CN108639363A - 飞行品质监控事件设定方法及设定装置 - Google Patents

飞行品质监控事件设定方法及设定装置 Download PDF

Info

Publication number
CN108639363A
CN108639363A CN201810331864.XA CN201810331864A CN108639363A CN 108639363 A CN108639363 A CN 108639363A CN 201810331864 A CN201810331864 A CN 201810331864A CN 108639363 A CN108639363 A CN 108639363A
Authority
CN
China
Prior art keywords
aircraft
quality monitoring
flight
flight quality
event
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201810331864.XA
Other languages
English (en)
Inventor
程西东
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shenzhen Kexin Southern Information Technology Co Ltd
Original Assignee
Shenzhen Kexin Southern Information Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shenzhen Kexin Southern Information Technology Co Ltd filed Critical Shenzhen Kexin Southern Information Technology Co Ltd
Priority to CN201810331864.XA priority Critical patent/CN108639363A/zh
Publication of CN108639363A publication Critical patent/CN108639363A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D45/00Aircraft indicators or protectors not otherwise provided for
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64DEQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
    • B64D45/00Aircraft indicators or protectors not otherwise provided for
    • B64D2045/0085Devices for aircraft health monitoring, e.g. monitoring flutter or vibration

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)

Abstract

本发明提供一种飞行品质监控事件设定方法,其包括:根据飞行阶段选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的飞行阶段;根据触发条件选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件触发条件;根据事件报警等级选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件报警等级;根据飞行阶段、事件触发条件以及事件报警等级,设定对应的飞行品质监控事件。本发明还提供一种飞行品质监控事件设定装置,本发明通过飞行阶段、事件触发条件以及事件报警等级来设定飞行品质监控事件,简化了飞行品质监控事件的设置难度以及提高了飞行品质监控事件的多样性。

