RU2765536C1 - Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "посадка с использованием курсо-глиссадных систем" - Google Patents

Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "посадка с использованием курсо-глиссадных систем" Download PDF

Info

Publication number
RU2765536C1
RU2765536C1 RU2021101881A RU2021101881A RU2765536C1 RU 2765536 C1 RU2765536 C1 RU 2765536C1 RU 2021101881 A RU2021101881 A RU 2021101881A RU 2021101881 A RU2021101881 A RU 2021101881A RU 2765536 C1 RU2765536 C1 RU 2765536C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
values
pilot
ipln
value
helicopter
Prior art date
Application number
RU2021101881A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Олегович Коронков
Газинур Абдулхакович Хабибуллин
Алексей Валерьевич Богомолов
Юрий Александрович Кукушкин
Софья Александровна Загребина
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 RU2021101881A priority Critical patent/RU2765536C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2765536C1 publication Critical patent/RU2765536C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons

Abstract

Изобретение относится к способам профессиональной подготовки летчиков вертолетов. Предложен способ нормирования профессиональной нагрузки летчика вертолета при выполнении упражнения «Посадка с использованием курсо-глиссадных систем» состоит 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 (x1ф) и частоты (х2ф) дыхания; с помощью математического моделирования рассчитывают координаты равносигнальной зоны курсового радиомаяка и координаты равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка так, чтобы в любой точке были известны абсцисса (х3р), ордината (х4р) и аппликата (х5р) равносигнальной зоны курсового радиомаяка, абсцисса (х6р), ордината (х7р) и аппликата (х8р) равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка; при выполнении упражнения с момента начала до момента окончания его выполнения с частотой 2 Гц регистрируют текущие величины показателей: частота пульса (x1) и частота дыхания (х2) летчика, абсцисса (х3=х6), ордината (х4=х7) и аппликата (х5=х8) точки текущего пространственного положения вертолета, причем координаты равносигнальной зоны курсового радиомаяка, координаты равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка и точки текущего пространственного положения вертолета определяют в одной системе координат, а по завершении успешно выполненного упражнения: 1) для каждой точки регистрации рассчитывают относительные отклонения текущих значений каждого показателя от фоновых или расчетных значений (соответственно значения Δ1, Δ2, …, Δ8): для x1 и х2 (величины Δ1 и Δ2) - это частное модуля разности между текущим и фоновым значением показателя и его фоновым значением, для х3, х4, х5, х6, х7 и х8 (величины Δ3, …, Δ8) - это частное модуля разности между текущим и расчетным значением показателя и его расчетным значением; 2) из каждого массива величин Δ1…Δ8, представляющего собой совокупность этих величин для всех точек регистрации, исключают по две максимальных и две минимальных величины; 3) величины, оставшиеся в массивах Δ1…Δ8, усредняют, рассчитывая их среднее арифметическое значение, получая величины m1… m8; 4) среднее арифметическое значение величин m1…m8 считают оценкой интегрального показателя летной нагрузки IPLN, по величине которого летную нагрузку оценивают как: «адекватная», если величина IPLN не превышает 0,5, «неадекватная», если величина IPLN находится в диапазоне от 0,5 до 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. Изобретение обеспечивает возможность оценить летную нагрузку летчика вертолета с учетом компонентов его функциональной и профессиональной надежности. 4 табл.

