RU24583U1 - Комплексная обучающая система для авиационных специалистов - Google Patents

Комплексная обучающая система для авиационных специалистов Download PDF

Info

Publication number
RU24583U1
RU24583U1 RU2002101079/20U RU2002101079U RU24583U1 RU 24583 U1 RU24583 U1 RU 24583U1 RU 2002101079/20 U RU2002101079/20 U RU 2002101079/20U RU 2002101079 U RU2002101079 U RU 2002101079U RU 24583 U1 RU24583 U1 RU 24583U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
control
server
training
devices
flight
Prior art date
Application number
RU2002101079/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Елисеев (BY)
Александр Викторович Елисеев
Original Assignee
Александр Викторович Елисеев
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 Александр Викторович Елисеев filed Critical Александр Викторович Елисеев
Priority to RU2002101079/20U priority Critical patent/RU24583U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU24583U1 publication Critical patent/RU24583U1/ru

Links

Landscapes

  • Traffic Control Systems (AREA)

Description

Комплексная обучающая система для авиационных специалистов
Полезная модель относится к авиационной технике, а именно комплексной обучающей системе предназначенной для совместной профессиональной подготовю авиационных специалистов, принимающих участие в выполнении, организации и управлении полетами: летного состава и взаимодействующих с ним в процессе выполнения полетов наземных служб.
Известен унифицированный многофункциональный авиационный тренажер, содержащий локальную компьютерную сеть, унифицированное рабочее место (РМ) инструктора, комплекс унифицированных РМ обучаемых в летной группе инструктора, экран коллективного пользования, устройство ввода полетной информации, базу данных сценариев тренировок, базу данных результатов тренировок. Локальная компьютерная сеть содержит программные модули реализации сценариев тренировок, объективного контроля обучаемого и объективного контроля инструктора, (патент RU 2087037, G09B9/08, от 28.06.94, оп. бюл. №25 от 10.08.97).
К недостаткам известного устройства относится то, что экран общего пользования не позволяет индивидуализировать процесс обучения и, следовательно, значительно ссужает круг рещаемых задач.
Существующие базы сценариев тренировок не позволяют сделать обучение интерактивным, вносить в него изменения по ходу обучения в зависимости от принимаемых решений каждым обучающимся и их влияния на других обучающЕихся.
Кроме того, в известном тренажере номенклатура РМ не позволяет распшрить круг решаемых задач по взаимодействию различных наземных с.11ужб и командного состава, занятого в обеспечении полетов.
РМ летчиков, содержащее дисплейные модули обучаемого и модули тренажа обучаемого не позволяют выработать навыки, необходимые для работы в реальном полете и приводят к опасности воспитания «виртуальных специалистов.
ШШйш MIU « ..:, .V У
о -1 о ,-
G09B 9/08
мещающихся в двух-трех плоскостях, с персональными компьютерами, механической и электрической частями, диспетчерюким пультом с РМ управляющей наземной службы и вычислительной локальной сетью с выводом картины в одном виртуальном поле событий на общий обзорный экран для всех РМ. ( ПМ RU № 10479, G09B9/08, от 14.08.98, оп. бюл. JV, 16.07.99) - прошпш.
Известная система обеспечивает одновременную тренировку нескольких экипажей и диспетчерского состава управляющей наземной службы на индивидуальных тренажерах с оборудованными на них РМ, укомплектованными реальными приборами и оборудованием с дисьсрегными и непрерьтными органами управления, связанными контактными устройствами с локальной вычислительной сетью.
Недостатком известной обучающей системы 5тляется малая вероятность ее практического осуществления, например, выполнение общего обзорного экрана для 2-8 вертолетов затруднено не только из-за его больщих габаритов, но и требует специального оборудования для его затемнения в условиях дневных тренировок, что значительно повьппает расходы не только по созданию комплекса, но и по его эксплуатации. Кроме того такие условия обучения мало отвечают условиям реальных полетов.
Вращение каждого вертолета, закрепленного на щаровой опоре, осуществляемое 6 лебедками приведет к больщей энергоемкости системы управления всеми РМ (2-8) обучаемых и потребует установки дополнительного оборудования для его осуществления. А закрепление вертолетов на платформе, расположенной по центру тяжести отцентрирюванного фюзеляжа каждого вертолета изза ограниченной длины троса не позволит осуществлять поворот вокруг каждой из осей на большие углы, что также не позволяет приблизить условия тренировки к реальным.