Description

飞行品质监控事件设定方法及设定装置
技术领域
本发明涉及数据处理领域,特别是涉及一种飞行品质监控事件设定方法及设定装置。
背景技术
飞行品质监控是国际上公认的保证飞行安全的重要手段之一,已得到世界民航业的普遍认可。
中国民航为提高航空安全水平,从1997年开始在所有合格证持有人中推行飞行品质监控工程,规定从1998年1月1日起,在中国境内注册并营运的运输飞机应当安装快速存取记录器(QAR)或等效设备。2000年12月15日民航局航空安全办公室颁布了《飞行品质监控工作管理规定》,从“设备和监控要求”、“机构设置和人员”、“运行”三方面提出了工作要求,对飞行品质监控工作进行了规范。2010年1月4日颁布的中国民用航空规章《大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则》以规章的形式对飞行品质监控提出了要求。2012年2月 15日颁布的咨询通告《飞行品质监控(FOQA)实施与管理》对航空公司建立和实施符合局方要求的飞行品质监控项目提供了指导。
根据境内外航空公司开展飞行品质监控工作的经验及民航的科研成果,飞行品质监控对提高航空公司的安全水平,降低运行风险具有重大意义。飞行品质监控的价值在于通过监测飞行参数超限情况,尽早地识别出不符合标准的操作、存在缺陷的程序、航空器性能的衰减、空中交通管制系统的不完善等安全隐患,为改进措施的制定及实施提供数据和信息支持。
现有的飞行品质数据监控装置监控的飞行品质监控事件较为单一,如机型发生变化或需要增加新的飞行品质监控事件,则需要针对新增的飞行品质监控事件设计对应的事件参数,导致设计人员的工作量较大。
故,有必要提供一种飞行品质监控事件设定方法及设定装置,以解决现有技术所存在的问题。
发明内容
本发明实施例提供一种事件设定简单且事件参数多样性较高的飞行品质监控事件设定方法及设定装置;以解决现有的飞行品质监控事件设定方法及设定装置中飞行品质监控事件较为单一且事件设计人员的工作量较大的技术问题。
本发明实施例提供一种飞行品质监控事件设定方法,其包括:
根据飞行阶段选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的飞行阶段;
根据触发条件选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件触发条件;
根据事件报警等级选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件报警等级;以及
根据所述飞行阶段、事件触发条件以及所述事件报警等级,设定对应的飞行品质监控事件;
其中所述事件触发条件包括事件触发参数的范围以及事件触发时间的范围。
在本发明所述的飞行品质监控事件设定方法中,所述飞行品质监控事件设定方法还包括:
根据飞机的飞行传感器数据,设定所述飞机的飞行参数,以作为所述飞机的事件触发参数。
在本发明所述的飞行品质监控事件设定方法中,所述根据飞机的飞行传感器数据,设定所述飞机的飞行参数,以作为所述飞机的事件触发参数的步骤之前还包括:
按预设频率,获取飞机的飞行传感器数据。
在本发明所述的飞行品质监控事件设定方法中,所述飞行品质监控事件设定方法还包括:
设定每个飞行阶段的关键点飞行参数;以及
将所述飞行阶段的关键点飞行参数,作为自定义的事件触发参数。
在本发明所述的飞行品质监控事件设定方法中,所述飞行品质监控事件设定方法还包括:
将其他飞行品质监控事件是否触发,作为自定义的事件触发参数。
在本发明所述的飞行品质监控事件设定方法中,所述事件触发条件包括具有事件触发时间的动态事件触发条件以及不具有事件触发时间的静态事件触发条件。
在本发明所述的飞行品质监控事件设定方法中,所述飞行阶段包括航前准备阶段、引擎启动阶段、滑出阶段、起飞阶段、初始爬升阶段、爬升阶段、巡航阶段、下降阶段、渐进阶段、最后渐进阶段、着陆阶段、复飞阶段、触地复飞阶段、滑入阶段以及引擎停止阶段。
在本发明所述的飞行品质监控事件设定方法中,飞机飞行前设定为航前准备阶段;
飞机的左低压转子或右低压转子的转速处于第一设定值的时间大于第一设定时间,且飞机处于航前准备阶段,则飞机切换为引擎启动阶段;
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第二设定值,飞机的地速处于第三设定值的时间大于第二设定时间,且飞机处于引擎启动阶段,则飞机切换为滑出阶段;
飞机的当前磁航向与引擎启动阶段的磁航向的差值处于第十七设定值,飞机的地速大于0的时间大于第十一设定时间,且飞机处于引擎启动阶段,则飞机切换为滑出阶段;
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第四设定值,飞机的地速处于第五设定值的时间大于第三设定时间,且飞机处于滑出阶段或滑入阶段,则飞机切换为起飞阶段;
飞机的无线电高度处于第六设定值,且飞机处于起飞阶段或触地复飞阶段,则飞机切换为初始爬升阶段;
飞机的无线电高度处于第七设定值,飞机的下降率处于第八设定值的时间大于第四设定时间,且飞机处于初始爬升阶段、巡航阶段、复飞阶段或下降阶段,则飞机切换为爬升阶段;
飞机的下降率处于第九设定值的时间大于第五设定时间,且飞机处于爬升阶段或下降阶段,则飞机切换为巡航阶段;
飞机的下降率处于第十设定值,飞机的无线电高度处于第十一设定值的时间大于第六设定时间且飞机处于爬升阶段或巡航阶段,则飞机切换为下降阶段;
飞机的左低压转子或右低压转子的转速处于第十二设定值,飞机的下降率处于第十三设定值之间的时间大于第七设定时间,飞机的无线电高度处于第十四设定值,且飞机处于爬升阶段或下降阶段;则飞机切换为渐进阶段;