Description

Изобретение относится к способам профессиональной подготовки летчиков вертолетов.
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 аналого-цифровых 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.
Техническая задача, решаемая с помощью заявляемого изобретения, заключается в расширении арсенала методов психофизиологического обеспечения профессиональной подготовки летного состава.
Решение технической задачи состоит в способе нормирования профессиональной нагрузки летчика вертолета при посадке с использованием курсо-глиссадных систем, 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 дыхания - х2ф;
с помощью математического моделирования рассчитывают координаты равносигнальной зоны курсового радиомаяка и координаты равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка так, чтобы в любой точке были известны абсцисса - х3р, ордината - х4р - и аппликата - х5р - равносигнальной зоны курсового радиомаяка, абсцисса - х6р, ордината - х7р - и аппликата - х8р равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка;
при выполнении посадки с использованием курсо-глиссадных систем с момента начала до момента окончания его выполнения с частотой 2 Гц регистрируют текущие величины показателей:
частота пульса - x1 - и частота дыхания - х2 - летчика,
абсцисса - х3=х6, ордината - х4=х7 - и аппликата - х5=х8 - точки текущего пространственного положения вертолета,
причем координаты равносигнальной зоны курсового радиомаяка, координаты равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка и точки текущего пространственного положения вертолета определяют в одной системе координат,
а по завершении успешно выполненной посадки с использованием курсо-глиссадных систем:
1 - для каждой точки регистрации рассчитывают величины:
Δ1=|х1ф-x1|/х1ф, Δ2=|х2ф-х2|/х2ф,
Δ3=|х3р-х3|/х3р, Δ4=|х4р-х4|/х4р,
Δ5=|х5р-х5|/х5р, Δ6=|х6р-х6|/х6р,
Δ7=|х7р-х7|/х7р, Δ8=|х8р-х8|/х8р;
2 - из каждого массива величин Δ1…Δ8, представляющего собой совокупность этих величин для всех точек регистрации, исключают по две максимальных и две минимальных величины;
3 - величины, оставшиеся в массивах Δ1…Δ8 усредняют, рассчитывая их среднее арифметическое значение, получая величины m1…m8;
4 - среднее арифметическое значение величин m1…m8 считают оценкой интегрального показателя летной нагрузки IPLN, по величине которого летную нагрузку оценивают как:
«адекватная», если величина IPLN не превышает 0,5,
«неадекватная», если величина IPLN находится в диапазоне от 0,5 до 1,
«существенно неадекватная», если величина IPLN превышает 1 -
считая, что если летная нагрузка «неадекватная», то летчик нуждается в дополнительных тренировках выполнения посадки с использованием курсо-глиссадных систем и занятиях по психофизиологической подготовке, а если летная нагрузка «существенно неадекватная», то летчик направляется на курсы повышения квалификации или на дополнительные занятия с инструктором.
Технический результат, достигаемый указанной совокупностью признаков, заключается в обеспечении возможности оценить летную нагрузку летчика вертолета с учетом компонентов его функциональной и профессиональной надежности.
Реализация заявляемого изобретения заключается в следующем.
Не позднее, чем за 10 минут до начала тренажерной подготовки не менее трех раз регистрируют частоту пульса и частоту дыхания летчика.
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.
С помощью математического моделирования рассчитывают оптимальную траекторию выполнения упражнения «Посадка с использованием курсо-глиссадных систем» так, чтобы в любой i-й точке этой траектории были известны величины абсцисса (х3р), ордината (х4р) и аппликата (х5р) равносигнальной зоны курсового радиомаяка, абсцисса (х6р), ордината (х7р) и аппликата (х8р) равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка.
При выполнении упражнения «Посадка с использованием курсо-глиссадных систем» с момента начала до момента окончания выполнения упражнения с частотой 2 Гц:
регистрируют текущие величины частоты пульса (xl) 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,
с помощью бортового оборудования вертолета либо по послеполетному анализу материалов объективного контроля определяют величины абсциссы (х3=х6), ординаты (х4=х7) и аппликаты (х5=х8) точки текущего пространственного положения вертолета, с привязкой значений к точкам регистрации частоты пульса и частоты дыхания. Введение в рассмотрение переменных х6, х7 и х8 обусловлено только удобством расчетов, величины этих переменных совпадают соответственно с х3, х4 и х5.
Важно, чтобы координаты равносигнальной зоны курсового радиомаяка, координаты равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка и точки текущего пространственного положения вертолета определялись в одной и той же системе координат.
По завершении успешно выполненного упражнения:
1) для каждой точки регистрации рассчитывают относительные отклонения каждой величины от фоновых или расчетных (рассчитанных по математической модели) значений (получая, соответственно значения Δ1, Δ2, …, Δ10):
для x1 и х2 (величины Δ1 и Δ2) - это частное модуля разности между текущим и фоновым значением показателя и его фоновым значением:
Δi=|х1ф-xi|/хiф, i={1, 2},
для х3, х4, х5, х6, х7 и х8 (величины Δ3, Δ4, Δ5, Δ6, Δ7, Δ8) - это частное модуля разности между текущим и расчетным (рассчитанным по математической модели) значением показателя и его расчетным значением:
Δi=|xip-xi|/xip, i={3, 4, …, 8};
2) из каждого массива величин Δ1…Δ8, 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, …, 8}, были исключены всего две максимальных и две минимальных величины;
3) величины, оставшиеся в массивах Δ1…Δ8 после выполнения предыдущего этапа усредняют, рассчитывая их среднее арифметическое значение, получая величины m1…m8;
4) среднее арифметическое значение величин m1…m8 считают оценкой интегрального показателя летной нагрузки IPLN
IPLN=(m1+m2+…+m8)/8,
по величине которого летную нагрузку оценивают как:
«адекватная», если величина IPLN не превышает 0,5,
«неадекватная», если величина IPLN находится в диапазоне от 0,5 до 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.
Пороговые значения IPLN устанавливают отдельно для соответствующих категорий летного состава.
Динамика IPLN позволяет оценить формирование профессиональных навыков (профессиональной надежности, характеризуемой показателями качества пилотирования) с учетом компонентов функциональной надежности, характеризуемой показателями психофизиологического состояния.
Пример реализации заявляемого способа показан в таблицах 1-4.
Для каждого показателя x1…x8 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.
Считаем, что число точек регистрации показателей при выполнении упражнения - 10. Зарегистрированные значения показателей представлены в таблице 2.
Для каждого значения показателя xi в каждой точке регистрации рассчитана и показана в таблице величина Δi (таблица 3).
Затем для каждого массива величин Δ1…Δ10, 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).
Усредняя оставшиеся после исключения величины из каждого массива Δi, рассчитываем их средние арифметические значения, которые являются величинами m1…m8 (таблица 4).
Усредняя величины m1…m8, получаем величину IPLN (таблица 4).
Рассчитанная величина IPLN=0,51 превышает 0,5, но меньше 1, поэтому летную нагрузку оцениваем как неадекватную.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-013-00306.
Figure 00000001
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004