Таким образом, известное устройство комплексной обучающей системы трудноосуществимо, не достаточно эффективно, поскольку не позволяет максимально приблизить условия тренировок к реальным условиям полета. Для создания скоростей и ускорений, близких к реальным, необходимо создавать большие усш1ия, которые приведут к повьпиению и без того энергоемкого динамического тренажера и комплексной системы в целом и значительному удорожанию ее эксплуатации.
.
других специалистов руководящего состава.
Задачей заявляемой полезной модели является максимальное приблиI жение обучения и взаимодействия специалистов летных экипажей и различных
наземных служб, в том числе командного состава к реальным условиям полетных тренировок при максимальном удешевлении стоимости обучения и эксплуатации комплексной обучающей системы.
Поставленная задача достигается тем, что в известном устройстве, комплексной обучающей системы для авиационных специалшстов, содержащей рабочие места (РМ) управляющей наземной службы, одно и более РМ обучаемых летчиков, оборудованных на индивидуальных тренажерах в реальных кабинах летательных аппаратов (ЛА), установленных на динамических платформах с возможностью перемещения в 2-3 плоскостях, оснащенных приборами контроля с дискретными органами управления, арматурой и органами управления непрерывного действия, связанными контактными устройствами с вычислительной локальной сетью в одном виртуальном поле событий и выводом информации на устройства визуализации, контактные устройства органов управления непрерьшного действия выполнены в виде датчиков, каждый из которых последовательно связан с контроллерной системой, а комплексная обучающая система дополнительно снабжена вычислительным комплексом, содержащим РМ оператора с индивидуальным устройством визуализации, оборудованным центральным сервером с устройствами ввода-вывода информации и запоминающим устройством, включающим массив баз исходных данных, блок моделирования реальных процессов с устройствами моделирования и блок объективного контроля обучаемых, управляющим обменом информацией между локальными сетями, связывающими вычислительный комплекс с РМ обучаемых посредством параллельной связи центрального сервера с функционально-ориентированными серверами локальных сетей РМ обучаемых летчиков, РМ управляющей наземной службы, например, РМ руководителя полетов, РМ руководителя зоны посадки, РМ группы наземного управления и РМ инструктора, а также локальной сетью РМ инспектора, при этом локальные сети включают последовательно соединенные с серверами вычислительные модули реализации сценариев тренировок и устройства визуализации, выполненные в виде индивидуальных экранов или системы мониторов, а обмен информации в локальных сетях и между функционально-ориентированными серверами осуществляется через центральный сервер.
формой, блок управления радиосвязью, параллельно соединен устройством вводавывода информации с вычислительными модулями бортовой системы визуализации закабинного пространства, вычислительным модулем системы отображения приборов, управления арматурой кабины и имитаторами шумов двигателей и вычислительным модулем системы управления вооружением, при этом дискретные органы управления установлены на приборных щитках, часть которых выполнена в виде экрана с отверстиями по периметру приборов и индикаторов, расположенного перед одним или несколькими мониторами системы отображения приборов и управления арматурой кабины.
Сервер инструктора, содержащий блок моделирования и управления динамической модели ЛА и блок управления радиосвязью, установлен с возможностью параллельного соединения с одним из серверов РМ летчиков и с вычислительными модулями системы бортовой визуализации закабинного пространства, вычислительным модулем отображения приборов, управления арматурой кабины и имитации шумов двигателей, вычислительным модулем системы управления вооружением, при этом рабочее место инструктора оборудовано на индивидуальном тренажере в реальной кабине ЛА, а органы управления дополнительно содержат пульт ввода учебных отказов.
Сервер управляющей наземной службы, содержащий блок управления радиосвязью и блок управления светотехническим оборудованием аэродрома, параллельно соединен с вычислительными модулями радиотехнической системы ближней навигации, системы управления группы наземного управления, радиотехнической системы посадки и контроля метеообстановки.
РМ руководителя полетов оборудовано на индивидуальном тренажере индикатором дальнего радиолокатора, индикатором радиотехнической системы ближней навигации, системой командной радиосвязи, системой управления светотехническим оборудованием аэродрома.
РМ руководителя зоны посадки смонтировано на индивидуальном тренажере и оснащено индикаторами радиолокационной системы посадки, системой командной радиосвязи, системой уцравления светотехническим оборудованием аэродрома, системой отображение информации метеообстановки.
