RU2719610C1 - Устройство управления механизмом триммерного эффекта маневренного самолета - Google Patents

Устройство управления механизмом триммерного эффекта маневренного самолета Download PDF

Info

Publication number
RU2719610C1
RU2719610C1 RU2018146125A RU2018146125A RU2719610C1 RU 2719610 C1 RU2719610 C1 RU 2719610C1 RU 2018146125 A RU2018146125 A RU 2018146125A RU 2018146125 A RU2018146125 A RU 2018146125A RU 2719610 C1 RU2719610 C1 RU 2719610C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
mte
signal
control
block
Prior art date
Application number
RU2018146125A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Борисович Кабаков
Евгений Васильевич Казаков
Евгений Николаевич Кисин
Игорь Александрович Любжин
Юрий Геннадьевич Оболенский
Сергей Владимирович Орлов
Сергей Романович Юдис
Original Assignee
Акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (АО "РСК "МиГ")
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 Акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (АО "РСК "МиГ") filed Critical Акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (АО "РСК "МиГ")
Priority to RU2018146125A priority Critical patent/RU2719610C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2719610C1 publication Critical patent/RU2719610C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C13/00Control systems or transmitting systems for actuating flying-control surfaces, lift-increasing flaps, air brakes, or spoilers
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F13/00Interconnection of, or transfer of information or other signals between, memories, input/output devices or central processing units
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P1/00Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters
    • H02P1/16Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters
    • H02P1/18Arrangements for starting electric motors or dynamo-electric converters for starting dynamo-electric motors or dynamo-electric converters for starting an individual dc motor

