fig.7 Roll attitude quickness for lateral sidestep
圖8 BO105滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷Fig.8 Roll attitude quickness on BO105
試飛對(duì)象為一架單旋翼帶尾槳布局直升機(jī),旋翼旋轉(zhuǎn)方向?yàn)槟鏁r(shí)針(俯視),尾槳位于機(jī)身右側(cè)。該直升機(jī)采用數(shù)字式飛控系統(tǒng),通過傳感器采集將飛行員的操縱指令、直升機(jī)運(yùn)動(dòng)量等各種信號(hào)傳遞給飛控計(jì)算機(jī),由飛控計(jì)算機(jī)處理后控制主、尾槳舵機(jī)運(yùn)動(dòng),最終將指令傳遞到主、尾槳葉等操縱面,實(shí)現(xiàn)對(duì)直升機(jī)的飛行狀態(tài)控制。該試飛對(duì)象橫向設(shè)計(jì)為ACAH響應(yīng)類型。
滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷試飛方法為:根據(jù)規(guī)范要求,針對(duì)橫向ACAH響應(yīng)類型,設(shè)計(jì)姿態(tài)敏捷的輸入方式為不同幅值的座艙橫向階躍輸入動(dòng)作,階躍持續(xù)時(shí)間6~8s。障礙滑雪機(jī)動(dòng)科目試飛按照規(guī)范要求執(zhí)行。
在試飛過程中,選取氣壓高度1000m為試驗(yàn)高度,在穩(wěn)定平飛狀態(tài)下,進(jìn)行橫向左、右壓桿階躍操縱輸入。試驗(yàn)過程中為了得到不同大小的最小滾轉(zhuǎn)角φmin,通過改變操縱輸入幅值來實(shí)現(xiàn)。圖9給出了前飛滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷性試飛結(jié)果,從圖9的試飛結(jié)果可知,該型直升機(jī)在ACAH響應(yīng)類型下前飛滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷滿足等級(jí)2的要求。
圖9 滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷結(jié)果Fig.9 Roll attitude quickness results
障礙滑雪科目試飛結(jié)果見表1。從表1可知,障礙滑雪科目的試飛結(jié)果達(dá)到了滿意性能,飛行員庫珀-哈珀評(píng)價(jià)為4,即飛行員需要做適當(dāng)?shù)鸟{駛補(bǔ)償才能達(dá)到滿意的性能,綜合可知其障礙滑雪科目試飛結(jié)果為等級(jí)2,與前飛滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷指標(biāo)等級(jí)相一致,即滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷開環(huán)定量指標(biāo)與障礙滑雪閉環(huán)任務(wù)科目指標(biāo)一致性得到驗(yàn)證。
試驗(yàn)機(jī)橫向?yàn)锳CAH響應(yīng)類型,該響應(yīng)類型主要應(yīng)用于不良目視下的精確操縱,橫向增益較小、阻尼較大、穩(wěn)定性較強(qiáng),因此導(dǎo)致敏捷性指標(biāo)降低,前飛滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷指標(biāo)為等級(jí)2。障礙滑雪閉環(huán)任務(wù)科目要求至少以110km/h的空速在30m標(biāo)志點(diǎn)的范圍內(nèi)完成長度間隔為150m的平滑轉(zhuǎn)彎,需要直升機(jī)對(duì)橫向操縱能做出較快的角速率和姿態(tài)響應(yīng),而試驗(yàn)機(jī)橫向增益小、阻尼大,導(dǎo)致直升機(jī)響應(yīng)遲鈍,飛行員為了快速精確地轉(zhuǎn)彎,達(dá)到滿意的性能,工作負(fù)荷增加,需要做出適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償,因此,障礙滑雪任務(wù)科目試飛結(jié)果為等級(jí)2。由此可見,試驗(yàn)機(jī)滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷開環(huán)指標(biāo)和障礙滑雪任務(wù)科目指標(biāo)具有一致性,均和橫向通道增益和阻尼相關(guān)。
表1 障礙滑雪試飛結(jié)果Table 1 Flight results of slalom
以速率響應(yīng)類型為例,分析研究了滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷性指標(biāo),表明滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷和滾轉(zhuǎn)阻尼以及脈沖輸入時(shí)間相關(guān)。通過對(duì)國外不同直升機(jī)在滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷相關(guān)的任務(wù)科目試飛結(jié)果分析,表明滾轉(zhuǎn)姿態(tài)敏捷指標(biāo)評(píng)價(jià)和“障礙滑雪”閉環(huán)任務(wù)科目指標(biāo)評(píng)價(jià)具有良好的一致性,并在型號(hào)試飛中對(duì)其進(jìn)行了驗(yàn)證。本項(xiàng)研究為我們開展ADS-33E規(guī)范的背景研究以及后續(xù)我國新的飛行品質(zhì)規(guī)范的背景材料編寫提供了依據(jù),同時(shí)為后續(xù)直升機(jī)型號(hào)飛行品質(zhì)試飛提供了經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支持。
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