RU2762522C1 - Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина" - Google Patents

Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина" Download PDF

Info

Publication number
RU2762522C1
RU2762522C1 RU2021117144A RU2021117144A RU2762522C1 RU 2762522 C1 RU2762522 C1 RU 2762522C1 RU 2021117144 A RU2021117144 A RU 2021117144A RU 2021117144 A RU2021117144 A RU 2021117144A RU 2762522 C1 RU2762522 C1 RU 2762522C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
aircraft
input
information
subsystem
unit
Prior art date
Application number
RU2021117144A
Other languages
English (en)
Inventor
Павел Валентинович Дмитриев
Иван Ефимович Мухин
Станислав Леонидович Селезнев
Надежда Сергеевна Селезнева
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро "Авиаавтоматика"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро "Авиаавтоматика" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро "Авиаавтоматика"
Priority to RU2021117144A priority Critical patent/RU2762522C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2762522C1 publication Critical patent/RU2762522C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01DMEASURING NOT SPECIALLY ADAPTED FOR A SPECIFIC VARIABLE; ARRANGEMENTS FOR MEASURING TWO OR MORE VARIABLES NOT COVERED IN A SINGLE OTHER SUBCLASS; TARIFF METERING APPARATUS; MEASURING OR TESTING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01D9/00Recording measured values
    • G01D9/28Producing one or more recordings, each recording being of the values of two or more different variables
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F11/00Error detection; Error correction; Monitoring
    • G06F11/30Monitoring

Abstract

Изобретение относится к приборостроительной технике и может быть использовано на летательных аппаратах (ЛА) для обработки, хранения, отображения и передачи полетной информации на наземные пункты управления. Техническим результатом является повышение безопасности и надежности эксплуатации системы в составе ЛА, особенно вертолетов. Система содержит подсистему регистрации данных ЛА, блок съема информации, блок накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА, блок диагностирования физического состояния пилота, блок подготовки полетной информации для передачи на наземные пункты управления, устройство измерения несоконусности лопастей несущего винта, устройство для динамической балансировки несущего винта, устройство для индикации срыва потока на лопастях несущего винта и устройство контроля приближения к режиму «вихревое кольцо» и подсистему предупреждения режима «подхват вертолета». 1 ил.

Description

Изобретение относится к приборостроительной технике и может быть использовано на летательных аппаратах (ЛА) для обработки, хранения, отображения и передачи полетной информации на наземные пункты управления.
Известна интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса «человек-машина» (патент РФ №2711109 кл. G01D 9/28, 2020).
Эта система содержит подсистему регистрации данных ЛА, блок схема информации, блок накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА, блок диагностирования физического состояния пилота, блок подготовки полетной информации для передачи на наземные пункты управления, и устройство измерения несоконусности лопастей несущего винта, устройство динамической балансировки несущего винта, устройство для индикации срыва потока на лопастях несущего винта, соединенные определенным образом. Недостатком системы является недостаточная безопасность и надежность в эксплуатации.
Наиболее близким к заявляемому решению, взятым за прототип, является интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса «человек-машина», (патент РФ №2735067, кл. G01D 9/28, 2020). Технический результат предлагаемого изобретения заключается в повышении безопасности и надежности эксплуатации системы в составе ЛА (особенно вертолетов).
Технический результат изобретения заключается в повышении безопасности и надежности эксплуатации системы в составе летательного аппарата.