飞机的左低压转子或右低压转子的转速处于第十二设定值,飞机的下降率处于第十五设定值的时间大于第八设定时间,飞机的无线电高度处于第十六设定值,飞机处于非接地状态,且飞机处于渐进阶段,则飞机切换为最后渐进阶段;
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第十二设定值,飞机的下降率处于第十七设定值之间的时间大于第九设定时间,飞机处于非接地状态,且飞机处于渐进阶段或最后渐进阶段;则飞机切换为复飞阶段;
飞机处于接地状态,或飞机的无线电高度小于等于0英尺,且飞机处于最后渐进阶段,则飞机切换为着陆阶段;
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第十八设定值,左右反推开关处于关闭状态,且飞机处于着陆阶段,则飞机切换为触地复飞阶段;
飞机处于接地状态,飞机的磁航向改变量处于第十五设定值,且飞机处于着陆状态,则飞机切换为滑入状态;
飞机处于滑入状态,飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第十六设定值,且飞机的左右发动机燃油流量同时等于0的时间大于第十设定时间,则飞机切换为引擎停止状态。
在本发明所述的飞行品质监控事件设定方法中,所述飞行品质监控事件设定方法还包括:
通过图形化界面展示所述飞行阶段、所述事件触发条件、所述时间报警等级以及对应的飞行品质监控事件。
本发明实施例提供一种飞行品质监控事件设定装置,其包括:
飞行阶段确定模块,用于根据飞行阶段选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的飞行阶段;
事件触发条件确定模块,用于根据触发条件选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件触发条件;
事件报警等级确定模块,用于根据事件报警等级选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件报警等级;以及
飞行品质监控事件设定模块,用于根据所述飞行阶段、事件触发条件以及所述事件报警等级,设定对应的飞行品质监控事件;
其中所述事件触发条件包括事件触发参数的范围以及事件触发时间的范围。
相较于现有技术的飞行品质监控事件设定方法及设定装置,本发明的飞行品质监控事件设定方法及设定装置通过飞行阶段、事件触发条件以及事件报警等级来设定飞行品质监控事件,简化了飞行品质监控事件的设置难度以及提高了飞行品质监控事件的多样性;解决了现有的飞行品质监控事件设定方法及设定装置中飞行品质监控事件较为单一且事件设计人员的工作量较大的技术问题。
附图说明
图1为本发明的飞行品质监控事件设定方法的一实施例的流程图;
图2为本发明的飞行品质监控事件设定方法的一实施例中的飞行阶段切换示意图;
图3为本发明的飞行品质监控事件设定方法的一实施例中通过飞行参数设置事件触发参数的示意图;
图4为本发明的飞行品质监控事件设定方法的一实施例中设置关键点飞行参数的示意图;
图5为本发明的飞行品质监控事件设定方法的一实施例中通过关键点飞行参数设置事件触发参数的示意图;
图6为本发明的飞行品质监控事件设定方法的一实施例中通过飞行品质监控事件设置事件触发参数的示意图;
图7为本发明的飞行品质监控事件设定方法的一实施例中飞行阶段、事件触发条件、事件报警等级以及飞行品质监控事件的图像化展示界面示意图;
图8为本发明的飞行品质监控事件设定装置的实施例的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的飞行品质监控事件设定装置可设置在任何的电子设备中,用于对飞机的飞行品质数据进行监控。该电子设备包括但不限于可穿戴设备、头戴设备、手持式或膝上型设备、移动终端(比如移动电话、个人数字助理(PDA)、媒体播放器、等等。该电子设备优选为飞行品质数据分析数据库。本发明的飞行品质监控事件设定方法及设定装置通过飞行阶段、事件触发条件以及事件报警等级来设定飞行品质监控事件,简化了飞行品质监控事件的设置难度以及提高了飞行品质监控事件的多样性;从而有效的解决了现有的飞行品质监控事件设定方法及设定装置中飞行品质监控事件较为单一且事件设计人员的工作量较大的技术问题。
请参照图1,图1为本发明的飞行品质监控事件设定方法的一实施例的流程图。本实施例的飞行品质监控事件设定方法可使用上述的电子设备进行实施,本实施例的飞行品质监控事件设定方法包括:
步骤S101,根据飞行阶段选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的飞行阶段;
步骤S102,根据触发条件选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件触发条件;
步骤S103,根据事件报警等级选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件报警等级;
步骤S104,根据飞行阶段、事件触发条件以及事件报警等级,设定对应的飞行品质监控事件。
下面详细说明本实施例的飞行品质监控事件设定方法的各步骤的具体流程。
在步骤S101中,飞行品质监控事件设定装置获取用户的飞行阶段选择指令,该飞行阶段选择指令为用户选择该飞行品质监控事件对应的飞行阶段的指令。本实施例中飞行品质监控事件设定装置将飞机的飞行阶段分为航前准备阶段、引擎启动阶段、滑出阶段、起飞阶段、初始爬升阶段、爬升阶段、巡航阶段、下降阶段、渐进阶段、最后渐进阶段、着陆阶段、复飞阶段、触地复飞阶段、滑入阶段以及引擎停止阶段。飞行阶段的划分可使得对应的飞行品质监控事件可以更好的反馈飞机的飞行状态,并提高了飞行品质监控事件的多样性。