Claims (19)

  1. Способ нормирования профессиональной нагрузки летчика вертолета при посадке с использованием курсо-глиссадных систем, 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 дыхания - х2ф;
  2. с помощью математического моделирования рассчитывают координаты равносигнальной зоны курсового радиомаяка и координаты равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка так, чтобы в любой точке были известны абсцисса - х3р, ордината - х4р - и аппликата - х5р - равносигнальной зоны курсового радиомаяка, абсцисса - х6р, ордината - х7р - и аппликата - х8р - равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка;
  3. при выполнении посадки с использованием курсо-глиссадных систем с момента начала до момента окончания его выполнения с частотой 2 Гц регистрируют текущие величины показателей:
  4. частота пульса - x1 - и частота дыхания - х2 - летчика,
  5. абсцисса - х3=х6, ордината - х4=х7 - и аппликата - х5=х8 - точки текущего пространственного положения вертолета,
  6. причем координаты равносигнальной зоны курсового радиомаяка, координаты равносигнальной зоны глиссадного радиомаяка и точки текущего пространственного положения вертолета определяют в одной системе координат,
  7. а по завершении успешно выполненной посадки с использованием курсо-глиссадных систем:
  8. 1 - для каждой точки регистрации рассчитывают величины:
  9. Δ1=|х1ф-x1|/х1ф, Δ2=|х2ф-х2|/х2ф,
  10. Δ3=|х3р-х3|/х3р, Δ4=|х4р-х4|/х4р,
  11. Δ5=|х5р-х5|/х5р, Δ6=|х6р-х6|/х6р,
  12. Δ7=|х7р-х7|/х7р, Δ8=|х8р-х8|/х8р;
  13. 2 - из каждого массива величин Δ1…Δ8, представляющего собой совокупность этих величин для всех точек регистрации, исключают по две максимальных и две минимальных величины;
  14. 3 - величины, оставшиеся в массивах Δ1…Δ8, усредняют, рассчитывая их среднее арифметическое значение, получая величины m1…m8;
  15. 4 - среднее арифметическое значение величин m1…m8 считают оценкой интегрального показателя летной нагрузки IPLN, по величине которого летную нагрузку оценивают как:
  16. «адекватная», если величина IPLN не превышает 0,5,
  17. «неадекватная», если величина IPLN находится в диапазоне от 0,5 до 1,
  18. «существенно неадекватная», если величина IPLN превышает 1,
  19. считая, что если летная нагрузка «неадекватная», то летчик нуждается в дополнительных тренировках выполнения посадки с использованием курсо-глиссадных систем и занятиях по психофизиологической подготовке, а если летная нагрузка «существенно неадекватная», то летчик направляется на курсы повышения квалификации или на дополнительные занятия с инструктором.
RU2021101881A 2021-01-27 2021-01-27 Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "посадка с использованием курсо-глиссадных систем" RU2765536C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021101881A RU2765536C1 (ru) 2021-01-27 2021-01-27 Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "посадка с использованием курсо-глиссадных систем"