РМ группы наземного управления выполнено в виде тренажера, оборудованного индикаторами дальнего радиолокатора и средствами командной радиосвязи.
печатающим устройством класса разбора полетов и анализа средств объективного контроля.
Наличие в заявляемой полезной модели указанных существенных признаков позволяет:
-расщирить число решаемых задач и повысить эффективность проведения тренировок за счет эффективной и качественной подготовки летного состава на всех этапах полета, приобретения развития и укрепления навыков ведения боевых действий как одиночно, так и в составе группы ЛА, отработки взаимодействия при ведении боевых действий между экипажами ЛА и группой наземного (боевого) управления;
-максимально приблизить условия обучения к реальным условиям, проводить интерактивные комплексные тренировки по ведению боевых действий в составе авиационных подразделений с последующим анализом каждого этапа проведения операций;
-расширить состав и количество обучаемых авиационных специалистов и задачи тренировок от узких и одиночных до сложных в составе всего комплекса;
-выработать навыки взаимодействия различных служб, в том числе приобретать, развивать и укреплять навыки управления боевыми действиями как одиночных ЛА, так и группы ЛА, взаимодействия между членами группы управления боевыми действиями;
-значительно удешевить обучение за счет снижения энергоемкости пилотажных динамических платформ, применения простых конструктивных решений имитаторов составляющих устройств предложенной системы, в том числе и взаимосвязи электромеханической и компьютерной частей обучающей системы.
Предложенное устройство поясняется чертежами.
Фиг. 1 -приш щша11ьааясх лй8Еаиащ/ ашкккс
Фиг.2 - щхшципиапьная схЁма соединения ценгралыкжо сервера с функцио альноqякнпф(жaнными се жфами;
Фвг. 3 - щжонщтиальная cxovia регислршни гюикхжошя аргзккв упрааткния нафдя шного даклюта;
Фш. 4 - вычислигельньш модуль окяемы отображения тфиборсж с имитаторами реальных срвнамиугравпшия дисздзепкж) действия;
Фиг. 8 - функциснирования вычисяигельнсях) гажишжса на г ммере вовникновения упфавлякжцето воооейсгвия на РУС в кайме летчика;
Фиг. 9-схема оощестления связей K3Kfy джадэетнь1ми органами угравления в кабине JKTчика и кабине инструктора;
Фиг. 10- адапгитьтйимигагфзагрузки сргансжутравлениянегфдьтвнмодействия;
Предлагаемая комплексная обучающая система для авиат;ионных специалистов содержит тренажеры с оборудоватшыми РМ обучаютцихся в составе вьптнслительного комтшекса, непосредственно реализуютцего ттpoт ecc ттреобразоваттия тшформации и управления обучением и тренажом авнациотшых специалистов различного профиля, (см. фиг. 1).
Вычислительньтй комгтлекс ВК содержит центральный сервер 1, который входит вместе с индивидуальным экраном 2 средств визуализации СВ и устройствами ввода-вывода информации 3 в РМ 4 оператора. Сервер 1 параллельно соединен устройствами ввода-вывода 5,6,7,8,9 с футпощонально-ориетгпфованными серверами: 10 локальной сети РМ летчиков 11 (от 1 и более РМЛ), сервером 12 локальной сети РМ инструктора 13, сервером 14 локальной сети управляющей наземной службы, в частности - РМ руководителя полетов 15, РМ руководителя зоны посадки 16, РМ группы наземного управления 17, а также с локальной сетью РМ 18 инспетстора. При этом с центральным сервером 1, образуя параллельттую локальтгую сеть, последовательно соединены РМ 19 класса анализа средств обьекгивного котпро.та СОК и разбора полетов с СВ 20 и ттринтером 21.
РМ обучаемых летчиков представляют собой пилотажные тренажеры 11с динамическими платформами 22 и установленными на них реальными кабинами ЛА. РМ инструктора оборудовано на пилотажном индивидуальном тр енажере 13. РМ управляющей наземной службы расположены на индивидуальньтх тренажерах, соответственно: РМ руководителя полетов 15, руководителя зоньт посадки 16, РМ группы наземного управления 17.
Центральный сервер 1, управ.1тяющий обменом информацией в комплексной обучающей системе между локальными сетями содержит запоминающее устройство ЗУ, включающее массив баз исходных данньтх 23, блок моделирования реальР1ЫХ процессов 24 с устройствами моделирования 25, блок объетсгивного контро;тя обучаемых 26 (фиг. 2).
дуальными вычислительными модулями ВМ 27-39 с системой визуализации СВ, в том числе бортовой системой визуализации БСВ 41-46, выполненной в виде трех экранов, индивидуальной СВ 47-50,выполненной в виде мониторов.
При этом органы управления 51,52 непрерывного действия (например, ручки управления самолетом РУС, педали) дистанционно соединены датчиками перемещения 53 , каждый из которых последовательно соединен через контроллерную систему 54 с вычислительными модулями ВМ 30, ВМ 35 приборов и арматуры кабины. Параллельно датчикам 53 к контроллерной системе 54 подключены выключатели 55 (фиг. 3).
