RU2765534C1 - Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "zoom climb" exercise - Google Patents

Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "zoom climb" exercise Download PDF

Info

Publication number
RU2765534C1
RU2765534C1 RU2021101871A RU2021101871A RU2765534C1 RU 2765534 C1 RU2765534 C1 RU 2765534C1 RU 2021101871 A RU2021101871 A RU 2021101871A RU 2021101871 A RU2021101871 A RU 2021101871A RU 2765534 C1 RU2765534 C1 RU 2765534C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
values
pilot
quantities
value
ipln
Prior art date
Application number
RU2021101871A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Олегович Коронков
Газинур Абдулхакович Хабибуллин
Алексей Валерьевич Богомолов
Михаил Вячеславович Дворников
Евгений Викторович Бычков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"
Priority to RU2021101871A priority Critical patent/RU2765534C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2765534C1 publication Critical patent/RU2765534C1/en

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/16Devices for psychotechnics; Testing reaction times ; Devices for evaluating the psychological state

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Hospice & Palliative Care (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Developmental Disabilities (AREA)
  • Psychiatry (AREA)
  • Psychology (AREA)
  • Social Psychology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Child & Adolescent Psychology (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Measurement Of The Respiration, Hearing Ability, Form, And Blood Characteristics Of Living Organisms (AREA)

Abstract

FIELD: educating.
SUBSTANCE: invention relates to methods for professional training of helicopter pilots. Proposed method for standardising the professional load of a helicopter pilot when performing the "Zoom climb" exercise consists in the fact that no later than 10 minutes before the beginning of simulator training, the pulse rate and breathing rate of the pilot are recorded at least three times, the recorded values are averaged by calculating the arithmetic average values thereof, and said values are taken as background values of the pulse rate (x1f) and breathing rate (x2f); using mathematical modelling, the optimal trajectory of performing the exercise is calculated so as to know the quantities of roll (x3r), pitch (x4r), course (x5r), and maximum vertical overload (x6r) at any point in said trajectory; when performing the exercise, the current quantities of indicators are recorded from the beginning to the end of performance thereof with a frequency of 2 Hz: the pulse rate (x1) and breathing rate (x2) of the pilot, roll (x3), pitch (x4), course (x5), and maximum vertical overload (x6), and upon the end of a successfully completed exercise: 1) for each recording point, the relative deviations of the current values of each indicator from the background or calculated values (values Δ1, Δ2, …, Δ6, respectively) are calculated: for x1 and x2 (quantities Δ1 and Δ2), the quotient of the module of the difference between the current and background value of the indicator and the background value thereof; for x3, x4, x5, x6, x7 and x8 (quantities Δ3, Δ4, Δ5 and Δ6), the quotient of the module of the difference between the current and calculated value of the indicator and the calculated value thereof; 2) from each array of quantities Δ1 … Δ6, constituting the combination of said values for all recording points, two maximum and two minimum quantities are excluded; 3) the quantities remaining in the arrays Δ1 … Δ6 are averaged, calculating the arithmetic mean value thereof, obtaining quantities m1 … m8; 4) the arithmetic average value of the quantities m1 … m6 is taken as the estimate of the integral flight load indicator IPLN, based on the quantity whereof, the flight load is estimated as: "adequate", if the quantity IPLN does not exceed 0.5, "inadequate", if the quantity IPLN is in the range from 0.5 to 1, "substantially inadequate", if the quantity IPLN exceeds 1, considering that if the flight load is "inadequate", the pilot needs additional training in the exercise and psychophysiological training, and if the flight load is "substantially inadequate", the pilot is directed for a refresher training course or additional exercises with an instructor.
EFFECT: invention provides a possibility of evaluating the flight load of a helicopter pilot, accounting for the components of functional and professional reliability thereof.
1 cl, 4 tbl

Description

Изобретение относится к способам профессиональной подготовки летчиков вертолетов.The invention relates to methods for professional training of helicopter pilots.