Технический результат достигается тем, что интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса «человек-машина», содержащая подсистему регистрации данных ЛА, блок съема информации, блок накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА, блок диагностирования физического состояния пилота, блок подготовки полетной информации для передачи на наземные пункты управления, устройство измерения несоконусности лопастей несущего винта, устройство для динамической балансировки несущего винта, устройство контроля приближения к режиму «вихревое кольцо», устройство для индикации срыва потока на лопастях несущего винта, причем первый, второй и третий входы подсистемы регистрации данных ЛА соединены с датчиками и цифровыми линиями связи системы ЛА для подсистемы регистрации, четвертый, пятый и шестой входы подключены к наземной аппаратуре обработки информации, бортовому пульту управления ЛА и бортовым источником звуковой информации ЛА соответственно, седьмой и восьмой входы соединены со вторыми выходами блока накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА и блока диагностирования физического состояния пилота, соответственно, первый, второй и третий выходы подсистемы регистрации данных ЛА подключены к бортовой системе отображения информации, к наземной аппаратуре обработки информации и первому входу блока съема информации соответственно, четвертый выход подсистемы регистрации данных ЛА соединен с четвертыми входами блоков накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА, блока диагностирования физического состояния пилота, несоконусности лопастей несущего винта, устройства для динамической балансировки несущего винта и устройства для индикации срыва потока на лопастях несущего винта, второй и третий входы блока съема информации подключены к первым выходам блока диагностирования физического состояния пилота и блока накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА соответственно, выход блока съема информации соединен с входом блока подготовки полетной информации для передачи на наземные пункты управления, первый и второй выходы которого подключены к передатчику КВ-диапазона и к спутниковой системе связи соответственно, первый, второй и третий входы блока накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА соединены с датчиками диагностирования состояния элементов и агрегатов ЛА, первый, второй и третий входы блока диагностирования физического состояния пилота подключены к датчикам диагностирования физического состояния пилота, первый, второй и третий входы устройства измерения несоконусности лопастей несущего винта соединены с датчиками измерения несоконусности лопастей несущего винта, первый и второй выходы которого подключены к четвертому входу блока съема информации и к девятому входу подсистемы регистрации данных Л А соответственно, первый второй и третий входы устройства для индикации срыва потока на лопастях несущего винта соединены с датчиками определения срыва динамической балансировки несущего винта подключены к датчикам оценки потока на лопастях несущего винта, первый и второй выходы устройства для индикации срыва потока на лопастях несущего винта подключены к пятому входу блока съема информации и десятому входу подсистемы регистрации данных ЛА соответственно, первый, второй и третий входы устройства для динамической балансировки несущего винта, первый и второй выходы устройства для динамической балансировки несущего винта соединены с шестым входом блока съема информации и одиннадцатым входом подсистемы регистрации данных ЛА соответственно, на первый вход устройства контроля приближения к режиму «вихревое кольцо» подключены значения вертикальной скорости вертолета, на второй вход – значения угла тангажа, на четвертый вход - значения угла отклонения автомата перекоса в продольном направлении, четвертый выход подсистемы регистрации данных ЛА подключен к пятому входу устройства контроля приближения к режиму «вихревое кольцо», а первый, второй и третий выходы последнего соединены с двенадцатым входом подсистемы регистрации данных ЛА, с седьмым входом блока съема информации и с системой автоматического управления ЛА соответственно, отличающаяся тем, что снабжена подсистемой предупреждения режима «подхват вертолета» , на первый, второй и третий входы которого подключены сигналы от аэродинамического, спутникового и определения угла пространственного положения каналов соответственно, четвертый вход подсистемы предупреждения режима «подхват вертолета» подключен к четвертому выходу подсистемы регистрации данных, первый, второй и третий выходы подсистемы предупреждения режима «подхват вертолета» соединены с тринадцатым входом подсистемы регистрации данных, восьмым входом блока съема информации и системой автоматического управления ЛА соответственно.
Сущность изобретения поясняется чертежом, где представлена структурная схема интегрированной системы регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса «человек-машина».