随后飞行品质监控事件设定装置根据该飞行阶段选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的飞行阶段。如确定该飞行品质监控事件的飞行阶段为爬升阶段或着陆阶段等。
具体的,可按以下方式对飞机的飞行阶段进行划分:
飞机飞行前设定为航前准备阶段(Pre Flight)。该航前准备阶段为飞机飞行前的默认阶段。
飞机的左低压转子或右低压转子的转速处于第一设定值(如大于最大转速的8%)的时间大于第一设定时间(如5s),且飞机处于航前准备阶段(Pre Flight),则飞机切换为引擎启动阶段(Engine Start)。
当飞机需要进行飞行操作时,进行引擎启动,引擎启动阶段仅能从航前准备阶段切换过来。
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第二设定值(如大于最大转速的30%),飞机的地速处于第三设定值(如大于20节)的时间大于第二设定时间(如3s),且飞机处于引擎启动阶段(Engine Start),则飞机切换为滑出阶段(Taxi Out);或飞机的当前磁航向与引擎启动阶段的磁航向的差值处于第二十一设定值(如大于3度),飞机的地速大于0的时间大于第十一设定时间(如3s),且飞机处于引擎启动阶段(Engine Start),则飞机切换为滑出阶段(Taxi Out)。
引擎启动预热后,飞机将滑出至跑道,这里通过飞机的地速或飞机的磁航向的偏差量确定飞机是否滑出至跑道,滑出阶段仅能从引擎启动阶段切换过来。
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第四设定值(如大于最大转速的75%),飞机的地速处于第五设定值(如大于0节)的时间大于第三设定时间(如3s),且飞机处于滑出阶段(Taxi Out)或滑入阶段(Taxi In),则飞机切换为起飞阶段(Take Off)。
飞机进入跑道后,将进行起飞的操作,这时低压转子的转速将明显增加,且飞机的地速也会明显增加。由于起飞阶段前飞机必须做好起飞准备且飞机位于跑道,因此起飞阶段仅能从滑出阶段或滑入阶段切换过来。其中滑入阶段切换至起飞阶段可为飞机降落后的紧急再起飞。
飞机的无线电高度处于第六设定值(如处于35英尺至1500英尺),且飞机处于起飞阶段(Take Off)或触地复飞阶段(Touch and Go),则飞机切换为初始爬升阶段(InitialClimb)。
飞机起飞后,可根据飞机的高度来确定飞机是否完成起飞,进行初始爬升阶段。因此初始爬升阶段仅能从起飞阶段或触地复飞阶段切换过来。其中触地复飞阶段切换至初始爬升极端可为飞机降落后的紧急再起飞。
飞机的无线电高度处于第七设定值(如大于1500英尺),飞机的下降率处于第八设定值(如小于-420英尺/分钟,即每分钟上升420英尺)的时间大于第四设定时间(如5s),且飞机处于初始爬升阶段(Initial Climb)、巡航阶段(Cruise)、复飞阶段(Go Around)或下降阶段(Descent),则飞机切换为爬升阶段(Climb);
飞机的下降率处于第九设定值(如处于-300英尺/分钟至+300英尺/分钟)的时间大于第五设定时间(如35s),且飞机处于爬升阶段(Climb)或下降阶段(Descent),则飞机切换为巡航阶段(Cruise);
飞机的下降率处于第十设定值(如大于420英尺/分钟),飞机的无线电高度处于第十一设定值(如大于2500英尺)的时间大于第六设定时间(如5s)且飞机处于爬升阶段(Climb)或巡航阶段(Cruise),则飞机切换为下降阶段(Descent);
当飞机处于较高高度时,飞机可选择进行高度上升的爬升操作、高度下降的下降操作以及维持自身高度的巡航操作。因此飞机的爬升阶段、巡航阶段以及下降阶段之间可相互切换。这里均通过下降率来确定飞机的具体飞行状态
飞机的左低压转子或右低压转子的转速处于第十二设定值(如小于最大转速的75%),飞机的下降率处于第十三设定值(如大于420英尺/分钟)之间的时间大于第七设定时间(如5s),飞机的无线电高度处于第十四设定值(如1000英尺至2500英尺),且飞机处于爬升阶段(Climb)或下降阶段(Descent);则飞机切换为渐进阶段(Approach);
当飞机将要到达目的地时,会降低飞机低压转子的转速,同时飞机处于较低的飞行高度,因此渐进阶段仅能从爬升阶段或下降阶段切换过来。
飞机的左低压转子或右低压转子的转速处于第十二设定值(如小于最大转速的75%),飞机的下降率处于第十五设定值(如大于300英尺/分钟)的时间大于第八设定时间(如5s),飞机的无线电高度处于第十六设定值(如0英尺至1000英尺),飞机处于非接地状态,且飞机处于渐进阶段(Approach),则飞机切换为最后渐进阶段(Final Approach);
当飞机将要降落时,飞机的高度会进一步降低,这时飞机切换为最后渐进阶段,因此最后渐进阶段仅能从渐进阶段切换过来。
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第十二设定值(如大于最大转速的75%),飞机的下降率处于第十七设定值(如小于-420英尺/分钟)之间的时间大于第九设定时间(如3s),飞机处于非接地状态,且飞机处于渐进阶段(Approach)或最后渐进阶段(Final Approach);则飞机切换为复飞阶段(Go Around);
如飞机改变了降落地点,飞机需要从降落状态重新切换至爬升状态,这时飞机切换为复飞阶段。因此复飞阶段仅能从渐进阶段或最后渐进阶段切换过来。
飞机处于接地状态,或飞机的无线电高度小于等于0英尺,且飞机处于最后渐进阶段,则飞机切换为着陆阶段(Landing)。
飞机着陆后,飞机切换为着陆阶段,着陆阶段仅能从最后渐进阶段切换过来。