Из уровня техники известно устройство для определения психофизиологического состояния человека (патент на изобретение RU №2001130178), содержащее датчик электрокожного сопротивления (ЭКС), подключенный к измерительному блоку, отличающееся тем, что в устройство дополнительно введен датчик фотоплетизмограммы (ФПГ), установленный с датчиком электрокожного сопротивления в одном блоке, выходы датчиков подключены через двухканальный измерительный блок к соответствующим каналам блока обработки сигналов, выходы которого соединены с анализатором психофизиологического состояния, а выход его соединен с блоком тест-стимулов воздействия на человека, каждый канал измерительного блока выполнен в виде последовательно соединенных шумоподавляющих фильтров, усилителей и аналогоцифровых преобразователей, а блок обработки сигналов выполнен в виде последовательно соединенных по каналу каждого датчика цифровых фильтров, дифференциаторов, компараторов, причем выход компаратора канала датчика ЭКС соединен с блоком определения психоэмоционального состояния человека, а выход компаратора канала датчика ФПГ соединен с вариометром RR интервалов, выход которого через анализатор RR интервалов соединен с определителем состояния сердечно сосудистой системы, выходы каждого канала блока обработки сигналов соединены с анализатором психофизиологического состояния человека, выход которого соединен с блоком выбора тест-стимулов, воздействующих на человека. Недостатком этого технического решения является невозможность увязки (комплексирования) компонентов профессиональной и функциональной надежности профессиональной деятельности.A device for determining the psychophysiological state of a person is known from the prior art (patent for invention RU No. 2001130178), containing an electrocutaneous resistance (EC) sensor connected to a measuring unit, characterized in that a photoplethysmogram (PPG) sensor is additionally introduced into the device, installed with an electrocutaneous resistance in one block, the outputs of the sensors are connected through a two-channel measuring unit to the corresponding channels of the signal processing unit, the outputs of which are connected to the analyzer of the psychophysiological state, and its output is connected to the unit of test stimuli affecting a person, each channel of the measuring unit is made in the form of series-connected noise-suppressing filters, amplifiers and analog-to-digital converters, and the signal processing unit is made in the form of digital filters, differentiators, comparators connected in series through the channel of each sensor, and the output of the comparator of the EKS sensor channel is connected to the bl window for determining the psychoemotional state of a person, and the output of the PPG sensor channel comparator is connected to the variometer of RR intervals, the output of which is connected through the analyzer of RR intervals to the determinant of the state of the cardiovascular system, the outputs of each channel of the signal processing unit are connected to the analyzer of the psychophysiological state of a person, the output of which is connected to the unit selection of test stimuli that affect a person. The disadvantage of this technical solution is the impossibility of linking (complexing) the components of professional and functional reliability of professional activity.

Техническая задача, решаемая с помощью заявляемого изобретения, заключается в расширении арсенала методов психофизиологического обеспечения профессиональной подготовки летного состава.The technical problem solved with the help of the claimed invention is to expand the arsenal of methods of psycho-physiological support for professional training of flight personnel.

Решение технической задачи состоит в способе нормирования профессиональной нагрузки летчика вертолета при выполнении горки, который заключается в том, что не позднее, чем за 10 минут до начала тренажерной подготовки не менее трех раз регистрируют частоту пульса и частоту дыхания летчика, зарегистрированные значения усредняют, вычисляя их средние арифметические значения, и считают их фоновыми значениями частоты пульса - х1ф - и частоты - х2ф - дыхания;The solution of the technical problem consists in a method for normalizing the professional load of a helicopter pilot when performing a slide, which consists in the fact that no later than 10 minutes before the start of simulator training, the pilot's pulse rate and breathing rate are recorded at least three times, the recorded values are averaged, calculating them arithmetic mean values, and consider them background values of pulse rate - x1f - and frequency - x2f - respiration;

с помощью математического моделирования рассчитывают оптимальную траекторию выполнения горки так, чтобы в любой точке этой траектории были известны величины крена - х3р, тангажа - х4р, курса - х5р - и максимальной вертикальной перегрузки - х6р;using mathematical modeling, the optimal trajectory of the slide is calculated so that at any point of this trajectory the roll values \u200b\u200bare known - x3p, pitch - x4p, heading - x5p - and maximum vertical overload - x6p;

при выполнении горки с момента начала до момента окончания ее выполнения с частотой 2 Гц регистрируют текущие величины показателей:when performing a slide from the moment of beginning to the moment of its completion with a frequency of 2 Hz, the current values of the indicators are recorded:

частоту пульса - x1 - и частоту дыхания - х2 - летчика,pulse rate - x1 - and respiratory rate - x2 - pilot,

крен - х3, тангаж - х4, курс - х5 - и максимальную вертикальную перегрузку - х6,roll - x3, pitch - x4, heading - x5 - and maximum vertical overload - x6,

а по завершении успешно выполненной горки:and upon completion of a successfully completed slide:

1 - для каждой точки регистрации рассчитывают величины:1 - for each registration point, the following values are calculated:

Δ1=|х1ф - x1|/х1ф, Δ2=|х2ф - х2|/х2ф,Δ1=|x1ph - x1|/x1ph, Δ2=|x2ph - x2|/x2ph,

Δ3=|х3р - х3|/х3р, Δ4=|х4р - х4|/х4р,Δ3=|х3р - х3|/х3р, Δ4=|х4р - х4|/х4р,

Δ5=|х5р - х5|/х5р, Δ6=|х6р - х6|/х6р,Δ5=|х5р - х5|/х5р, Δ6=|х6р - х6|/х6р,

Δ7=|х7р - х7|/х7р;Δ7=|x7p - x7|/x7p;

2 - из каждого массива величин Δ1 … Δ6, представляющего собой совокупность этих величин для всех точек регистрации, исключают по две максимальных и две минимальных величины;2 - from each array of values Δ1 ... Δ6, which is a combination of these values for all registration points, exclude two maximum and two minimum values;

3 - величины, оставшиеся в массивах Δ1 … Δ6, усредняют, рассчитывая их среднее арифметическое значение, получая величины m1 … m6;3 - the values remaining in the arrays Δ1 ... Δ6 are averaged, calculating their arithmetic mean value, obtaining the values m1 ... m6;

4 - среднее арифметическое значение величин m1 … m6 считают оценкой интегрального показателя летной нагрузки IPLN, по величине которого летную нагрузку оценивают как:4 - the arithmetic mean of the values m1 ... m6 is considered an estimate of the integral indicator of the flight load IPLN, according to the value of which the flight load is estimated as:

«адекватная», если величина IPLN не превышает 0,5,"adequate" if the IPLN value does not exceed 0.5,

«неадекватная», если величина IPLN находится в диапазоне от 0,5 до 1,"inadequate" if the value of IPLN is in the range from 0.5 to 1,

«существенно неадекватная», если величина IPLN превышает 1 - считая, что если летная нагрузка «неадекватная», то летчик нуждается в дополнительных тренировках выполнения горки и занятиях по психофизиологической подготовке, а если летная нагрузка «существенно неадекватная», то летчик направляется на курсы повышения квалификации или на дополнительные занятия с инструктором."significantly inadequate" if the IPLN value exceeds 1 - considering that if the flight load is "inadequate", then the pilot needs additional training for the slide and psycho-physiological training, and if the flight load is "significantly inadequate", then the pilot is sent to upgrade courses qualifications or for additional classes with an instructor.

Технический результат, достигаемый указанной совокупностью признаков, заключается в обеспечении возможности оценить летную нагрузку летчика вертолета с учетом компонентов его функциональной и профессиональной надежности.The technical result achieved by the specified combination of features is to provide the ability to evaluate the flight load of a helicopter pilot, taking into account the components of its functional and professional reliability.

Реализация заявляемого изобретения заключается в следующем.The implementation of the claimed invention is as follows.

Не позднее, чем за 10 минут до начала тренажерной подготовки не менее трех раз регистрируют частоту пульса и частоту дыхания летчика.Not later than 10 minutes before the start of training, the pilot's pulse rate and respiratory rate are recorded at least three times.

Зарегистрированные значения частоты пульса и частоты дыхания усредняют, вычисляя их средние арифметические значения, и считают их фоновыми значениями частоты пульса (х1ф) и частоты (х2ф) дыхания.The registered values of the pulse rate and respiratory rate are averaged by calculating their arithmetic mean values, and they are considered to be the background values of the pulse rate (x1f) and respiration rate (x2f).