Кабины 56 тренажеров (фиг. 3), оснащены приборами контроля 57, арматурой и дискретными органами управления 58 в виде кранов, кнопок и других органов, соответствующими реальным и смонтированы на щитках, часть из которых выполнена в виде экрана 59 с отверстиями 60 по периметру приборов и индикаторов 57, расположенного перед мониторами 61 (см.фиг. 4,5).Такое выполнение дискретных органов управления позволяет расположить их как в реальной кабине ЛА и, соответственно, выработать у обучаемых летчиков и инструктора навыьси работы с реальными органами управления.
Кабины ЛА 56 установлены на динамических платформах 22 с возможностью углового перемещения в двух плоскостях с заданными динамическими характеристиками посредством электродвигателей приводов 62,63 по тангажу и по крену в зависимости от перемещения ручки утфавления самолета 51, 52 в кабине 56 обучаемого летчика. Для снижения энергоемкости и повышения быстродействия в приводах 62,63 платформ 22 используют тросовую проводку (не показано) (см. фиг. 6,7). Поворот вала электродвигателей приводов 62,63 задается контроллерной системой 54 в зависимости от поворота ручки управления самолета 51,52 фиксируемого, например, оптико-электронными датчиками перемещения 53.
Сервер 10 пилотажных тренажеров 11 содержит блок моделирования и управления динамической модели ЛА 64, блок управления динамической платформой 65, блок управления радиосвязью между РМ летчиков 66. В локальные сети РМ летчиков входят индивидуальные модули ВМ27,ВМ28, ВМ29 бортовой системы визуализации ВВС 41,42,43 закабинного пространства. ВМЗО - вычислительный модуль системы отображения приборов 57, управления арматурой 58 кабины и имитации шумов авиадвигателей ЛА 67 и ВМ31 вычислительным модулем системы управления вооружением 68.
.... - ьу
чающий реальн то кабину ЛА, имеющий отдельиую связь с каждым треиажером 11 обучаемых летчиков, осуществляемую центральным сервером 1. К органам управления 52 относится пульт ввода учебных отказов 69. Сервер 12 инструктора позволяет переключать любую кабину 56, входящую в пилотажные тренажеры 11 на себя, контролировать действия летчика при работе с арматурой в кабине 56 и правильность выполнения упражнений, вмешиваться в процесс управления ЛА, указывая на ошибки в технике пилотирования и самолетовождения. Сервер 12 параллельно соединен с серверами 10 через центральный сервер 1. Сервер 12 содержит блок моделирования и управления динамической модели ЛА 70, блок управления радиосвязью 71. При этом визуальная информация отображается на бортовых средствах визуализации БСВ 44-46 вычислительными модулями ВМ 35-39. Локальная сеть инструктора включает в себя вычислительный модуль системы отображения приборов, управления арматурой кабины и имитации шумов авиадвигателей ВМ 35 и ВМ 36 системы управления вооружением.
РМ руководителя полетов оборудовано на тренажере 15. В модуль 37 тренажёра 15 входят блоки дальнего радиолокатора кругового обзора 72,73 позволяющие просматривать воздушное пространство в различном масштабе, блок радиотехнической системы б;гажней навигации 74 , система командной радиосвязи 75, система управления светотехническим оборудованием аэродрома 76, при этом индивидуальное средство визуализации СВ 47 последовательно соединено с вычислительным модул ем ВМ 37 радиотехнической системы ближней навигации и сервером 14.
РМ руководителя зоны посадки оборудовано на тренажёре 16 индивидуальными средствами визуализации СВ 48 и последовательно соединено с вычислительным модулем 38 радиотехнической системы посадки и контроля метеообстановки, который включает блок радиолокационной системы посадки 77, систему командной радиосвязи 78, систему управления светотехническим оборудованием аэродрома 79, систему отображения информации метеообстановки 80.
РМ группы наземного (боевого) управления представляет собой тренажер 17 с индивидуальным средством визуализации 49 последовательно соединенным с вычислительным модулем 39 системы управления группы наземного управления и сервером 14. Модуль 39 содержит блок кругового обзора дальнего радиолокатора 81, средства командной радиосвязи 82 для управления ЛА и осуществления взаимодействия между членами боевых расчетов.
РМ инспектора 18 оснащено индивидуальной системой визуализации СВ 50 , ВМ 40 и соответствующим оборудованием для осуществления контроля за действиями: летных экипажей 85, управляющей наземной службы 86 , инструктора 87. Локальная сеть инспектора непосредственно связана с центральным сервером 1 последовательным соединением ВМ 40 управления контролем параметров комплексной обучающей системы РМ инспектора 18.
Центральный сервер 1 последовательно соединен с СВ 20 класса разбора полетов и анализа средств объективного контроля 19 и принтером 21.
