大气数据系统中国民航大学详解pptx

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29,20192ILS大气数据系统大气数据Saturday,

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29,20193❏概论❏飞行高度及高度变化率的测量❏飞行速度❏全静压系统❏大气数据计算机系统❏大气数据计算机的基本计算方法❏大气数据计算机系统输出及显示仪表大气数据系统大气数据Saturday,

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29,20194❏发展历史50年代前期,分立式仪表50年代后期,机载设备相继增多模拟式中央大气数据计算机各种模拟器件,伺服系统70年代,混合式大气数据计算机80年代,数字式的大气数据计算机的出现,为飞机提供更多的大气数据参数地球大气层大气数据Saturday,

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29,20195❏对流层(变温层)、平流层(同温层)、中间层、电离层(热层)、散逸层❏对流层:距地球中纬度11km,赤道17km,两极8km包含了大气质量的3/4❏平流层:对流层顶部到离地约30km,温度几乎不变,包含了大气质量的约1/4❏中间层30km到80~100km为止,大量的臭氧❏电离层:中间层到离地500km,空气稀薄,听不到声音❏散逸层:离地500~1600km之间,也称为外层大气大气紊流大气数据Saturday,

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29,20196❏大气紊流(湍流):空气紊乱流动的现象,旋涡和不规则的波动,使得大气中的风向、风速呈随机变化。❏风切变:空间任意两点之间风矢量的变化❏微下冲气流:较强的下降气流,飞机在起飞、着陆过程中遇到超过自己爬升或下降速率的下降气流,对飞行的危害最大。大气数据有关的参数大气数据Saturday,

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29,20197❏与大气数据有关的参数静压:飞机周围自由空气的压力

动压:气流的定向运动具有动能,当气流到达驻点时,动能变为压力能和热能。单位面积上升高的压力称为动压pd=1/2ρυ2

ρ为标准大气H高度上的空气密度

冲压:定义与动压相同。区别是:动压是不可压缩的流体的理想定义,而冲压是考虑了空气的可压缩性与大气数据有关的参数大气数据Saturday,

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29,20198

全压:动压和静压之和,即气流到达驻点时,单位面积上的总压力总温:气流到达驻点时获得的气温叫总温静温:飞机周围自由空气所具有的温度

攻角:飞机的质量中心运动轨迹与飞机纵轴之间的夹角(飞机竖轴和纵轴所在平面内测量的角度)侧滑角:飞机的质量中心运动轨迹与飞机纵轴之间的夹角(飞机横轴和纵轴所在平面内测量的角度)气流角大气数据Saturday,

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29,20199(空速向量与机体轴系的关系)❏攻角:空速向量在飞机对称面上的投影与机体轴的夹角,以速度向量的投影在机体轴之下为正(飞机的上仰角大于轨迹角为正);❏侧滑角:速度向量与飞机对称面的夹角。以速度向量处于飞机对称面右边时为正。气流角大气数据Saturday,

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29,201910标准大气(一)❏国际标准大气的规定空气为干燥清洁的理想气体,并遵循理想气体方程所确立的关系国际标准大气以平均海平面作为零高度气压为1个标准大气压,气温15º,密度为0.125kg/m3❏为便于探讨大气中的压力分布,国际标准大气引用了重力势高度的概念。

重力势表示地球大气层内某一给定点上空气微粒的势能。重力势高度以平均海平面作为重力势高度和几何高度的共同基准。重力势高度又称为标准气压高度。大气数据Saturday,

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29,201911标准大气(二)❏当空气微粒沿地球法线移动,单位质量所做的功为:dΦ=ghdz=

ghdh❏重力势高度:H=Φ/gn❏重力加速度随地理纬度的变化:❏重力势高度与几何高度的关系H=rh/(r+h)大气数据Saturday,

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29,201912标准大气(三)❏每一层大气的温度与重力势高度之间的关系:❏国际标准大气,气压与高度关系:大气数据Saturday,

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29,201913大气参数的测量单位大气数据Saturday,

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29,201914❏压力单位帕斯卡[Pa]:每平方米的面积上作用有1牛顿的力,1[Pa]=1[N/m2]标准大气[atm]:1[atm]=101325[Pa]工程大气压[at]:1[at]=1[Kgf/cm2]=9.80665×104[Pa]巴[bar]:1[bar]=106[dyn/cm2]=105