С помощью математического моделирования рассчитывают оптимальную траекторию выполнения упражнения «Горка» так, чтобы в любой i-й точке этой траектории были известны величины крена (х3р), тангажа (х4р), курса (х5р) и максимальной вертикальной перегрузки (хбр).Using mathematical modeling, the optimal trajectory of the "Hill" exercise is calculated so that at any i-th point of this trajectory the roll (x3p), pitch (x4p), heading (x5p) and maximum vertical overload (xbr) values are known.

При выполнении упражнения «Горка» с момента начала до момента окончания выполнения упражнения с частотой 2 Гц:When performing the "Slide" exercise from the moment the start to the end of the exercise with a frequency of 2 Hz:

регистрируют текущие величины частоты пульса (x1) и частоты дыхания (х2) летчика, применяя для этого датчики, встроенные в снаряжение летчика либо биорадиолокатор, закрепленный в кабине так, чтобы его излучатель и приемник были направлены на лицо летчика,register the current values of the pulse rate (x1) and respiratory rate (x2) of the pilot, using sensors built into the pilot's equipment or a bioradar fixed in the cockpit so that its emitter and receiver are directed at the pilot's face,

с помощью бортового оборудования вертолета либо по послеполетному анализу материалов объективного контроля определяют величины крена (х3), тангажа (х4), курса (х5) и максимальной вертикальной перегрузки (х6), с привязкой значений к точкам регистрации частоты пульса и частоты дыхания.using the on-board equipment of the helicopter or by post-flight analysis of objective control materials, the values of roll (x3), pitch (x4), heading (x5) and maximum vertical g-force (x6) are determined, with the values tied to the points of registration of pulse rate and respiration rate.

По завершении успешно выполненного упражнения:Upon completion of a successful exercise:

1) для каждой точки регистрации рассчитывают относительные отклонения каждой величины от фоновых или расчетных (рассчитанных по математической модели) значений (получая, соответственно значения Δ1, Δ2, …, Δ6):1) for each registration point, the relative deviations of each value from the background or calculated (calculated by the mathematical model) values are calculated (obtaining, respectively, the values Δ1, Δ2, ..., Δ6):

для x1 и х2 (величины Δ1 и Δ2) - это частное модуля разности между текущим и фоновым значением показателя и его фоновым значением:for x1 and x2 (values Δ1 and Δ2) is the quotient of the modulus of the difference between the current and background value of the indicator and its background value:

Δi=|хiф - xi|/хiф, i={1, 2},Δi=|chif - xi|/chif, i={1, 2},

для х3, х4, х5 и х6 (величины Δ3, Δ4, Δ5 и Δ6) - это частное модуля разности между текущим и расчетным (рассчитанным по математической модели) значением показателя и его расчетным значением:for х3, х4, х5 and х6 (values Δ3, Δ4, Δ5 and Δ6) is the quotient of the modulus of the difference between the current and calculated (calculated by the mathematical model) value of the indicator and its calculated value:

Δi=|xip - xi|/xip, i={3, 4, …, 6};Δi=|xip - xi|/xip, i={3, 4, …, 6};

2) из каждого массива величин Δ1 … Δ6, представляющего собой совокупность этих величин для всех точек регистрации каждого показателя, исключают по две максимальных и две минимальных величины. Если имеется несколько одинаковых величин, подлежащих исключению, то из рассмотрения исключают столько их значений, чтобы в итоге из каждого массива Δi, i={1, 2, …, 6}, были исключены всего две максимальных и две минимальных величины;2) from each array of values Δ1 ... Δ6, which is a combination of these values for all points of registration of each indicator, exclude two maximum and two minimum values. If there are several identical values to be excluded, then so many of their values are excluded from consideration so that, as a result, only two maximum and two minimum values are excluded from each array Δi, i = {1, 2, ..., 6};

3) величины, оставшиеся в массивах Δ1 … Δ6 после выполнения предыдущего этапа усредняют, рассчитывая их среднее арифметическое значение, получая величины m1 … m6;3) the values remaining in the arrays Δ1 ... Δ6 after the previous stage are averaged, calculating their arithmetic mean value, obtaining the values m1 ... m6;

4) среднее арифметическое значение величин m1 … m6 считают оценкой интегрального показателя летной нагрузки IPLN4) the arithmetic mean of the values m1 ... m6 is considered an estimate of the integral indicator of the flight load IPLN