Система состоит из подсистемы 1 регистрации данных ЛА, выполненной на базе микросхем коммутаторов, аналого-цифровых преобразователей (АЦП), микропроцессоров и микросхем энергонезависимой памяти, блока 2 съема информации, в состав которого входят микропроцессор и адаптер записи информации на съемную кассету с энергонезависимой памятью, блока 3 накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА, который может быть выполнен на базе микросхем АЦП, программируемой логики (ПЛИС), микропроцессоров, блока 4 диагностирования физического состояния пилота, который может быть выполнен на базе микросхем АЦП, ПЛИС, источников и приемников светового излучения, блока 5 подготовки полетной информации для передачи на наземные пункты управления, который может быть выполнен на основе микропроцессора и адаптеров кодов для КВ-диапазона и спутниковой линии связи. Принцип работы устройства 6 измерения несоконусности лопастей несущего винта заключается в формировании видеокадров координат законцовок лопастей несущего винта вертолета в условиях полета с определением и фиксацией значений амплитуд сигналов от законцовок всех лопастей несущего винта. По результатам измерений выдаются рекомендации по необходимости введения корректур в процесс механических регулировок лопастей. Устройство 6 может быть выполнено на базе оптического излучателя, фотоприемного устройства, узла обработки видеосигнала, содержащего АЦП, микроконтроллер, пороговое устройство (компараторы), формирователи последовательного кода для передачи текущей информации для регистрации в блоке 2 и бортовую систему отображения информации (например, патент РФ №2180122, 2002, патент РФ №2415053, 2011).
Устройство 7 динамической балансировки несущего винта может быть выполнено с помощью опто-электронных средств измерения для достижения такого распределения веса лопастей, которое обеспечит нормальную работу во всех режимах. Оно может содержать оптическую головку, фотоприемное устройство, АЦП, компаратор, блок обработки видеосигнала, полосовые фильтры, преобразователь Фурье и блок анализа разбалансировки (например, патент РФ №2441807, 2012).
Устройство 8 для индикации срыва потока на лопастях несущего винта обеспечивает измерение сигналов датчиков, изменяющихся в зависимости от появления срыва воздушного потока. Устройство может быть реализовано с использованием волоконно-оптических датчиков, оптических соединителей и кабелей, источников света, блок волоконно-оптической коммутации, блока анализа информации, блока спектрального анализа и ЦАП с размещением датчиков на автомате перекоса (например, патент РФ №2555258, 2015).
Устройство 9 контроля приближения к режиму «вихревое кольцо» обеспечивает расчет текущих значений выходных параметров по заданным формулам по значениям входных параметров вертикальной скорости, угла тангажа и угла отклонения автомата перекоса в продольном направлении и сравнивает полученные расчетные значения с граничными значениями параметров зоны режима «вихревое кольцо» хранящиеся в памяти устройства 9 для данного типа ЛА и при превышении граничных значений параметров формируются сигналы тревоги и передаются через подсистему 1 на бортовую систему отображения аварийной информации пилоту, который согласно инструкции парирует органами управления ЛА создавшуюся ситуацию. Одновременно аварийный сигнал устройства 9 подается на систему автоматического управления ЛА, которое по заданным алгоритмам автоматически выводит ЛА из зоны режима «вихревое кольцо».
Устройство 9 может быть реализовано на базе микросхем АЦП, микропроцессора и микросхем энергонезависимой памяти (например, патент РФ №2486596, 2013) с математическим аппаратом описанном в указанном патенте.
Подсистема 10 предупреждения режима «подхват вертолета» обеспечивает предупреждение критических режимов:
- на стоянке вертолета до запуска силовой установки и раскрутки трансмиссии посредством измерений скорости и направления ветра относительно продольной оси вертолета, температуры и атмосферного давления, стояночных углов крена и тангажа, просадки амортизаторов стоек шасси и давления в колесах;
- на стоянке при запуске силовой установки и раскрутки трансмиссии измеряются значения углов крена и тангажа, направления и скорости ветра, температуры и атмосферного давления;
- при рулении по ВВП обеспечивается измерение боковой и продольной составляющей скорости ветра, скорости движения вертолета, значений углов крена и тангажа;
- на режиме висения измеряются боковая и продольная составляющие скорости ветра с учетом бокового и продольного смещения вертолета относительно ВВПП, продольная и боковые составляющие скорости смещения вертолета относительно земли;
- на режиме снижения обеспечиваются измерение углов крена и тангажа и отображение траектории снижения относительно горизонта.