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Feedback Control In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области систем управления самолетом и предназначено для обеспечения работы механизма триммерного эффекта (МТЭ) при взаимодействии ручного и автоматического управления. Изобретение позволяет повысить надежность механизма триммерного эффекта маневренного самолета за счет увеличения срока службы вследствие сокращения частоты коммутации исполнительного электродвигателя, обеспечить устойчивую работу при работе в следящем контуре при одновременном обеспечении приемлемых точностных характеристик. 1 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области систем управления самолетом и предназначено для обеспечения работы механизма триммерного эффекта (МТЭ) при взаимодействии ручного и автоматического управления.
Известно, что «при работе автоматического управления необходимо согласование ручки управления с сигналом системы дистанционного управления, идущим на рулевой привод совместно с сигналом автоматического управления, т.к. в противном случае при отключении автоматики получится заброс по перегрузке» (Оболенский Ю.Г. Управление полетом маневренных самолетов. М., филиал Воениздат, 2007 г., 480 с.. с. 327). В этой же работе с учетом этого обстоятельства подробно рассмотрены особенности взаимодействия ручного и автоматического управления самолетом при их чередовании (с. 325÷333, рис. 6.10, 6.11, 6.12, 6.13). Во всех указанных вариантах перехода управления самолетом из режима ручного управления в автоматический режим МТЭ оказывается включенным в следящий контур регулирования так, как это показано на фиг. 2.
Работа МТЭ в следящем режиме сопряжена с рядом особенностей:
- основным узлом МТЭ является электродвигатель постоянного тока, перемещающий через редуктор и выходной шток пружину загрузочного механизма (ЗМ) и ручку управления самолетом (РУС);
- управление электродвигателем осуществляется реверсивно с постоянной (фиксированной) скоростью перемещения штока МТЭ с помощью блока усилителя мощности (БУМ);
- в редукторе МТЭ, в узлах крепления МТЭ с корпусом самолета, в местах стыковки МТЭ с ЗМ и соединения ЗМ с РУС имеются люфты, увеличивающиеся по мере эксплуатации;
- электродвигатель МТЭ должен включаться в работу как можно реже исходя из необходимости экономии рабочего ресурса;
- электродвигатель обладает определенными динамическими характеристиками, влияющими на устойчивость и динамику следящего контура управления МТЭ в целом.
С учетом этих особенностей устройство управления (УУ) механизмом триммерного эффекта должно обеспечивать как устойчивость, так и приемлемые статические и динамические характеристики следящего контура в условиях действия люфтов, наличия релейной скоростной характеристики электродвигателя и его динамических свойств.
Известные и распространенные на практике устройства управления электродвигателями постоянного тока используют схемы импульсного регулирования (Крымов Б.Г., Рабинович Л.В., Стеблецов В.Г. Исполнительные устройства систем управления летательными аппаратами, М.: Машиностроение, 1987, 264 с., с. 166÷171, рис. 4.4, рис. 4.5, рис. 4.7). Их реализация достаточно сложна, а принципиально свойственный им непрерывный импульсный режим включения/выключения электродвигателя снижает ресурс его работы.
Пониженной частотой включения/выключения отличается устройство управления исполнительным блоком интегрального типа (аналог МТЭ), представленная в патенте RU 2380279. Данное устройство управления МТЭ используется на самолетах «МиГ», но схема его излишне усложнена и обладает, как будет показано ниже, невысокой точностью слежения за входным сигналом автоматического управления.
Целью изобретения является упрощение структуры УУ при одновременном обеспечении приемлемой точности отслеживания входного сигнала в следящем контуре и экономии располагаемого ресурса работы МТЭ за счет снижения частоты коммутации напряжения на электродвигатель.
Техническим результатом заявляемого устройства управления механизмом триммерного эффекта маневренного самолета является его упрощение, повышение надежности за счет увеличения срока службы вследствие сокращения частоты коммутации исполнительного электродвигателя, обеспечение устойчивой работы при работе в следящем контуре при одновременном обеспечении приемлемых точностных характеристик.
Технический эффект достигается тем, что заявляемое устройство управления механизмом триммерного эффекта содержит нелинейный блок с зоной нечувствительности и ограничением сигнала по величине, вход которого является входом устройства, блок временного запаздывания, блок логики и двухпозиционный ключ, выход которого является выходом устройства, при этом выход нелинейного блока соединен со входами блока временного запаздывания, блока логики и с нормально-разомкнутым контактом ключа, нормально-замкнутый контакт ключа подключен к выходу блока временного запаздывания, а управляющий вход ключа соединен с выходом блока логики. Блок логики при нахождении сигнала на выходе нелинейного блока в зоне нечувствительности коммутирует выход ключа с нормально-разомкнутым контактом, а при выходе сигнала на выходе нелинейного блока из зоны нечувствительности - с нормально-замкнутым контактом.
Сущность изобретения поясняется графическими изображениями:
на фиг. 1 представлена блок-схема заявляемого устройства;
на фиг. 2 изображена блок-схема образования следящего контура управления МТЭ;
на фиг. 3 показана блок-схема включения заявляемого устройства в следящий контур управления МТЭ;
на фиг. 4 представлены графики процессов отработки синусоидального входного сигнала с устройством, использующим принцип импульсного регулирования (график а)), с заявляемым устройством (график б)) и с устройством, представленным в патенте RU 2380279 (график в)).
На фиг. 1÷4 использованы следующие обозначения:
1 - нелинейный блок с зоной нечувствительности и ограничением сигнала по величине;
2 - блок логики;
3 - блок временного запаздывания;
4 - двухпозиционный ключ,
Δ - величина зоны нечувствительности нелинейного блока 1;
U1 - уровень ограничения сигнала на выходе нелинейного блока 1;
УУ - устройство управления МТЭ;
БУМ - блок усиления мощности;
МТЭ - механизм триммерного эффекта с электродвигателем постоянного тока, редуктором и линейно перемещающимся выходным штоком;
ϕавт - сигнал автоматики, подлежащий отслеживанию перемещения РУС с помощью МТЭ;
РУС - ручка управления самолетом;
ХРУС - перемещение ручки управления самолетом;
Uвх=(ϕавтРУС) - сигнал на входе в УУ механизмом триммерного эффекта;
ЗМ - загрузочный механизм ручки управления самолетом;
ХМТ - перемещение штока МТЭ;
ΔХЛ - перемещение ручки управления самолетом летчиком;
РП - рулевой привод;
ϕст - отклонение стабилизатора (руля высоты).
Работу заявляемого устройства управления механизмом триммерного эффекта маневренного самолета рассмотрим при «наиболее характерном для электропривода синусоидальном входном воздействии» (Крымов Б.Г., Рабинович Л.В., Стеблецов В.Г. Исполнительные устройства систем управления летательными аппаратами, М.: Машиностроение, 1987, 264 с, с. 166). При наличии управляющего сигнала на входе нелинейного блока 1, когда |Uвх|>Δ блок логики 2 формирует на своем выходе сигнал, переводящий ключ 4 в нижнее замкнутое положение. Благодаря этому на выход УУ поступает сигнал с выхода блока временного запаздывания 3, представляющий собой сигнал U1 с выхода нелинейного блока с определенной задержкой по времени. Сигнал U1 поступает далее в БУМ, с его помощью далее включается в работу электродвигатель и выходной шток МТЭ перемещается с постоянной скоростью. Направление перемещения штока МТЭ зависит от знака сигнала U1, т.е. от знака сигнала Uвх. В том случае, когда |Uвх|≤Δ блок логики 2 формирует на своем выходе сигнал, переводящий контакты ключа 4 в верхнее замкнутое положение. Сигнал на выходе УУ становится в этом случае равным нулю и перемещение штока МТЭ прекращается. Таким образом, шток МТЭ перемещается в случае превышения величины сигнала на входе УУ назначенной зоны нечувствительности Δ и останавливается в противном случае. Величина зоны нечувствительности Δ в нелинейном блоке 1 и время задержки прохождения сигнала в блоке 3 определяются из условия обеспечения устойчивости следящего контура управления МТЭ в целом с учетом наличия люфтов в механических узлах крепления МТЭ с загрузочным механизмом и ручкой управления самолетом, релейного управления скоростью вращения вала электродвигателя и особенностей динамических свойств конкретного типа электродвигателя.
На фиг. 4 представлен анализ процессов в следящем контуре управления МТЭ с различными вариантами реализации УУ при синусоидальном входном сигнале вида ϕавт=5 Sin (0,628t):
- на фиг. 4а) - с УУ, использующим принцип импульсного регулирования;
- фиг. 4б) - с использованием заявляемого к патентованию УУ;
- фиг. 4в) - с УУ, выполненным в соответствии с патентом RU 2380279.
Анализ процессов, представленных на фиг. 4а) свидетельствует, что сигнал ХРУС отслеживает входной сигнал ϕавт с приемлемой точностью, но с достаточно высокой частотой включений/выключений в работу электродвигателя МТЭ, что снижает срок его эксплуатации при назначенном производителем ресурсе.
Процессы в следящем контуре управления МТЭ с УУ, выполненным в соответствии с патентом RU 2380279 (фиг. 4в), наоборот, отличаются низкой частотой включений/выключений в работу электродвигателя, но ХРУС отслеживает входной сигнал ϕавт с недостаточной точностью.
Характер процессов в следящем контуре управления МТЭ с использованием заявляемого к патентованию УУ свидетельствует, что ХРУС отслеживает входной сигнал ϕавт с приемлемой точностью и с низкой частотой включений/выключений в работу электродвигателя МТЭ, т.е. УУ удовлетворяет предъявляемым требованиям к работе МТЭ в следящем контуре управления..
Следящий контур управления МТЭ с использованием заявляемого к патентованию УУ прошел проверку в летных испытаниях с положительной оценкой и принят к использованию на самолетах МиГ.