IPLN=(m1+m2+…+m6)/6,IPLN=(m1+m2+…+m6)/6,

по величине которого летную нагрузку оценивают как:according to the value of which the flight load is estimated as:

«адекватная», если величина IPLN не превышает 0,5,"adequate" if the IPLN value does not exceed 0.5,

«неадекватная», если величина IPLN находится в диапазоне от 0,5 до 1,"inadequate" if the value of IPLN is in the range from 0.5 to 1,

«существенно неадекватная», если величина IPLN превышает 1 - считая, что если летная нагрузка «неадекватная», то летчик нуждается в дополнительных тренировках выполнения упражнения и занятиях по психофизиологической подготовке, а если летная нагрузка «существенно неадекватная», то летчик направляется на курсы повышения квалификации или на дополнительные занятия с инструктором."significantly inadequate" if the IPLN value exceeds 1 - considering that if the flight load is "inadequate", then the pilot needs additional training in the exercise and psychophysiological training, and if the flight load is "significantly inadequate", then the pilot is sent to advanced courses qualifications or for additional classes with an instructor.

Пороговые значения IPLN устанавливают отдельно для соответствующих категорий летного состава.IPLN threshold values are set separately for the respective flight crew categories.

Динамика IPLN позволяет оценить формирование профессиональных навыков (профессиональной надежности, характеризуемой показателями качества пилотирования) с учетом компонентов функциональной надежности, характеризуемой показателями психофизиологического состояния.The dynamics of IPLN allows assessing the formation of professional skills (professional reliability, characterized by piloting quality indicators) taking into account the components of functional reliability, characterized by psychophysiological state indicators.

Пример реализации заявляемого способа показан в таблицах 1-4.An example of the implementation of the proposed method is shown in tables 1-4.

Для каждого показателя x1 …x6 указаны их фоновые (для x1 и х2) и расчетные (для остальных показателей) значения (таблица 1). Для простоты изложения значения всех показателей указаны в условных единицах.For each indicator x1 ... x6, their background (for x1 and x2) and calculated (for other indicators) values are indicated (Table 1). For ease of presentation, the values of all indicators are given in conventional units.

Считаем, что число точек регистрации показателей при выполнении упражнения - 10. Зарегистрированные значения показателей представлены в таблице 2.We consider that the number of points of registration of indicators during the exercise is 10. The registered values of indicators are presented in Table 2.

Для каждого значения показателя xi в каждой точке регистрации рассчитана и показана в таблице величина Δi (таблица 3).For each value of the indicator xi at each registration point, the value Δi is calculated and shown in the table (Table 3).

Затем для каждого массива величин Δ1 … Δ6, представляющего собой совокупность этих величин для всех точек регистрации каждого показателя (величины Δi, указанные в одной строке таблицы), исключаем по две максимальных и две минимальных величины - в таблице исключенные величины зачеркнуты. Таким образом, из каждого массива Δi, содержащего 10 величин (по числу точек регистрации) в рассмотрении остаются 6 величин (таблица 3).Then, for each array of values Δ1 ... Δ6, which is a combination of these values for all points of registration of each indicator (values Δi indicated in one line of the table), we exclude two maximum and two minimum values - in the table the excluded values are crossed out. Thus, from each array Δi containing 10 values (according to the number of registration points), 6 values remain in consideration (Table 3).

Усредняя оставшиеся после исключения величины из каждого массива Δi, рассчитываем их средние арифметические значения, которые являются величинами m1 … m6 (таблица 4).Averaging the values remaining after the exclusion from each array Δi, we calculate their arithmetic mean values, which are the values m1 ... m6 (Table 4).

Усредняя величины m1 … m6, получаем величину IPLN (таблица 4).Averaging the values m1 … m6, we obtain the value of IPLN (Table 4).

Рассчитанная величина IPLN=0,27 не превышает 0,5, поэтому летную нагрузку оцениваем как адекватную.The calculated value of IPLN=0.27 does not exceed 0.5, so the flight load is assessed as adequate.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-013-00306.The study was carried out with the financial support of the Russian Foundation for Basic Research within the framework of the scientific project No. 20-013-00306.