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第十八设定值(如大于最大转速的75%),左右反推开关处于关闭状态,且飞机处于着陆阶段(Landing),则飞机切换为触地复飞阶段(Touch and Go)。
如飞机着陆后需要立即再次进行起飞操作,则切换为触地复飞阶段,触地复飞阶段仅能从着陆阶段切换过来。
飞机处于接地状态,飞机的磁航向改变量处于第十九设定值(如大于25度),且飞机处于着陆状态(Landing),则飞机切换为滑入状态(Taxi In);
着陆后,飞机的磁航向发生改变,则说明飞机即将滑入到机仓中。
飞机处于滑入状态,飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第二十设定值(如小于最大转速的10%),且飞机的左右发动机燃油流量同时等于0的时间大于第十设定时间(如10s),则飞机切换为引擎停止状态(Engine Stop)。
飞机滑入机仓后,飞机将完全停止工作,则飞机切换为引擎停止状态。具体的飞行阶段的切换图请参照图2。
上述十五种飞机的飞行阶段可包含飞机从出仓、起飞、降落、进仓的所有飞行操作过程,还包括复飞等特殊的飞行情况。因此便于技术人员对任何飞行阶段的飞行品质监控事件进行准确的定义,且技术人员也可通过查看飞行品质监控事件快速了解飞机在每个飞行阶段中的飞行数据情况,提高了飞行品质监控事件的多样性;同时由于技术人员可以方便的确定飞行品质监控事件的飞行阶段,因此降低了飞行数据分析人员的数据分析工作量。随后转到步骤S102。
在步骤S102中,飞行品质监控事件设定装置获取用户的触发条件选择指令,该触发条件选择指令为用户选择该飞行品质监控事件对应的事件触发条件的指令。本实施例中飞行品质监控事件设定装置设定的事件触发条件包括事件触发参数的范围以及事件触发时间的范围。如飞机在着陆阶段的磁航向与水平面的角度大于5度,并持续时间大于5s,则判断发生了着陆坡度较大的飞行品质监控事件。其中磁航向与水平面的角度为事件触发参数,磁航向与水平面的角度大于5度的持续时间为事件触发时间。
如某个事件触发条件仅包括事件触发参数,则该事件触发条件为静态事件触发条件;如某个事件触发条件包括事件触发参数以及事件触发时间,则该事件触发条件为动态事件触发条件。
飞行品质监控事件可对应一动态事件触发条件,如飞机的自动驾驶异常超过设定时间,则直接产生自动驾驶异常的飞行品质监控事件。飞行品质监控事件也可对应多个静态事件触发条件以及一个动态事件触发条件;如当飞机的空速大于设定空速时,飞机的左低压转子和右低压转子转速差异不能大于设定值,否则产生转子工作异常的飞行品质监控事件。
随后飞行品质监控事件设定装置根据该触发条件选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件触发条件。
优选的,飞行品质监控事件设定装置可根据飞机的飞行传感器数据,设定飞机的飞行参数,以作为飞机的事件触发参数。如根据飞机的飞行速度传感器来获取飞机的飞行速度;根据飞机的燃油箱中的传感器来获取当前燃油量等。
由于不同的飞机传感器数据对应的事件触发参数不同,因此该事件触发参数对应的采集频率也会有所不同。这里可以按预设频率,获取飞机的飞行传感器数据。如一秒采集一次飞机的气压高度,一秒采集两次飞机的磁航向等。当然还可设置该飞行传感器数据的数据类型以及数据单位等。具体可如表1所示。
发参数,提高飞行品质监控事件的多样性,技术人员可使用任何方式来创建自定义的飞行品质监控事件,降低了飞行品质监控事件的设置难度。随后转到步骤S103。
在步骤S103中,飞行品质监控事件设定装置获取用户的事件报警等级选择指令,该事件报警等级选择指令为用户选择该飞行品质监控事件对应的报警等级,以便技术人员对该飞行品质监控事件进行相应的处理。如技术人员应对最严重的飞行品质监控事件马上着手进行处理,甚至在处理完毕之前停止相应飞机的飞行操作;如对一些较为轻微的飞行品质监控事件,则可限期整改,在规定期间内对该飞行品质监控事件进行改善;如还有一些仅仅进行提示的飞行品质监控事件,如提示本次航班油耗量有所增加等,技术人员可根据该飞行品质监控事件进行持续观察。
随后飞行品质监控事件设定装置根据该事件报警等级选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件报警等级。随后转到步骤S104。
在步骤S104中,飞行品质监控事件设定装置根据步骤S101获取的飞行阶段、步骤S102获取的事件触发条件以及步骤S103获取的事件报警等级,设定对应的飞行品质监控事件,并可以图形化界面的方式对上述飞行阶段、事件触发条件、事件报警等级以及飞行品质监控事件进行展示。
如图7所示。当飞机处于起飞阶段时,如当飞机空速大于90节时,飞机的左低压转子和右低压转子转速差异大于3%,且持续1秒以上,则产生转子工作异常的二级飞行品质监控事件;如飞机左低压转子和右低压转子转速差异大于5%,且持续1秒以上,则产生转子工作异常的三级飞行品质监控事件。技术人员通过图7可以方便的设置上述飞行品质监控事件以及可以清楚的了解对应的飞行品质监控事件对应的飞行阶段、事件触发条件以及事件报警等级。
这样即完成了实施例的飞行品质监控事件设定方法的飞行品质监控事件的设定过程。
本实施例的飞行品质监控事件设定方法通过飞行阶段、事件触发条件以及事件报警等级来设定飞行品质监控事件,简化了飞行品质监控事件的设置难度以及提高了飞行品质监控事件的多样性;解决了现有的飞行品质监控事件设定方法及设定装置中飞行品质监控事件较为单一且事件设计人员的工作量较大的技术问题。
本发明还提供一种飞行品质监控事件设定装置,请参照图8,图8为本发明的飞行品质监控事件设定装置的实施例的结构示意图。本实施例的飞行品质监控事件设定装置可使用上述的飞行品质监控事件设定方法的实施例进行实施,本实施例的飞行品质监控事件设定装置80包括飞行阶段确定模块81、事件触发条件确定模块82、事件报警等级确定模块83以及飞行品质监控事件设定模块84。