На всех перечисленных режимах обеспечиваются определение допустимых сочетаний текущих значений аэродинамических параметров и параметров угловой ориентации, а также предупреждения и аварийная сигнализация при достижении летных ограничений, установленных РЛЭ вертолета.
Расчет сигналов предупреждения и своевременной сигнализации на каждом из перечисленных режимов обеспечивается алгоритмами заложенными в процессорные блоки подсистемы. Подсистема может быть реализована на базе акселерометров, блоков датчиков угловой скорости, блоков магнитометров, блоков преобразования, процессоров, приемника спутниковой системы, каналов индикации текущих и допустимых значений критических параметров, эксплуатационных ограничений и сигнализации (например, патент РФ №2497718, 2013).
Система работает следующим образом. Информация, поступающая от датчиков и цифровых линий систем ЛА на входы 1, 2, 3 подсистемы 1 преобразуется в цифровой код.
Из информации по определенной для конкретного объекта применения программе формируется и запоминается сообщение в виде информационного подкадра. На вход 5 подсистемы 1 с бортового пульта вводятся опознавательные данные (номера блоков, дата, время и т.д.), которые так же записываются в информационные подкадры и запоминаются в защищенном накопителе, входящим в состав подсистемы 1. Одновременно записывается звуковая информация, поступающая по входу 6. Каждый подкадр оцифровывается по времени цифровыми метками, которые с выхода 4 подсистемы 1 поступают на входы 4 блоков 3, 4, устройств 6, 7, 8, вход 5 устройства 9 и вход 4 подсистемы 10.
Информация в виде подкадров оцифровывается по времени и передается с выхода 3 подсистемы 1 на вход 1 блока 2. В блоке 2 производится подкадровая запись и хранение информации, которая записывается в специально выделенную зону съемной кассеты памяти. В другие зоны съемной кассеты памяти производится подкадровая запись информации, оцифрованной временными метками, по входу 2 блока 2 с выхода 1 блока 4, по входу 3 с выхода 1 блока 3, по входу 4 с выхода 1 устройства 6, по входу 6 с выхода 1 устройства 7, по входу 5 с выхода 1 устройства 8, по входу 7 с выхода 2 устройства 9 и по входу 8 с выхода 2 подсистемы 10.
В блоке 3 и 4 и устройствах 6, 7, 8, 9 и подсистемы 10 информация от датчиков преобразуется в цифровой код с формированием подкадров, их оцифровкой по времени и передачей в блок 2 для записи в съемную кассету памяти. При наземной обработке диагностической информации показания датчиков, записанные на съемной кассете памяти блока 2 в процессе последнего полета, обрабатываются с помощью специальных алгоритмов, использующих статистические данные, накопленные во время предыдущих полетов данного ЛА. По результатам обработки составляется прогноз возможного времени наступления отказов ЛА с уточнением конкретных узлов (агрегатов, систем), находящихся в предотказном состоянии.
В подсистеме 1, блоках 3, 4 и устройствах 6, 7, 8 ,9 и подсистеме 10 при работе обеспечивается периодических тестовый контроль работы, который с выходов 2 устройств 6, 7 и 8 подается на входы 9, 11 и 10 подсистемы 1, соответственно, с выхода 2 блока 4 на вход 8 подсистемы 1, с выхода 2 блока 3 на вход 7 подсистемы 1, с выхода 1 устройства 9 на вход 12 подсистемы 1 и с выхода 1 подсистемы 10 на вход 13 подсистемы 1.