Figure 00000001
Figure 00000001

Figure 00000002
Figure 00000002

Figure 00000003
Figure 00000003

Figure 00000004
Figure 00000004

Claims (17)

Способ нормирования профессиональной нагрузки летчика вертолета при выполнении горки, заключающийся в том, что не позднее, чем за 10 минут до начала тренажерной подготовки не менее трех раз регистрируют частоту пульса и частоту дыхания летчика, зарегистрированные значения усредняют, вычисляя их средние арифметические значения, и считают их фоновыми значениями частоты пульса - х1ф - и частоты - х2ф - дыхания;A method for normalizing the professional load of a helicopter pilot when performing a slide, which consists in the fact that no later than 10 minutes before the start of simulator training, the pilot's pulse rate and breathing rate are recorded at least three times, the recorded values are averaged, calculating their arithmetic mean values, and the their background values of pulse rate - x1f - and frequency - x2f - respiration; с помощью математического моделирования рассчитывают оптимальную траекторию выполнения горки так, чтобы в любой точке этой траектории были известны величины крена - х3р, тангажа - х4р, курса - х5р - и максимальной вертикальной перегрузки - х6р;using mathematical modeling, the optimal trajectory of the slide is calculated so that at any point of this trajectory the roll values \u200b\u200bare known - x3p, pitch - x4p, heading - x5p - and maximum vertical overload - x6p; при выполнении горки с момента начала до момента окончания ее выполнения с частотой 2 Гц регистрируют текущие величины показателей:when performing a slide from the moment of beginning to the moment of its completion with a frequency of 2 Hz, the current values of the indicators are recorded: частоту пульса - x1 - и частоту дыхания - х2 - летчика,pulse rate - x1 - and respiratory rate - x2 - pilot, крен - х3, тангаж - х4, курс - х5 - и максимальную вертикальную перегрузку - х6,roll - x3, pitch - x4, heading - x5 - and maximum vertical overload - x6, а по завершении успешно выполненной горки:and upon completion of a successfully completed slide: 1 - для каждой точки регистрации рассчитывают величины:1 - for each registration point, the following values are calculated: Δ1=|х1ф - x1|/х1ф, Δ2=|х2ф - х2|/х2ф,Δ1=|x1ph - x1|/x1ph, Δ2=|x2ph - x2|/x2ph, Δ3=|х3р - х3|/х3р, Δ4=|х4р - х4|/х4р,Δ3=|х3р - х3|/х3р, Δ4=|х4р - х4|/х4р, Δ5=|х5р - х5|/х5р, Δ6=|х6р - х6|/х6р,Δ5=|х5р - х5|/х5р, Δ6=|х6р - х6|/х6р, Δ7=|х7р - х7|/х7р;Δ7=|x7p - x7|/x7p; 2 - из каждого массива величин Δ1 … Δ6, представляющего собой совокупность этих величин для всех точек регистрации, исключают по две максимальных и две минимальных величины;2 - from each array of values Δ1 ... Δ6, which is a combination of these values for all registration points, exclude two maximum and two minimum values; 3 - величины, оставшиеся в массивах Δ1 … Δ6, усредняют, рассчитывая их среднее арифметическое значение, получая величины m1 … m6;3 - the values remaining in the arrays Δ1 ... Δ6 are averaged, calculating their arithmetic mean value, obtaining the values m1 ... m6; 4 - среднее арифметическое значение величин m1 … m6 считают оценкой интегрального показателя летной нагрузки IPLN, по величине которого летную нагрузку оценивают как:4 - the arithmetic mean of the values m1 ... m6 is considered an estimate of the integral indicator of the flight load IPLN, according to the value of which the flight load is estimated as: «адекватная», если величина IPLN не превышает 0,5,"adequate" if the IPLN value does not exceed 0.5, «неадекватная», если величина IPLN находится в диапазоне от 0,5 до 1,"inadequate" if the value of IPLN is in the range from 0.5 to 1, «существенно неадекватная», если величина IPLN превышает 1 - считая, что если летная нагрузка «неадекватная», то летчик нуждается в дополнительных тренировках выполнения горки и занятиях по психофизиологической подготовке, а если летная нагрузка «существенно неадекватная», то летчик направляется на курсы повышения квалификации или на дополнительные занятия с инструктором."significantly inadequate" if the IPLN value exceeds 1 - considering that if the flight load is "inadequate", then the pilot needs additional training for the slide and psycho-physiological training, and if the flight load is "significantly inadequate", then the pilot is sent to upgrade courses qualifications or for additional classes with an instructor.
RU2021101871A 2021-01-27 2021-01-27 Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "zoom climb" exercise RU2765534C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021101871A RU2765534C1 (en) 2021-01-27 2021-01-27 Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "zoom climb" exercise

