无人机操控技术课件第3章飞行原理与性能第3节飞行性能.pptx
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- 无人机 操控 技术 课件 飞行 原理 性能
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1、01 空气动力学基础02 飞行原理P04 P24 03 飞行性能P49 04 无人机发射回收方式P88 05 多旋翼基础知识P98 3.1 稳定性 无人机的飞行性能主要是指稳定性、操纵性以及其他性能。飞机的稳定性(安定性),是指在飞机受到扰动后,不经飞行员操纵,能恢复到受扰动前的原始状态,原来平衡状态的特性。如果能恢复,则称飞机是稳定的,反之则称飞机是不稳定的。3.1 稳定性 飞机的稳定性包括:纵向稳定、横向稳定、侧向(航向)稳定。3.1.1 机体坐标系 原点(0点):位于飞行器的重心;纵轴(0X轴):位于飞行器参考平面内平行于机身轴线并 指向飞行器前方;横轴(0Z轴):垂直于飞行器参考面并指
2、向飞行器右方;立轴(0Y轴):在参考面内垂直于XOY平面,指向飞行器下方。不论是固定翼、直升机、还是多旋翼无人机,研究其稳定性的时候首先要建立机体坐标系。3.1.2 姿态角 在飞机飞行时,我们可以通过判断飞行姿态角来分析飞机都发生了哪些运动,进而作出与之相对应的操作。描述飞机在空中姿态的姿态角有:滚转角(pitch)偏航角(yaw)俯仰角(roll)机体坐标系纵轴与水平面的夹角。抬头时,俯仰角为正,否则为负。机体坐标系立轴与通过机体纵轴的铅垂面间的夹角,机体向右滚为正,反之为负。机体坐标系纵轴与垂直面的夹角,机头右偏航为正,反之为负。3.1.3 纵向稳定性 飞机纵向稳定性是指飞机受到上下对流干
3、扰后产生绕横轴转动,扰动消失后自动恢复原飞行姿态。飞机靠水平尾翼和机翼来保证纵向稳定性。其中,飞机纵向阻尼力矩主要由水平尾翼产生的。3.1.3 纵向稳定性 飞机纵向稳定性主要取决于飞机重心的位置,飞机重心位于焦点前面,则飞机纵向稳定。重心的位置:用重心到平均气动力弦前缘的距离和平均气动力弦长之比的百分数来表示。焦点:当飞机迎角变化时,在机翼和尾翼上都会产生一定的附加升力,这个附加升力合力作用点称为飞机的焦点。3.1.3 纵向稳定性 静稳定裕度:重心与焦点之间的距离被定义为飞机的静稳定裕度。如果重心靠后,静稳定裕度减小,飞机的纵向稳定性减弱。静稳定裕度 配平:重心沿纵轴的前后位置,重心的移动将改
4、变静稳定裕度,甚至使飞机不稳定。可以通过增加或减少头部或尾部配置调整飞机的稳定性。3.1.4 航向稳定性 飞机纵向稳定性是指飞机受到侧风干扰后产生绕立轴转动,扰动消失后自动恢复原飞行姿态。飞机主要靠垂直尾翼产生航向稳定力矩来保证航向稳定性。影响飞机方向稳定力矩的因素主要是飞机迎角,机身、垂尾面积和重心位置。3.1.4 航向稳定性 空气从飞机侧方吹来,飞机产生侧滑,相对气流从左前方吹来叫左侧滑,机头右偏,对于具有航向稳定性的飞机,向左侧滑时垂直尾翼产生的阻尼力矩将使机头将向左转。3.1.5 横向稳定性 飞机横向稳定性是指飞机受到干扰后产生绕纵轴转动,扰动消失后自动恢复原飞行姿态。飞机主要靠机翼产
5、生横向稳定力矩来保证横向稳定性。影响飞机横向稳定力矩的因素主要是机翼上反角、机翼后掠角和垂直尾翼。3.1.5 横向稳定性 上反角:机翼的底面同垂直于飞机立轴的平面之间的夹角。上反角起到横向稳定的作用。当一阵风吹到右侧机翼上,飞机右翼抬起,左翼下沉,向左倾斜,由于存在上反角,左翼有效迎角增大,升力增大,形成向右滚转力矩,力图减小倾斜。3.1.5 横向稳定性 后掠角作用:后掠角越大,横向稳定作用也越大。当飞机受扰动向右倾斜,由于后掠角的存在,使两侧机翼上的有效速度大小不等,右侧机翼产生升力大于左侧机翼产生升力,形成滚转力矩,力图减小倾斜。垂直尾翼横向稳定作用:出现侧滑后,垂直尾翼上产生的附加侧向力
6、作用点位于飞机重心上方,因而相对于重心也形成恢复力矩。3.1.6 航向与横向稳定性的耦合 飞机的纵向与航向、横向稳定性之间互相独立;航向与横向稳定性是紧密联系和相互影响的,因此通常合称为“横侧稳定”。故飞机的横向和航向稳定性之间必须匹配适当。如果匹配不当,飞机将可能出现“螺旋不稳定”或“荷兰滚不稳定”现象。3.1.6 航向与横向稳定性的耦合 螺旋(尾旋):飞机失速后机翼自转,飞机以小半径的圆周盘旋下降运动。原因:飞机横向稳定性过弱,航向稳定性过强,产生螺旋不稳定。改出:立即向螺旋反方向打舵到底制止滚转。3.1.6 航向与横向稳定性的耦合 荷兰滚(飘摆):非指令的时而左滚,时而右滚,同时伴随机头
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