RU2615813C1 - Способ управления приемниками воздушного давления - Google Patents

Способ управления приемниками воздушного давления Download PDF

Info

Publication number
RU2615813C1
RU2615813C1 RU2016112838A RU2016112838A RU2615813C1 RU 2615813 C1 RU2615813 C1 RU 2615813C1 RU 2016112838 A RU2016112838 A RU 2016112838A RU 2016112838 A RU2016112838 A RU 2016112838A RU 2615813 C1 RU2615813 C1 RU 2615813C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ldpe
backup
static
pilot
apr
Prior art date
Application number
RU2016112838A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Любовец
Владимир Александрович Малышев
Леонид Николаевич Чувычкин
Сергей Александрович Поздняков
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2016112838A priority Critical patent/RU2615813C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2615813C1 publication Critical patent/RU2615813C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M9/00Aerodynamic testing; Arrangements in or on wind tunnels
    • G01M9/06Measuring arrangements specially adapted for aerodynamic testing
    • G01M9/065Measuring arrangements specially adapted for aerodynamic testing dealing with flow
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01PMEASURING LINEAR OR ANGULAR SPEED, ACCELERATION, DECELERATION, OR SHOCK; INDICATING PRESENCE, ABSENCE, OR DIRECTION, OF MOVEMENT
    • G01P5/00Measuring speed of fluids, e.g. of air stream; Measuring speed of bodies relative to fluids, e.g. of ship, of aircraft