飞行阶段确定模块81用于根据飞行阶段选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的飞行阶段;事件触发条件确定模块82用于根据触发条件选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件触发条件;事件报警等级确定模块83用于根据事件报警等级选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件报警等级;飞行品质监控事件设定模块84用于根据飞行阶段、事件触发条件以及事件报警等级,设定对应的飞行品质监控事件。其中事件触发条件包括事件触发参数的范围以及事件触发时间的范围。
本实施例的飞行品质监控事件设定装置80使用时,首先飞行阶段确定模块81获取用户的飞行阶段选择指令,该飞行阶段选择指令为用户选择该飞行品质监控事件对应的飞行阶段的指令。飞行阶段确定模块81根据该飞行阶段选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的飞行阶段。如确定该飞行品质监控事件的飞行阶段为爬升阶段或着陆阶段等。
随后事件触发条件确定模块82获取用户的触发条件选择指令,该触发条件选择指令为用户选择该飞行品质监控事件对应的事件触发条件的指令。事件触发条件确定模块82根据该触发条件选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件触发条件。
然后事件报警等级确定83模块获取用户的事件报警等级选择指令,该事件报警等级选择指令为用户选择该飞行品质监控事件对应的报警等级,以便技术人员对该飞行品质监控事件进行相应的处理。事件报警等级确定模块83根据该事件报警等级选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件报警等级。
最后飞行品质监控事件设定模块84根据飞行阶段确定模块81获取的飞行阶段、事件触发条件确定模块82获取的事件触发条件以及事件报警等级确定模块83获取的事件报警等级,设定对应的飞行品质监控事件,并可以图形化界面的方式对上述飞行阶段、事件触发条件、事件报警等级以及飞行品质监控事件进行展示。
这样即完成了实施例的飞行品质监控事件设定装置80的飞行品质监控事件的设定过程。
本实施例的飞行品质监控事件设定装置80的具体工作原理与上述的飞行品质监控事件设定方法的实施例中的描述相同或相似,具体请参见上述飞行品质监控事件设定方法的实施例中的相关描述。
本发明的飞行品质监控事件设定方法及设定装置通过飞行阶段、事件触发条件以及事件报警等级来设定飞行品质监控事件,简化了飞行品质监控事件的设置难度以及提高了飞行品质监控事件的多样性;解决了现有的飞行品质监控事件设定方法及设定装置中飞行品质监控事件较为单一且事件设计人员的工作量较大的技术问题。
如本申请所使用的术语“组件”、“模块”、“系统”、“接口”、“进程”等等一般地旨在指计算机相关实体:硬件、硬件和软件的组合、软件或执行中的软件。例如,组件可以是但不限于是运行在处理器上的进程、处理器、对象、可执行应用、执行的线程、程序和/或计算机。通过图示,运行在控制器上的应用和该控制器二者都可以是组件。一个或多个组件可以有在于执行的进程和/或线程内,并且组件可以位于一个计算机上和/或分布在两个或更多计算机之间。
本文提供了实施例的各种操作。在一个实施例中,所述的一个或多个操作可以构成一个或多个计算机可读介质上存储的计算机可读指令,其在被电子设备执行时将使得计算设备执行所述操作。描述一些或所有操作的顺序不应当被解释为暗示这些操作必需是顺序相关的。本领域技术人员将理解具有本说明书的益处的可替代的排序。而且,应当理解,不是所有操作必需在本文所提供的每个实施例中存在。
而且,本文所使用的词语“优选的”意指用作实例、示例或例证。奉文描述为“优选的”任意方面或设计不必被解释为比其他方面或设计更有利。相反,词语“优选的”的使用旨在以具体方式提出概念。如本申请中所使用的术语“或”旨在意指包含的“或”而非排除的“或”。即,除非另外指定或从上下文中清楚,“X使用A或B”意指自然包括排列的任意一个。即,如果X使用A;X使用B;或X使用A和B二者,则“X使用A或B”在前述任一示例中得到满足。
而且,尽管已经相对于一个或多个实现方式示出并描述了本公开,但是本领域技术人员基于对本说明书和附图的阅读和理解将会想到等价变型和修改。本公开包括所有这样的修改和变型,并且仅由所附权利要求的范围限制。特别地关于由上述组件(例如元件、资源等)执行的各种功能,用于描述这样的组件的术语旨在对应于执行所述组件的指定功能(例如其在功能上是等价的)的任意组件(除非另外指示),即使在结构上与执行本文所示的本公开的示范性实现方式中的功能的公开结构不等同。此外,尽管本公开的特定特征已经相对于若干实现方式中的仅一个被公开,但是这种特征可以与如可以对给定或特定应用而言是期望和有利的其他实现方式的一个或多个其他特征组合。而且,就术语“包括”、“具有”、“含有”或其变形被用在具体实施方式或权利要求中而言,这样的术语旨在以与术语“包含”相似的方式包括。
本发明实施例中的各功能单元可以集成在一个处理模块中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。上述的各装置或系统,可以执行相应方法实施例中的方法。
综上所述,虽然本发明已以优选实施例揭露如上,但上述优选实施例并非用以限制本发明,本领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本发明的保护范围以权利要求界定的范围为准。