Claims (2)

1. Устройство управления механизмом триммерного эффекта маневренного самолета, содержащее нелинейный блок с зоной нечувствительности и ограничением сигнала по величине, вход которого является входом устройства, блок временного запаздывания, блок логики и двухпозиционный ключ, выход которого является выходом устройства, при этом выход нелинейного блока соединен со входами блока временного запаздывания, блока логики и с нормально-разомкнутым контактом ключа, нормально-замкнутый контакт ключа подключен к выходу блока временного запаздывания, а управляющий вход ключа соединен с выходом блока логики.
2. Устройство управления механизмом триммерного эффекта маневренного самолета по п. 1, отличающееся тем, что блок логики при нахождении сигнала на выходе нелинейного блока в зоне нечувствительности коммутирует выход ключа с нормально-разомкнутым контактом, а при выходе сигнала на выходе нелинейного блока из зоны нечувствительности - с нормально-замкнутым контактом.
RU2018146125A 2018-12-25 2018-12-25 Устройство управления механизмом триммерного эффекта маневренного самолета RU2719610C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146125A RU2719610C1 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Устройство управления механизмом триммерного эффекта маневренного самолета

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018146125A RU2719610C1 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Устройство управления механизмом триммерного эффекта маневренного самолета

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2719610C1 true RU2719610C1 (ru) 2020-04-21