Landscapes

  • Measuring Fluid Pressure (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу управления приемниками воздушных давлений (ПВД). Для управления ПВД выявляют неисправный ПВД путем измерения полного и статического давлений основного и резервного ПВД, определяют модули разности полного и статического давлений соответственно для основного и резервного ПВД, сравнивают их с заданными пороговыми значениями и выдают сигнал оповещения летчику об отказе при превышении пороговых значений. Обеспечивается безопасность полетов за счет сокращения времени определения момента отказа ПВД. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области обеспечения безопасности полетов и может быть использовано для предупреждения летчика о возникновении особого случая в полете, связанного с неисправностью системы приемников воздушного давления (ПВД), и снижения вероятности его ошибочных действий.
Известен способ управления приемниками воздушного давления, основанный на сравнении летчиком показания пилотажных анероидно-мембранных приборов с режимами полета и работы силовой установки, установлении наличия их неисправности и переключения на аварийный ПВД (см. «Техническая эксплуатация авиационного оборудования» / Под редакцией Воробьева В.Г. Учебник для вузов гражданской авиации. - М.: Транспорт, 1990. Стр. 277, а также выпуск 6621 «Особенности эксплуатации систем приемников воздушных давлений и анероидно-мембранных приборов». Методические рекомендации. Введено в действие Указанием №254 (0068) Главного инженера ВВС от 29 мая 1991 г. Стр. 18).
Летчик принимает решение о наличии неисправности и переключает на аварийный ПВД, например, при обнаружении хотя бы одного из ниже перечисленных признаков неисправностей (см. «Техническая эксплуатация авиационного оборудования» / Под редакцией Воробьева В.Г. Учебник для вузов гражданской авиации. - М.: Транспорт, 1990. Стр. 278-279):
1. Показание указателя скорости медленно уменьшается. Это возможно при закупорке носка ПВД, так как в камере полного давления приемника устанавливается давление, равное атмосферному, и приемник полного давления становится приемником статического давления.
2. Показание указателя скорости при разгоне или торможении на постоянной высоте не изменяется, при наборе высоты показание указателя скорости превышает действительное значение скорости, а при снижении - действительное значение скорости превышает показание указателя скорости. Это возможно при закупорке магистрали полного давления, так как при этом происходит стравливание избыточного давления в атмосферу через дренажное отверстие камеры полного давления.
3. Показание указателя скорости при наборе высоты ниже действительного значения скорости, а при снижении - выше. При этом показания высотомера и вариометра при наборе высоты или снижении не изменяются. Это возможно при закупорке магистрали статического давления, так как возникает аэродинамическая погрешность восприятия статического давления ПВД и статического давления внутри фюзеляжа.
4. Показание указателя скорости возрастает при наборе высоты полета. Это возможно при разгерметизации магистрали полного давления, поскольку в систему полного давления поступает давление воздуха из кабины, которое практически не изменяется с увеличением высоты.
Недостатком данного способа является несвоевременное определение летчиком момента отказа системы ПВД при осуществлении пилотирования из-за возникновения функциональных расстройств (ослабление внимания, ухудшение фиксации взгляда), что связано с воздействием на летчика перегрузок. Пилотаж выполняется в условиях строгого лимита времени.
Техническим результатом данного изобретения является повышение безопасности полетов за счет сокращения времени определения момента отказа системы ПВД.
Указанный результат достигается тем, что в способе управления приемниками воздушных давлений, заключающимся в измерении полного и статического давлений основного и резервного ПВД, согласно изобретению определяют модули разности соответствующих полных и статических давлений основного и резервного ПВД, сравнивают их с заданными значениями статических и полных давлений и, если хотя бы одно из условий
Figure 00000001
и
Figure 00000002
, где ΔРст и ΔРпол - модули разности статических и полных давлений основного и резервного ПВД соответственно,
Figure 00000003
и
Figure 00000004
- заданные значения статических и полных давлений основного и резервного ПВД соответственно, не выполняется, то выдают летчику сигнал оповещения об отказе системы ПВД.
Сущность изобретения заключается в том, что определяют модули разности соответствующих полных и статических давлений основного и резервного ПВД, сравнивают их с заданными значениями статических и полных давлений и, если хотя бы одно из условий
Figure 00000005
и
Figure 00000006
не выполняется, выдают летчику сигнал оповещения об отказе системы ПВД.
Известно (см. Психологическая подготовка летчика/ Под редакцией Гандера Д.В. Учебное пособие для курсантов высших военных авиационных училищ летчиков (штурманов). - М.: Воениздат, 1982. - стр. 63, 64, 66, 68, 74), что летчик тратит на контроль приборного оборудования от 5 до 15% времени полета. При этом интенсивность раздражителей (перегрузка, температура, давление), воздействующих на анализаторы, участвующие в формировании представления о пространственном положении, цвето- и световосприятии, изменяется неодинаково. Из времени, расходуемого на фиксацию взгляда на приборное оборудование, 12% приходится на контроль показаний высотомера, 9% - указателя скорости, 4% - на приборы контроля двигателя и др. При этом средняя продолжительность фиксации взгляда на осмотр внекабинного пространства и внешних объектов составляет около 0,95 с, а на приборах - 0,87 с. Подобная скорость переработки зрительной информации сохраняется при выполнении большинства фигур пилотажа. Только при выполнении виража темп деятельности несколько ниже, а фиксация взгляда составляет 1,3 с и 0,92 с соответственно. Хорошо натренированный летчик способен произвести за минуту 120-130 переводов взгляда с прибора на прибор.
Правильное переключение внимания с учетом всех факторов полета облегчает организацию внимания, выработку навыков восприятия, а тем самым и деятельность летчика, снижает напряженность, увеличивает резерв времени, что и достигается предложенным техническим результатом за счет своевременного переключения внимания летчика на возникший отказ системы ПВД.
Способ управления приемниками воздушного давления может быть реализован, например, с помощью устройства, схема которого приведена на чертеже, где обозначено: 1.1 - основной ПВД; 1.2 - резервный ПВД; 2 - датчики давления; 3 - устройства вычитания с преобразованием в модуль; 4 - схемы сравнения; 5 - решающее устройство,
Figure 00000007
и
Figure 00000004
- заданные значения статических и полных давлений соответственно основного и резервного ПВД. Назначение схем сравнения 4 и решающего устройства 5 ясны из их названия. Устройство вычитания с преобразованием в модуль 3 может быть выполнено, например, по схеме двоичного полусумматора, схема сравнения 4 может быть выполнена, например, в виде цифрового компаратора, а решающее устройство 5 - в виде логического элемента «и-не». Назначение схемы вычитания с преобразованием в модуль 3, схемы сравнения 4 и решающего устройства 5 ясны из их названия (см. Аналоговая и цифровая электроника/ Под редакцией Глудкина О.П. Учебник для вузов. - Москва.: Горячая Линия-Телеком, 2000. - стр. 513, 606, 623).
Устройство работает следующим образом. Полное и статическое давления, воспринимаемые основным 1.1 и резервным 1.2 ПВД, с помощью датчиков давления 2 преобразуются в электрические сигналы (Рст 1.1; Рст 1.2 и Рп 1.1; Рп 1.2), которые далее поступают в схемы вычитания с преобразованием в модуль 3 статических и полных давлений основного и резервного ПВД, в которых формируется сигнал модульной разности давлений. Далее в схемах сравнения 4 происходит сравнение полученной модульной разности давлений с соответствующими заданными значениями модуль разности давлений нормальной работы системы. Заданное значение модульной разности давлений нормальной работы системы определяется как сумма погрешностей датчиков давлений, входящих в состав системы ПВД. Сигналы с выходов схем сравнения поступают в решающее устройство 5, которое подает сигнал предупреждения летчику о возникновении особого случая в полете.
Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений не известен способ управления приемниками воздушных давлений путем получения электрического сигнала рассогласования, который поступает в систему аварийной сигнализации, для индикации летчику сигнала неисправности системы приемников воздушных давлений.
Предлагаемое техническое решение имеет изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технических решений явным образом не следует, что заявленная последовательность операций и оценивание качества функционирования систем ПВД приводят к повышению надежности, объективности и достоверности определения неисправностей систем ПВД.
Таким образом, предложенный способ управления приемниками воздушных давлений позволяет при выявлении неисправности предупредить летчика о возникновении особого случая в полете, снизить вероятность его ошибочных действий в связи со сложившимся особым случаем.