Claims (10)

1.一种飞行品质监控事件设定方法,其特征在于,包括:
根据飞行阶段选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的飞行阶段;
根据触发条件选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件触发条件;
根据事件报警等级选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件报警等级;以及
根据所述飞行阶段、事件触发条件以及所述事件报警等级,设定对应的飞行品质监控事件;
其中所述事件触发条件包括事件触发参数的范围以及事件触发时间的范围。
2.根据权利要求1所述的飞行品质监控事件设定方法,其特征在于,所述飞行品质监控事件设定方法还包括:
根据飞机的飞行传感器数据,设定所述飞机的飞行参数,以作为所述飞机的事件触发参数。
3.根据权利要求2所述的飞行品质监控事件设定方法,其特征在于,所述根据飞机的飞行传感器数据,设定所述飞机的飞行参数,以作为所述飞机的事件触发参数的步骤之前还包括:
按预设频率,获取飞机的飞行传感器数据。
4.根据权利要求1所述的飞行品质监控事件设定方法,其特征在于,所述飞行品质监控事件设定方法还包括:
设定每个飞行阶段的关键点飞行参数;以及
将所述飞行阶段的关键点飞行参数,作为自定义的事件触发参数。
5.根据权利要求1所述的飞行品质监控事件设定方法,其特征在于,所述飞行品质监控事件设定方法还包括:
将其他飞行品质监控事件是否触发,作为自定义的事件触发参数。
6.根据权利要求1所述的飞行品质监控事件设定方法,其特征在于,所述事件触发条件包括具有事件触发时间的动态事件触发条件以及不具有事件触发时间的静态事件触发条件。
7.根据权利要求1所述的飞行品质监控事件设定方法,其特征在于,
所述飞行阶段包括航前准备阶段、引擎启动阶段、滑出阶段、起飞阶段、初始爬升阶段、爬升阶段、巡航阶段、下降阶段、渐进阶段、最后渐进阶段、着陆阶段、复飞阶段、触地复飞阶段、滑入阶段以及引擎停止阶段。
8.根据权利要求7所述的飞行品质监控事件设定方法,其特征在于,
飞机飞行前设定为航前准备阶段;
飞机的左低压转子或右低压转子的转速处于第一设定值的时间大于第一设定时间,且飞机处于航前准备阶段,则飞机切换为引擎启动阶段;
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第二设定值,飞机的地速处于第三设定值的时间大于第二设定时间,且飞机处于引擎启动阶段,则飞机切换为滑出阶段;
飞机的当前磁航向与引擎启动阶段的磁航向的差值处于第十七设定值,飞机的地速大于0的时间大于第十一设定时间,且飞机处于引擎启动阶段,则飞机切换为滑出阶段;
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第四设定值,飞机的地速处于第五设定值的时间大于第三设定时间,且飞机处于滑出阶段或滑入阶段,则飞机切换为起飞阶段;
飞机的无线电高度处于第六设定值,且飞机处于起飞阶段或触地复飞阶段,则飞机切换为初始爬升阶段;
飞机的无线电高度处于第七设定值,飞机的下降率处于第八设定值的时间大于第四设定时间,且飞机处于初始爬升阶段、巡航阶段、复飞阶段或下降阶段,则飞机切换为爬升阶段;
飞机的下降率处于第九设定值的时间大于第五设定时间,且飞机处于爬升阶段或下降阶段,则飞机切换为巡航阶段;
飞机的下降率处于第十设定值,飞机的无线电高度处于第十一设定值的时间大于第六设定时间且飞机处于爬升阶段或巡航阶段,则飞机切换为下降阶段;
飞机的左低压转子或右低压转子的转速处于第十二设定值,飞机的下降率处于第十三设定值之间的时间大于第七设定时间,飞机的无线电高度处于第十四设定值,且飞机处于爬升阶段或下降阶段;则飞机切换为渐进阶段;
飞机的左低压转子或右低压转子的转速处于第十二设定值,飞机的下降率处于第十五设定值的时间大于第八设定时间,飞机的无线电高度处于第十六设定值,飞机处于非接地状态,且飞机处于渐进阶段,则飞机切换为最后渐进阶段;
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第十二设定值,飞机的下降率处于第十七设定值之间的时间大于第九设定时间,飞机处于非接地状态,且飞机处于渐进阶段或最后渐进阶段;则飞机切换为复飞阶段;
飞机处于接地状态,或飞机的无线电高度小于等于0英尺,且飞机处于最后渐进阶段,则飞机切换为着陆阶段;
飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第十八设定值,左右反推开关处于关闭状态,且飞机处于着陆阶段,则飞机切换为触地复飞阶段;
飞机处于接地状态,飞机的磁航向改变量处于第十五设定值,且飞机处于着陆状态,则飞机切换为滑入状态;
飞机处于滑入状态,飞机的左低压转子和右低压转子的转速处于第十六设定值,且飞机的左右发动机燃油流量同时等于0的时间大于第十设定时间,则飞机切换为引擎停止状态。
9.根据权利要求1所述的飞行品质监控事件设定方法,其特征在于,所述飞行品质监控事件设定方法还包括:
通过图形化界面展示所述飞行阶段、所述事件触发条件、所述事件报警等级以及对应的飞行品质监控事件。
10.一种飞行品质监控事件设定装置,其特征在于,包括:
飞行阶段确定模块,用于根据飞行阶段选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的飞行阶段;
事件触发条件确定模块,用于根据触发条件选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件触发条件;
事件报警等级确定模块,用于根据事件报警等级选择指令,确定飞机的飞行品质监控事件对应的事件报警等级;以及
飞行品质监控事件设定模块,用于根据所述飞行阶段、事件触发条件以及所述事件报警等级,设定对应的飞行品质监控事件;
其中所述事件触发条件包括事件触发参数的范围以及事件触发时间的范围。
CN201810331864.XA 2018-04-13 2018-04-13 飞行品质监控事件设定方法及设定装置 Pending CN108639363A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810331864.XA CN108639363A (zh) 2018-04-13 2018-04-13 飞行品质监控事件设定方法及设定装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810331864.XA CN108639363A (zh) 2018-04-13 2018-04-13 飞行品质监控事件设定方法及设定装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN108639363A true CN108639363A (zh) 2018-10-12