При обучении авиационных специалистов комплексная обучающая система обеспечивает реализацию следующих этапов:
этап предполетной проверки работоспособности оборудования, подготовки его к полетам, отработку навыков работы с реальными органами управления;
-этап постановки задачи;
этап практической отработки учебных процессов на всех этапах полета, приобретения, развития и укрепления навыков ведения боевых действий как одиночно, так и в составе группы ЛА;
-этап отработки взаимодействия при ведении боевых действий между экипажами и управляющей наземной службой;
-этап разбора и анализа результатов вьшолнения полетов.
Оператор с РМ 4 производит ввод начальных условий и исходных данных для вьшолнения задания на вход 3 центрального сервера 1: номер упражнения, географический район, метеоусловия, время суток и года, параметры радионавигационной обстановки района полетов, конфигурации комплекса на тренировку, параметры имитации вероятного противника - динамических объектов и другие. Оператор с РМ 4 осуществляет контроль состояния всего вычислительного комплекса, выдачи звуковых и световых сигналов при возникновении аварийной обстановки.
Управление учебными полетами осуществляет руководитель полетов со своего РМ 15. Им же производится управление движением Л А в ближней и дальней зоне, формирование потоков самолетов, заходящих на посадку, управление движением в зоне посадки. Руководитель полетов осуществляет отработку навыков взаимодействия с летными экипажами управляющей наземной службы, например, группой боевого управления. Анализ воздушной и метеорологической обстановки осуществляется на РМ 15 руководителя полетов.
информацию на индивидуальные серверы 10 других пилотажных тренажеров 11, сервер 12 инструктора и сервер 14 управляющей наземной службы.
На этапе практической отработки учебных процессов информация, необходимая обучаемому выдается на индивидуальные СВ вычислительного модуля каждого РМ.
РМ летчиков, оборудованные на пилотажных тренажерах 11 позволяют производить проверку оборудования и армат)фы кабины 56 перед полетом, подготовку к запуску, запуск и управление двигателем на земле и в полете.
В зависимости от полетного задания летчики производят руление, взлет, набор высоты, все виды полетов, вьшолнение фигур высшего пилотажа. Отработку навыков индивидуального самолетовождения и в группе слетанности, предпосадочное снижение, заход на посадку визуально и с применением радиотехнических и навигационных средств, применения специального оборудования.
Функционирование комплексной обучающей системы поясняется на примере возникновения управляющих воздействий при отклонении летчиком в кабине 56 одного из индивидуальных тренажеров 11 ручки управления самолетом РУС, являющейся органом управления непрерывного действия 51 (см. фиг. 8). Датчик перемещения по тангажу или крену 53 регистрирует перемещение РУС 51. Далее сигнал в электрическом виде поступает в контроллерную систему 54, где преобразуется в управляющий сигнал для вычислительного комплекса ВК. В таком виде сигнал поступает на вход сервера 10 индивидуального тренажера 11. В сервере 10 сигнал поступает в блок моделирования и управления динамической модели ЛА 64. Блок 64, решая уравнение движения конкретного ЛА выдает на своем выходе параметры вновь установившегося движения ЛА, в данном примере изменение высоты полета, в виде управляющих сигналов на вьиислительные модули локальной вычислительной системы 30 или другие серверы 10, которые преобразуют эти сигналы в зависимости от заложенного в них алгоритма в управляющие сигналы для исполнительных устройств.
Вычислительные модули ВМ 27, 28, 29 выдают управляющий сигнал на систему бортовой визуализации БСВ 41, 42, 43 и, соответственно сигналу изменяют отображение закабинного пространства.
Блок управления динамической платформой ЛА 65 сервера 10 выдает управляющий сигнал на контроллерную систему 54, управляющую электродвигателями 62,63. При повороте вала двигателей 62,63 на заданный угол происходит соответствующее натяжение тросовой проводки приводов 62,63 и поворот динамической платформы 22 с кабиной 56 ЛА, соответственно, по тангажу или крену.
инструктора 12, в случае, когда сервер 10 данного тренажера 11 подключен к серверу инструктора 12. В этом случае управляющий сигнал с сервера 12 подается на ВМ 32,33,34 , которые в свою очередь, вьщают управляющие сигналы на систему бортовой визуализации БСВ 44,45,46. ВМ 35 формирует управляющие сигналы для системы отображения приборов контроля. Управляющий сигнал, поступающий на привод РУС 52 тренажера инструктора 13 перемещает РУС 52 инструктора на величину, равную отклонению РУС 51 обучаемого летчика.