Claims (1)

  1. Способ управления приемниками воздушных давлений (ПВД), заключающийся в измерении полного и статического давлений основного и резервного ПВД, выявлении неисправного ПВД и переключении летчиком на аварийный ПВД, отличающийся тем, что определяют модули разности соответствующих полных и статических давлений основного и резервного ПВД, сравнивают их с заданными значениями статических и полных давлений и, если хотя бы одно из условий
    Figure 00000008
    и
    Figure 00000009
    , где ΔРст и ΔРпол - модули разности статических и полных давлений основного и резервного ПВД соответственно,
    Figure 00000010
    и
    Figure 00000011
    - заданные значения статических и полных давлений основного и резервного ПВД соответственно, не выполняется, то выдают летчику сигнал оповещения об отказе системы ПВД.
RU2016112838A 2016-04-04 2016-04-04 Способ управления приемниками воздушного давления RU2615813C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112838A RU2615813C1 (ru) 2016-04-04 2016-04-04 Способ управления приемниками воздушного давления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016112838A RU2615813C1 (ru) 2016-04-04 2016-04-04 Способ управления приемниками воздушного давления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2615813C1 true RU2615813C1 (ru) 2017-04-11

Family

ID=58642277

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016112838A RU2615813C1 (ru) 2016-04-04 2016-04-04 Способ управления приемниками воздушного давления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2615813C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2730428C1 (ru) * 2020-01-13 2020-08-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Малогабаритный приемник давления

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998041911A1 (en) * 1997-03-20 1998-09-24 Hedrick Geoffrey S M Altitude alert system for aircraft operating in reduced vertical separation minimum airspace and method therefor
US6029524A (en) * 1996-06-11 2000-02-29 Moore Products Co. Transducer having redundant pressure sensors
RU2477862C1 (ru) * 2011-07-27 2013-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ-КАИ) Система измерения высотно-скоростных параметров летательного аппарата

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6029524A (en) * 1996-06-11 2000-02-29 Moore Products Co. Transducer having redundant pressure sensors
WO1998041911A1 (en) * 1997-03-20 1998-09-24 Hedrick Geoffrey S M Altitude alert system for aircraft operating in reduced vertical separation minimum airspace and method therefor
RU2477862C1 (ru) * 2011-07-27 2013-03-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева (КГТУ-КАИ) Система измерения высотно-скоростных параметров летательного аппарата

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВОРОБЬЕВ В.Г., ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ: УЧЕБНИК ДЛЯ ВУЗОВ МОСКВА "ТРАНСПОРТ" 1990, с.277, 288. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2730428C1 (ru) * 2020-01-13 2020-08-21 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Малогабаритный приемник давления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2688564C2 (ru) Системы и способы обнаружения отказов при определении пространственного положения на основе воздушных сигналов и настроек управления воздушным судном
US11747360B2 (en) Neural network system whose training is based on a combination of model and flight information for estimation of aircraft air data
US9714100B2 (en) Method for detecting a failure of at least one sensor onboard an aircraft implementing a baro-inertial loop, and associated system
KR101021801B1 (ko) 적응 미지입력 관측기를 이용한 무인항공기의 조종면 구동기 고장진단방법
US9945664B2 (en) Method and device for automatically estimating parameters relating to a flight of an aircraft
US9842439B2 (en) Air data probe contamination monitor
US8521341B2 (en) Methods and systems for fault determination for aircraft
US11281547B2 (en) Redundant processor architecture
US20200361627A1 (en) Prognostic monitoring of complementary air data system sensors
EP3096196B1 (en) System and method for diagnosing line replaceable unit failure
US10227140B2 (en) System and method for detecting and alerting the user of an aircraft of an impendent adverse condition
CA2897242C (en) System and method for detecting and alerting the user of an aircraft of an impendent adverse condition
KR20200041515A (ko) 다중 예측 모델을 적용한 발전소 조기 경보 장치 및 방법
RU2615813C1 (ru) Способ управления приемниками воздушного давления
US20080125923A1 (en) Standby instrument for the instrument panel of a low-maintenance aircraft
RU2710525C1 (ru) Система и способ для обнаружения ослабления силы адгезии между конструктивными элементами
US20080099602A1 (en) System and method for detecting ground contact status of an air vehicle
Tsang et al. Data validation of intelligent sensor using predictive filters and fuzzy logic
WO2021023618A1 (en) Avionics unit
CN112567343A (zh) 电子设备及其控制方法
US20190064198A1 (en) Air data system architectures using integrated pressure probes
US20160059968A1 (en) Method and device for distinguishing between the in-flight status and the on-ground status of an aircraft
KR20160092614A (ko) 다채널 멀티 센서 장치 및 그 제어방법
US20150036520A1 (en) Monitoring of a differential multichannel transmission link
US9840337B2 (en) Method and device for activating the display of at least one stall margin indicator of an aircraft

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180405