Результаты тестового контроля в подсистеме 1 записываются в подкадр и передаются с выхода 3 на вход 1 блока 2 и выводятся с выхода 1 на бортовую систему отображения информации. В подсистеме 1, блоках 3, 4 и устройствах 6, 7, 8, 9 и подсистеме 10 записываются предаварийные режимы сигналов, выше и ниже допустимых уровней которых формируются сигналы предаварийных ситуаций, эти сигналы поступают в подсистему 1 по каналам тестового контроля, описанного выше и также записываются в подкадр, формируемый подсистемой 1 и выводятся на бортовую систему отображения информации через выход 1. Подкадры с подсистемы 1 блоков 3, 4, устройств 6, 7, 8, 9 и подсистемы 10 поступают в блок 2, где формируются единые кадры записи всей информации системы, которые записываются в съемную кассету памяти блока 2. Информация со съемной кассеты памяти блока 2 используется для обработки наземными комплексами с определением состояния бортового оборудования формированием диагностической информации элементов и агрегатов ЛА, определением физического состояния пилота, измерением несоконусности лопастей несущего винта, оценки динамической балансировки несущего винта, определение срыва потока на лопастях несущего винта,, определения приближения к режимам «вихревое кольцо» и «подхват вертолета».. Одновременно с подсистемы 1 на съемную кассету памяти записываются навигационные параметры полета, необходимые для регистрации в случае летных происшествий. Наиболее важная информация, влияющая на безопасность полета в процессе выполнения последнего, с вывода блока 2 поступает на вход блока 5 в котором преобразуется по специальным алгоритмам передачи по беспроводной линии на наземные пункты и с помощью адаптеров кодов формируется объем информации, необходимой для принятия решения руководителями полета и передачи в эфир с выходов 1 и 2.
В системе предусмотрена работа с наземным комплексом обработки не только со съемной кассетой памяти блока 2, но и электрическим подключением его к выходу 2 и входу 4 подсистемы 1 для считывания необходимой информации для наземной обработки. Введение в состав системы подсистемы 10 позволяет повысить безопасность эксплуатации ЛА и определять все параметры работы с целью отображения аварийных ситуаций на бортовой системе отображения информации, передачи этой информации в реальном времени руководителю полета для принятия экстренных мер как пилотом, так и наземными службами обеспечения полетов. Следует отметить, что в зависимости от требований к эксплуатации, каждый ЛА может комплектоваться необходимым набором датчиков и блоков, в нескольких вариантах, т.е. на объекте может устанавливаться необходимая часть описанной интегрированной системы, т.к. блоки 3, 4, 5 и устройства 6, 7, 8, 9 и подсистемы 10 могут работать независимо друг от друга в любой комбинации. Введение подсистемы 10 в систему позволяет обеспечить предупреждение пилота и наземных служб обеспечения полетов о приближении к режиму «подхват вертолета» и выдать в систему автоматического управления ЛА своевременный сигнал для автоматического парирования системой недопущения режима «подхват вертолета».

Claims (1)

  1. Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса «человек-машина», содержащая подсистему регистрации данных ЛА, блок съема информации, блок накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА, блок диагностирования физического состояния пилота, блок подготовки полетной информации для передачи на наземные пункты управления, устройство измерения несоконусности лопастей несущего винта, устройство для динамической балансировки несущего винта, устройство контроля приближения к режиму «вихревое кольцо», устройство для индикации срыва потока на лопастях несущего винта, причем первый, второй и третий входы подсистемы регистрации данных ЛА соединены с датчиками и цифровыми линиями связи системы ЛА для подсистемы регистрации, четвертый, пятый и шестой входы подключены к наземной аппаратуре обработки информации, бортовому пульту управления ЛА и бортовым источникам звуковой информации ЛА соответственно, седьмой и восьмой входы соединены со вторыми выходами блока накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА и блока диагностирования физического состояния пилота соответственно, первый, второй и третий выходы подсистемы регистрации данных ЛА подключены к бортовой системе отображения информации, к наземной аппаратуре обработки информации и первому входу блока съема информации соответственно, четвертый выход подсистемы регистрации данных ЛА соединен с четвертыми входами блока накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА, блока