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021101871A RU2765534C1 (en) 2021-01-27 2021-01-27 Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "zoom climb" exercise

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2765534C1 true RU2765534C1 (en) 2022-01-31

Family

ID=80214512

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021101871A RU2765534C1 (en) 2021-01-27 2021-01-27 Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "zoom climb" exercise

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2765534C1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2001130178A (en) * 2001-11-09 2003-06-20 Валерий Николаевич Бережной Device for determining the psychophysiological state of a person
JP4813058B2 (en) * 2002-10-09 2011-11-09 ボディーメディア インコーポレイテッド Device for detecting, receiving, deriving and displaying human physiological and contextual information
CN104133473A (en) * 2008-10-24 2014-11-05 格瑞股份公司 Control method of autonomously driven vehicle
US9950112B2 (en) * 2010-08-17 2018-04-24 University Of Florida Research Foundation, Incorporated Intelligent drug and/or fluid delivery system to optimizing medical treatment or therapy using pharmacodynamic and/or pharamacokinetic data

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2214166C2 (en) * 2001-11-09 2003-10-20 Бережной Валерий Николаевич Device for determining human psychophysiological condition

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2001130178A (en) * 2001-11-09 2003-06-20 Валерий Николаевич Бережной Device for determining the psychophysiological state of a person
JP4813058B2 (en) * 2002-10-09 2011-11-09 ボディーメディア インコーポレイテッド Device for detecting, receiving, deriving and displaying human physiological and contextual information
CN104133473A (en) * 2008-10-24 2014-11-05 格瑞股份公司 Control method of autonomously driven vehicle
US9950112B2 (en) * 2010-08-17 2018-04-24 University Of Florida Research Foundation, Incorporated Intelligent drug and/or fluid delivery system to optimizing medical treatment or therapy using pharmacodynamic and/or pharamacokinetic data

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Liu Sensory processing and motor skill performance in elementary school children with autism spectrum disorder
Veltman et al. Indices of mental workload in a complex task environment
Hanakova et al. Determining importance of physiological parameters and methods of their evaluation for classification of pilots psychophysiological condition
Hoke et al. Perceptual-cognitive & physiological assessment of training effectiveness
RU2765534C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "zoom climb" exercise
RU2765533C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "dive" exercise
Zeanah et al. Adherence to ACOG guidelines on exercise during pregnancy: effect on pregnancy outcome
RU2765530C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "horizontal flight" exercise
RU2765532C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "forced turn" exercise
RU2765531C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "speed bleedoff" exercise
DE102011055466A1 (en) System and method for automatically evaluating an infant
RU2764053C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "turn" exercise
RU2764054C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "right descending spiral" exercise
RU2764052C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "left ascending spiral" exercise
RU2765535C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "speed acceleration" exercise
RU2765537C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "landing using a radio complex" exercise
RU2765536C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "landing using instrument landing systems" exercise
RU2765674C1 (en) Method for standardising the flight load of a helicopter pilot when performing the "aerobatics complex" exercise
Henry Evaluation of motor learning when performance levels are heterogeneous
RU2771700C1 (en) Method for qualimetry of psycho-physiological preparation of helicopter pilot for piloting using night vision goggles
Antoško et al. How to evaluate the actual psychological readiness of ATCO
Gearon EFFECT OF WEIGHT TRAINING ON THE BODY COMPOSITION AND STRENGTH OF PREADOLESCENT BOYS.
RU2635857C1 (en) Method of training of chess-players playing rapid chess
Bezrukikh et al. Visual perception as an integrated characteristic of the psychophysiological development of six-to eight-year-old children
Damos et al. A comparison of single-and dual-task measures to predict simulator performance of beginning student pilots