С сервера 10 индивидуального тренажера 11 сигнал поступает на центральный сервер 1, где блок 23 решает навигационные задачи, например, определение местоположения ЛА в пространстве в текущий момент времени (координаты самолета: географическая широта, долгота и высота полета). Навигационная информация в виде управляющих сигналов подается на вход сервера 14.
С сервера 14 управляющей наземной службы информация подается на соответствующие вычислительные модули ВМ 37,38,39, которые принимают, обрабатывают и выдают управляющие сигналы на СВ 47,48,49 РМ руководителя полетов, группу наземного управления, руководителя зоны посадки.
С центрального сервера 1 через ВМ, в котором информация обрабатьгоается и выдается для анализа в удобном для представления на РМ инспектора 18 виде, она подается для осуществления контроля за действиями всех участников обучения (тренировки).
Между серверами инструктора 12 и обучаемых летчиков 10 передача информации происходит в обоих направлениях следующим образом (фиг.9).
Сигнал о положении ОУ 51 в кабине 56 обучаемого летчика через сервер 10 и центральный сервер 1 поступает на сервер инструктора 12. Сервер 12 вьщает управляющие сигналы на механизм загрузки ОУ 88, который работает в двух режимах.
Первый - при получении команды от сервера 10 РМ 11 летчика механизм загрузки ОУ 88 является исполнительным механизмом, который посредством электроприводов 89,90 и тросовой проводки 91 перемещает ОУ 52 в кабине инструктора 92 синхронно перемещению ОУ в кабине 56 обучаемого летчика, (фиг. 10)
Второй - при отклонении ОУ 52 инструктором механизм загрузки 88 загружает эти ОУ согласно алгоритму, заложенному в соответствующем блоке ВК и соответствующем загрузке органов управления реального ЛА.
Сигналы о положении ОУ 51 в кабине 56 обучаемого летчика трансформируясь в ВМЗО в сигналы, обеспечивающие работу имитаторов приборов, а также имитаторов шумов двигателей через серверы 10 индивидуальный пилотажный тренажеров 11. центральный сервер 1 и сервер инструктора 12 поступают на ВМ 32,33,34,35 и вьщаются с них в
виде управляющих сигналов на систему визуализации закабинного нространства, имитатор шумов двигателей, приборы и органы управления кабины инструктора.
От сервера 12 РМ 13 инструктора на сервер 10 летчика могут подаваться следующие сигналы.
Сигнал с переключателя выбора кабины 93 контролируемого летчика через сервер 1 поступает на сервер 10 индивидуального тренажера 11, где осуществляется подключение выбранного индивидуального сервера 10 требуемой кабины 56 к серверу инструктора 12. Далее все сигналы на сервер инструктора поступают только с этого сервера 10 до момента нового переключения.
Сигнал о вводе учебного отказа поступает с пульта 69 ввода учебных отказов через сервер 12, сервер 1 на соответствующий сервер 10, далее через ВМ 30 на приборы и арматуру кабины 56 обучаемого летчика.
Сигналы о положении ОУ 52 в кабине инструктора 92 поступают через сервер 12, на сервер 1 и далее на соответствующий сервер 10 индивидуального тренажера И. Сервер IО выдает управляющие сигналы на механизм загрузки 88 ОУ 51, который посредством электроприводов 89,90 и тросовой проводки 91 перемещает ОУ 51 в кабине 56 обучаемого летчика синхронно перемещению ОУ 52 в кабине инструктора 92.
Заключительный этап проведения обучения проводят в классе разбора полетов и анализа средств объективного контроля 19, система визуализации 20 которого последовательно соединена с центральным сервером 1, запоминающее устройство которого содержит блок моделирования реальных процессов 23 и блок объективного контроля обучаемых 25. При этом параметры, например, о положении ЛА в конкретный момент времени для проведения ОК и другие параметры выполнения учебных полетов, диаграммы, схемы, траектории движения ЛА и т. д., необходимые для проведения разбора полетов воспроизводятся на СВ 20 класса или распечатываются в бумажном виде на принтере 21.
Опытный образец предложенного устройства комплексной обучающей системы авиационных специалистов изготовлен в составе пилотажных тренажеров с динамической платформой, обеспечивающей угловые перемещения кабины от -45 град, до +45 град по тангажу и крену.
Для размещения комплексной обучающей системы с четьфьмя РМ летчиков и РМ управления наземной службы необходимо помещение площадью 230 кв.м. и высотой 4 метра. Потребляемая мощность комплекса составляет 65 кВт, источник питания - 3-х фазный ток 380В, 50гц.
специалистов позволяет производить обучение при различном сочетании номенклатуры РМ и количества обучаемых.
Проведенные испытания показали, что наличие комплексной обучающей системы в составе авиационной части позволяет в значительной степени повысить уровень подготовки летного состава и взаимодействующих с ним наземных служб.
Автор-заявитель: / У1 у//А-В. Елисеев