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021101881A RU2765536C1 (ru) 2021-01-27 2021-01-27 Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "посадка с использованием курсо-глиссадных систем"

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2765536C1 true RU2765536C1 (ru) 2022-01-31

Family

ID=80214506

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021101881A RU2765536C1 (ru) 2021-01-27 2021-01-27 Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "посадка с использованием курсо-глиссадных систем"

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2765536C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2765536B2 (ja) * 1995-10-30 1998-06-18 日本電気株式会社 電子メール整理検索装置
RU2001130178A (ru) * 2001-11-09 2003-06-20 Валерий Николаевич Бережной Устройство для определения психофизиологического состояния человека
JP4813058B2 (ja) * 2002-10-09 2011-11-09 ボディーメディア インコーポレイテッド 人間の生理学的及びコンテキスト情報を検知、受信、導出及び表示する装置
CN104133473A (zh) * 2008-10-24 2014-11-05 格瑞股份公司 自主驾驶车辆的控制方法
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 (ru) * 2001-11-09 2003-10-20 Бережной Валерий Николаевич Устройство для определения психофизиологического состояния человека

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2765536B2 (ja) * 1995-10-30 1998-06-18 日本電気株式会社 電子メール整理検索装置
RU2001130178A (ru) * 2001-11-09 2003-06-20 Валерий Николаевич Бережной Устройство для определения психофизиологического состояния человека
JP4813058B2 (ja) * 2002-10-09 2011-11-09 ボディーメディア インコーポレイテッド 人間の生理学的及びコンテキスト情報を検知、受信、導出及び表示する装置
CN104133473A (zh) * 2008-10-24 2014-11-05 格瑞股份公司 自主驾驶车辆的控制方法
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
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
Steinman et al. Flight performance during exposure to acute hypobaric hypoxia
RU2765536C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "посадка с использованием курсо-глиссадных систем"
RU2765537C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "посадка с использованием радиокомплекса"
RU2765535C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "разгон скорости"
RU2765533C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "пикирование"
RU2765532C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "форсированный вираж"
RU2765530C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "горизонтальный полет"
RU2764054C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "спираль правая нисходящая"
RU2765531C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "гашение скорости"
RU2765534C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "горка"
RU2764053C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "вираж"
RU2764052C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "спираль левая восходящая"
Rostáš et al. Use of a simulator for practical training of pilots of unmanned aerial vehicles in the Slovak Republic
Socha et al. Evaluation of relationship between the activity of upper limb and the piloting precision
RU2497452C2 (ru) Способ определения времени реакции человека на движущийся по направлению от него объект
RU2489177C2 (ru) Система мониторинга жима лежа в пауэрлифтинге
CN109145485A (zh) 一种人机工效测试方法及系统
Fisher et al. Standardization of a test of hand strength.
RU2765674C1 (ru) Способ нормирования лётной нагрузки лётчика вертолёта при выполнении упражнения "комплекс фигур пилотажа"
RU2771700C1 (ru) Способ квалиметрии психофизиологической подготовки летчика вертолета к пилотированию с применением очков ночного видения
Gearon EFFECT OF WEIGHT TRAINING ON THE BODY COMPOSITION AND STRENGTH OF PREADOLESCENT BOYS.
RU2013135450A (ru) Способ определения психологической устойчивости человека-оператора
Bezrukikh et al. Visual perception as an integrated characteristic of the psychophysiological development of six-to eight-year-old children