диагностирования физического состояния пилота, устройства измерения несоконусности лопастей несущего винта, устройства для динамической балансировки несущего винта и устройства для индикации срыва потока на лопастях несущего винта, второй и третий входы блока съема информации подключены к первым выходам блока диагностирования физического состояния пилота и блока накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА соответственно, выход блока съема информации соединен со входом блока подготовки полетной информации для передачи на наземные пункты управления, первый и второй выходы которого подключены к передатчику КВ-диапазона и к спутниковой системе связи соответственно, первый, второй и третий входы блока накопления и обработки диагностической информации состояния элементов и агрегатов ЛА соединены с датчиками диагностирования состояния элементов и агрегатов ЛА, первый, второй и третий входы блока диагностирования физического состояния пилота подключены к датчикам диагностирования физического состояния пилота, первый, второй и третий входы устройства измерения несоконусности лопастей несущего винта соединены с датчиками измерения несоконусности лопастей несущего винта, первый и второй выходы которого подключены к четвертому входу блока съема информации и к девятому входу подсистемы регистрации данных ЛА соответственно, первый второй и третий входы устройства для индикации срыва потока на лопастях несущего винта соединены с датчиками определения срыва потока на лопастях несущего винта, первый и второй выходы устройства для индикации срыва потока на лопастях несущего винта подключены к пятому входу блока съема информации и десятому входу подсистемы регистрации данных ЛА соответственно, первый, второй и третий входы устройства для динамической балансировки несущего винта подключены к датчикам оценки динамической балансировки несущего винта, первый и второй выходы устройства для динамической балансировки несущего винта соединены с шестым входом блока съема информации и одиннадцатым входом подсистемы регистрации данных ЛА соответственно, на первый вход устройства контроля приближения к режиму «вихревое кольцо» подключаются значения вертикальной скорости вертолета, на второй вход - значения горизонтальной скорости воздушного потока, на третий вход - значения угла тангажа, на четвертый вход - значения угла отклонения автомата перекоса в продольном направлении, четвертый выход подсистемы регистрации данных ЛА подключен к пятому входу устройства контроля приближения к режиму «вихревое кольцо», а первый, второй и третий выходы последнего соединены с двенадцатым входом подсистемы регистрации данных ЛА, с седьмым входом блока съема информации и системой автоматического управления ЛА соответственно, отличающаяся тем, что снабжена подсистемой предупреждения режима «подхват вертолета», на первый, второй и третий входы которой подключаются сигналы от аэродинамического, спутникового и определения углового пространственного положения каналов соответственно, четвертый вход подсистемы предупреждения режима «подхват вертолета» подключен к четвертому выходу подсистемы регистрации данных, первый, второй и третий выходы подсистемы предупреждения режима «подхват вертолета» соединены с тринадцатым входом подсистемы регистрации данных, восьмым входом блока съема информации и системой автоматического управления ЛА соответственно.
RU2021117144A 2021-06-11 2021-06-11 Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина" RU2762522C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021117144A RU2762522C1 (ru) 2021-06-11 2021-06-11 Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021117144A RU2762522C1 (ru) 2021-06-11 2021-06-11 Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2762522C1 true RU2762522C1 (ru) 2021-12-21

Family

ID=80039189

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021117144A RU2762522C1 (ru) 2021-06-11 2021-06-11 Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2762522C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779329C1 (ru) * 2022-05-18 2022-09-06 Акционерное общество "Научно-Производственное предприятие "Топаз" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497718C1 (ru) * 2012-03-30 2013-11-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" (ОАО "ЭЛАРА") Стартовая система предупреждения критических режимов одновинтового вертолета
US20160318622A1 (en) * 2015-04-29 2016-11-03 Rosemount Aerospace Inc. Aircraft operational anomaly detection
RU2602350C2 (ru) * 2014-12-24 2016-11-20 Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек - машина"