Family

ID=63746064

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810331864.XA Pending CN108639363A (zh) 2018-04-13 2018-04-13 飞行品质监控事件设定方法及设定装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN108639363A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111210668A (zh) * 2019-12-30 2020-05-29 四川函钛科技有限公司 一种基于时序qar参数的着陆阶段飞行轨迹偏移修正方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111210668A (zh) * 2019-12-30 2020-05-29 四川函钛科技有限公司 一种基于时序qar参数的着陆阶段飞行轨迹偏移修正方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11176832B2 (en) Systems and methods to integrate real-time internet-connected aircraft data for cargo planning
US9567098B2 (en) Display system for an aircraft and associated method
CN101767653A (zh) 用于管理由机务人员执行的导航任务的设备
US20140156115A1 (en) Method for displaying an aeronautical flight plan comprising a step of displaying and selecting the tasks to be accomplished before a change of flight phase
CN101403898A (zh) 民用飞机驾驶舱电子系统的输入法及其装置
CN108694497A (zh) 飞行品质数据监控方法及监控装置
CN105825013B (zh) 一种基于离散事件系统的航空指挥保障优化方法
CN108073178A (zh) 用于航空器的平台进近的标准化
CN102254465A (zh) 基于虚拟技术的飞机安全警告系统
CN108639363A (zh) 飞行品质监控事件设定方法及设定装置
US20140120500A1 (en) Integrated flight training and evaluation systems and methods for handheld and portable navigation devices
CN117151698B (zh) 基于数据分析的综合信息处理系统
RU2339547C9 (ru) Автоматизированная высокоинтеллектуальная система обеспечения безопасности полетов летательного аппарата
CN109839123B (zh) 前视预测告警技术中实时机动性能参数的确定方法
CN114331052A (zh) 航空运行风险的确定方法、计算设备及存储介质
Jaussi et al. Manned versus unmanned aircraft accidents, including causation and rates
US11733712B2 (en) Systems and methods for generating displays for noise abatement departure procedures
Cameron et al. Tilt Rotor Pitch/Flight‐Path Handling Qualities
CN109844845A (zh) 飞机大角度进近功能的自动预位
Bromfield et al. The effects of using an angle of attack system on pilot performance and workload during selected phases of flight
Balachandran et al. Flight safety assessment and management during takeoff
Bohn How flying got smarter
Kourdali et al. Simulation of Time-on-Procedure (ToP) for evaluating airline procedures
Bashatah et al. Model‐Based Analysis of Standard Operating Procedures' Role in Abnormal and Emergency Events
Michales Contributing factors among fatal loss of control accidents in multiengine turbine aircraft

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20181012

RJ01 Rejection of invention patent application after publication