Family

ID=70415650

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018146125A RU2719610C1 (ru) 2018-12-25 2018-12-25 Устройство управления механизмом триммерного эффекта маневренного самолета

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2719610C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU651305A1 (ru) * 1976-06-02 1979-03-05 Предприятие П/Я А-7284 Нелинейное корректирующее устройство
US5979835A (en) * 1995-05-15 1999-11-09 The Boeing Company Aircraft pitch-axis stability and command augmentation system
WO2003040844A2 (en) * 2001-11-06 2003-05-15 Bombardier Inc. Apparatus for controlling a joystick having force-feedback
RU2372250C1 (ru) * 2008-03-03 2009-11-10 Открытое акционерное общество Московский научно-производственный комплекс "Авионика" (ОАО МНПК "Авионика") Способ автоматического управления полетом высокоманевренного самолета
WO2010011388A2 (en) * 2008-05-20 2010-01-28 The Boeing Company Wing-body load alleviation for aircraft
RU2537201C2 (ru) * 2012-11-23 2014-12-27 Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (ОАО "РСК "МиГ") Система автоматического управления самолетом при заходе на посадку
WO2016178738A1 (en) * 2015-05-05 2016-11-10 Sikorsky Aircraft Corporation Position hold override control

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU651305A1 (ru) * 1976-06-02 1979-03-05 Предприятие П/Я А-7284 Нелинейное корректирующее устройство
US5979835A (en) * 1995-05-15 1999-11-09 The Boeing Company Aircraft pitch-axis stability and command augmentation system
WO2003040844A2 (en) * 2001-11-06 2003-05-15 Bombardier Inc. Apparatus for controlling a joystick having force-feedback
RU2372250C1 (ru) * 2008-03-03 2009-11-10 Открытое акционерное общество Московский научно-производственный комплекс "Авионика" (ОАО МНПК "Авионика") Способ автоматического управления полетом высокоманевренного самолета
WO2010011388A2 (en) * 2008-05-20 2010-01-28 The Boeing Company Wing-body load alleviation for aircraft
RU2537201C2 (ru) * 2012-11-23 2014-12-27 Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ" (ОАО "РСК "МиГ") Система автоматического управления самолетом при заходе на посадку
WO2016178738A1 (en) * 2015-05-05 2016-11-10 Sikorsky Aircraft Corporation Position hold override control

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Van An enhanced robust fault tolerant control based on an adaptive fuzzy PID-nonsingular fast terminal sliding mode control for uncertain nonlinear systems
Gopinathan et al. A multiple model predictive scheme for fault-tolerant flight control design
DE69221362T2 (de) Steuergerät für mechanische Vorrichtungen
Ismail et al. DC motor speed control using fuzzy logic controller
RU2719610C1 (ru) Устройство управления механизмом триммерного эффекта маневренного самолета
Chestnut et al. Predictive-control system application
US7627403B2 (en) Bias correcting phase compensating rate limiter
RU2391691C1 (ru) Адаптивный релейный регулятор
US20190202545A1 (en) Horizontal stabilizer trim actuator assembly
US11796990B2 (en) Model based monitoring of faults in electro-hydraulic valves
Deshpande et al. Inferential control of DC motor using Kalman Filter
Valladolid et al. Adaptive quasi-sliding mode control based on a recursive weighted least square estimator for a DC motor
JP2009044832A (ja) サーボ制御方法、サーボ制御装置
CN108885450B (zh) 飞行器
EP3877117B1 (en) Automated system including reachability analysis
Ghazali et al. Point-to-point trajectory tracking with discrete sliding mode control of an electro-hydraulic actuator system
FI84292B (fi) Styrsystem i hydrauliskt manoeverorgan.
US4866361A (en) Actuator rate saturation compensator
Li et al. Parking of nonholonomic mobile robots via switched control in the discrete time domain
RU2459744C1 (ru) Способ формирования интегрального сигнала стабилизации планирующего движения беспилотного летательного аппарата и устройство для его осуществления
US3051418A (en) Flight control system
RU2726372C2 (ru) Способ согласования режимов ручного и автоматического управления самолетом в продольном движении
SG11201808699RA (en) Robot having a controller protected for a network failure
Lazim et al. Analysis and design of adaptive current controller for DC drive using Z-transform
SU81223A1 (ru) Многоточечный автоматический регул тор

Legal Events

Date Code Title Description
HE4A Change of address of a patent owner

Effective date: 20210121