RU2650276C1 (ru) * 2017-02-13 2018-04-11 Общество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро "Авиаавтоматика" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"
RU2664016C1 (ru) * 2017-12-04 2018-08-14 Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек - машина"
US10535272B2 (en) * 2017-07-27 2020-01-14 SkyRyse, Inc. System and method for situational awareness, vehicle control, and/or contingency planning
RU2711109C1 (ru) * 2019-06-10 2020-01-15 Общество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро "Авиаавтоматика" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"
RU2735067C1 (ru) * 2020-03-16 2020-10-27 Акционерное общество "Научно-Производственное предприятие "Топаз" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497718C1 (ru) * 2012-03-30 2013-11-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственный комплекс "ЭЛАРА" имени Г.А. Ильенко" (ОАО "ЭЛАРА") Стартовая система предупреждения критических режимов одновинтового вертолета
RU2602350C2 (ru) * 2014-12-24 2016-11-20 Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек - машина"
US20160318622A1 (en) * 2015-04-29 2016-11-03 Rosemount Aerospace Inc. Aircraft operational anomaly detection
RU2650276C1 (ru) * 2017-02-13 2018-04-11 Общество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро "Авиаавтоматика" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"
US10535272B2 (en) * 2017-07-27 2020-01-14 SkyRyse, Inc. System and method for situational awareness, vehicle control, and/or contingency planning
RU2664016C1 (ru) * 2017-12-04 2018-08-14 Акционерное общество "Авиаавтоматика" имени В.В. Тарасова" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек - машина"
RU2711109C1 (ru) * 2019-06-10 2020-01-15 Общество с ограниченной ответственностью "Опытно-конструкторское бюро "Авиаавтоматика" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"
RU2735067C1 (ru) * 2020-03-16 2020-10-27 Акционерное общество "Научно-Производственное предприятие "Топаз" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2779329C1 (ru) * 2022-05-18 2022-09-06 Акционерное общество "Научно-Производственное предприятие "Топаз" Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102553453B1 (ko) 전력설비 감시용 무인 진단장치 및 방법
EP1888407B1 (en) System and method for determining aircraft hard landing events from inertial and aircraft reference frame data
US7546183B1 (en) In-flight verification of instrument landing system signals
ES2945109T3 (es) Dispositivo electrónico de vigilancia de al menos una señal de radionavegación en fase de aproximación a una pista de aterrizaje, procedimiento de vigilancia y programa informático asociados
RU2730814C2 (ru) Способ интеллектуальной информационной поддержки экипажа вертолета по высотно-скоростным параметрам и параметрам воздушной среды, окружающей вертолет, и устройство для его осуществления
WO2008103478A1 (en) Optical system for detecting and displaying aircraft position and environment during landing and takeoff
US10227140B2 (en) System and method for detecting and alerting the user of an aircraft of an impendent adverse condition
JP2019521035A (ja) 光学エアデータシステムおよび方法
RU2687318C1 (ru) Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"
CN103884339A (zh) 配置运载工具导航参数值的设备
US4137764A (en) Vortex advisory system
US9377306B2 (en) Device and method for prediction on the ground of characteristics of the position of an aircraft along a path
EP2966635B1 (en) System and method for detecting and alerting the user of an aircraft of an impendent adverse condition
RU2711109C1 (ru) Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"
RU2735067C1 (ru) Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"
RU2762522C1 (ru) Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"
JP2002092799A (ja) 着陸誘導診断システム
CN108891443A (zh) 无缝钢轨温度应力的监测系统及监测方法
US7415396B2 (en) Method and device for monitoring the validity of at least one parameter which is calculated by an anemometeric unit of an aircraft
RU2779329C1 (ru) Интегрированная система регистрации данных, диагностики технического и физического состояния комплекса "человек-машина"
CN109436021A (zh) 一种移动式轮辋轮辐探伤系统行走自动定位装置
CA2610835C (en) System and method for determining aircraft hard landing events from inertial and aircraft reference frame data
RU2592705C2 (ru) Бортовая система измерения параметров вектора скорости ветра на стоянке, стартовых и взлетно-посадочных режимах вертолета
CN111032476B (zh) 根据天气条件传感器控制地调节里程测量参数
US20220291396A1 (en) Method and assembly for monitoring the integrity of free inertial position and velocity measurements of an aircraft