Claims (8)

1. Комплексная обучающая система для авиационных специалистов, содержащая рабочие места (РМ) управляющей наземной службы, одно и более РМ обучаемых летчиков, оборудованных на индивидуальных тренажерах, в реальных кабинах летательных аппаратов (ЛА), установленных на динамических платформах с возможностью перемещения в 2-3 плоскостях, оснащенных приборами контроля с дискретными органами управления, арматурой и органами управления непрерывного действия, связанными контактными устройствами с вычислительной локальной сетью в одном виртуальном поле событий и выводом информации на устройства визуализации, отличающаяся тем, что контактные устройства органов управления непрерывного действия выполнены в виде датчиков, каждый из которых последовательно связан с контроллерной системой, а комплексная обучающая система дополнительно снабжена вычислительным комплексом, содержащим РМ оператора с индивидуальным устройством визуализации, оборудованным центральным сервером с устройствами ввода-вывода информации и запоминающим устройством, включающим массив баз исходных данных, блок моделирования реальных процессов с устройствами моделирования и блок объективного контроля обучаемых, управляющим обменом информацией между локальными сетями, связывающими вычислительный комплекс с РМ обучаемых посредством параллельной связи центрального сервера с функционально-ориентированными серверами локальных сетей РМ обучаемых летчиков, РМ управляющей наземной службы, например РМ руководителя полетов, РМ руководителя зоны посадки, РМ группы наземного управления и РМ инструктора, а также локальной сетью РМ инспектора, при этом локальные сети включают последовательно соединенные с серверами вычислительные модули реализации сценариев тренировок и устройства визуализации, выполненные в виде индивидуальных экранов или системы мониторов, а обмен информации в локальных сетях и между функционально-ориентированными серверами осуществляется через центральный сервер.
2. Комплексная обучающая система по п.1, отличающаяся тем, что каждый сервер локальной сети РМ летчиков, содержащий блок моделирования и управления динамической модели ЛА, блок управления динамической платформой, блок управления радиосвязью, параллельно соединен устройством ввода-вывода информации с вычислительными модулями бортовой системы визуализации закабинного пространства, вычислительным модулем системы отображения приборов, управления арматурой кабины и имитаторами шумов двигателей, вычислительным модулем системы управления вооружением, при этом дискретные органы управления установлены на приборных щитках, часть которых выполнена в виде экрана с отверстиями по периметру приборов и индикаторов, расположенного перед одним или несколькими мониторами системы отображения приборов и управления арматурой кабины.
3. Комплексная обучающая система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что сервер инструктора, содержащий блок моделирования и управления динамической модели ЛА и блок управления радиосвязью, установлен с возможностью параллельного соединения с одним из серверов РМ летчиков и с вычислительными модулями системы визуализации закабинного пространства, вычислительным модулем отображения приборов, управления арматурой кабины и имитации шумов двигателей, вычислительным модулем системы управления вооружения, при этом рабочее место инструктора оборудовано на индивидуальном тренажере в реальной кабине ЛА, а органы управления дополнительно содержат пульт ввода учебных отказов.
4. Комплексная обучающая система по одному из пп.1-3, отличающаяся тем, что сервер управляющей наземной службы, содержащий блок управления радиосвязью и блок управления светотехническим оборудованием аэродрома, параллельно соединен с вычислительными модулями радиотехнической системы ближней навигации, системы управления группы наземного управления, радиотехнической системы посадки и контроля метеообстановки.
5. Комплексная обучающая система по одному из пп.1-4, отличающаяся тем, что РМ руководителя полетов оборудовано на индивидуальном тренажере индикатором дальнего радиолокатора, индикатором радиотехнической системой ближней навигации, системой командной радиосвязи, системой управления светотехническим оборудованием аэродрома.
6. Комплексная обучающая система по пп.1-5, отличающаяся тем, что РМ руководителя зоны посадки выполнено на индивидуальном тренажере и оснащено индикаторами радиолокационной системы посадки, системой командной радиосвязи, системой управления светотехническим оборудованием аэродрома, системой отображения информации метеообстановки.
7. Комплексная обучающая система по одному из пп.1-6, отличающаяся тем, что РМ группы наземного управления выполнено в виде тренажера, оборудованного индикаторами дальнего радиолокатора и средствами командной радиосвязи.
8. Комплексная обучающая система по пп.1-7, отличающаяся тем, что центральный сервер последовательно соединен с системой визуализации и печатающим устройством класса разбора полетов и анализа средств объективного контроля.
Figure 00000001
RU2002101079/20U 2002-01-24 2002-01-24 Комплексная обучающая система для авиационных специалистов RU24583U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101079/20U RU24583U1 (ru) 2002-01-24 2002-01-24 Комплексная обучающая система для авиационных специалистов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002101079/20U RU24583U1 (ru) 2002-01-24 2002-01-24 Комплексная обучающая система для авиационных специалистов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU24583U1 true RU24583U1 (ru) 2002-08-10

Family

ID=35873733

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002101079/20U RU24583U1 (ru) 2002-01-24 2002-01-24 Комплексная обучающая система для авиационных специалистов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU24583U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114333492A (zh) * 2022-01-06 2022-04-12 深圳视觉航空科技有限公司 一种基于5G的Cloud VR平台的航空训练系统

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114333492A (zh) * 2022-01-06 2022-04-12 深圳视觉航空科技有限公司 一种基于5G的Cloud VR平台的航空训练系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Allerton The impact of flight simulation in aerospace
CN106530897B (zh) 一种飞行模拟训练装置
Allerton Principles of flight simulation
Nowakowski et al. Flight simulation devices in pilot air training
RU2250511C1 (ru) Учебно-тренировочный комплекс авиационный
CN212484651U (zh) 教练机飞行模拟训练系统
RU2267163C2 (ru) Комплексная обучающая система для авиационных специалистов
Stewart et al. US Army initial entry rotary-wing transfer of training research
RU24583U1 (ru) Комплексная обучающая система для авиационных специалистов
Balcerzak et al. Flight Simulation in Civil Aviation: advantages and disadvantages.
RU2247430C1 (ru) Авиационный тренажер модульной конструкции
Allen Evolution of flight simulation
RU2114460C1 (ru) Способ выполнения тренировочного полета и устройство для его реализации
Boril et al. Development of experimental methods for testing of human performance in the framework of future millitary Pilot's preparation
Holman Training effectiveness of the CH-47 flight simulator
Zazula et al. Flight simulators–from electromechanical analogue computers to modern laboratory of flying
RU147828U1 (ru) Тактический тренажер для подготовки экипажа противолодочной вертолетной морской авиации
UA16927U (en) Training system for helicopter crews
RU2002126812A (ru) Комплексная обучающая система для авиационных специалистов
Kesserwan Flight simulation
RU32623U1 (ru) Тренажер для обучения авиационных специалистов
RU2156501C1 (ru) Способ выполнения тренировочного полета и устройство для его реализации
RU115116U1 (ru) Комплексный тренажер экипажа тяжелого истребителя
CN217034953U (zh) 一种模拟飞机真实飞行姿态的教学训练装置
RU21971U1 (ru) Летный тренажер

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20050125