[Pa]毫米液柱:以液柱高度来表示压力的大小1[mmHg]=1[Torr]=1/760[atm]=133.322[Pa]1[mmH2O]=9.80665[Pa]磅/英寸2[PSi]:1[PSi]=1[bf/in2]=6.89476×103[Pa]1米=3.2808398950131英尺,1英尺=12英寸❏温标摄氏温标(t)、华氏温标(F)、热力学温标(T)测试系统的静态动态特性及误差❏输入/输出特性曲线(难以用精确的解析式表示)大气数据Saturday,

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29,201915测试系统的静态动态特性及误差用图解法求测试系统的输入输出关系。X❏串联测试系统Y1XY1Y1Y2Y2Y2YY大气数据Saturday,

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29,201916用图解法求测量环节的特性曲线y1=f1(x)y=f3(y2)xy2yy1=f1(x)xy2=f2(y1)

y1

y2=f2(y1)

y1yy两个测试系统静态特性曲线大气数据Saturday,

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29,201917串联测试系统静态特性曲线测量系统特性描述参数(一)系统的静态误差❏绝对误差

被测参数的给出值与相应的真值之差的绝对值。❏相对误差标称相对误差:m取测量的指示值实际相对误差:m取测量的真实值额定相对误差:m取仪表的满刻度值最大额定相对误差:额定相对误差的最大值❏基本误差、附加误差和工作误差基本误差与标准设备进行对比和校准的差值附加误差使用条件偏离标准条件工作误差工作环境因素变化情况下的误差极限值大气数据Saturday,

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29,201918系统的静态误差(二)❏系统误差、随机误差和过失误差原理误差构造误差系统误差(误差恒定不变或按一定规律变化)环境误差人员误差随机误差多次测量所得各次的误差过失误差测量者读数、记录、计算所造成的误差❏精密度、准确度和精度误差的反义词❏

测量范围、量程

测量上限、下限❏

灵敏度

输出量微小变化与输入量微小变化之比大气数据Saturday,

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29,201919测量系统特性描述参数(三)大气数据Saturday,

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29,201920❏分辨率

输出量的每个阶梯所代表的输入量的大小❏迟滞

同一工作条件下,同一参数的测量值正反行程不同❏重复性

同一方向多次改变参数时,对同一被测参数所得的输出值之间的接近和重复程度。系统的动态误差在动态测量时输入参数与输出参数之间随时间而变化的函数关系。飞行高度及高度变化率的测量大气数据Saturday,

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29,201921高度定义大气数据Saturday,

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29,201922❏定义飞机的重心在空中距离某一测高基准面的垂直距离。绝对高度:基准面为实际海平面相对高度:基准面为某一参考平面

真实高度:基准面为飞机正下方的地面目标之最高点在内的并与地平面平行的平面标准气压高度:基准面为标准海平面标准气压高度是国际上通用的高度,主要防止同一空域或同一航线上的飞机在同一气压面上飞行,发生两机相撞的可能。大气数据Saturday,

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29,201923高度测量方法❏利用大气的物理特性测高通过测量大气压力(静压)间接测高通过测量大气密度来测量飞行高度❏利用无线电波的反射特性测量飞行高度(测真实高度)❏通过测量飞机的垂直加速度,再二次积分得飞行高度大气数据Saturday,

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29,201924气压式高度表大气数据Saturday,

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29,201925❏利用测量绝对压力的弹性敏感元件来测量大气静压,根据高度与大气静压的关系,利用转换机构输出标准气压高度(相对于标准海平面的重力势高度)真空膜盒、膜盒串、波纹管❏气压式高度表的误差

推导标准气压高度公式时,对标准大气作了一些假设,而实际大气并不完全符合这些假设

推导标准气压高度公式时,假设了标准大气和标准海平面,但实际海平面大气参数与标准海平面大气参数不同构造误差压力敏感元件的温度误差摩擦误差气压高度的测量系统❏高度与大气压力关系为非线性❏为使气压高度系统能用来测量飞机所在处相对于某一参考基准面的相对高度,系统中必须设有气压修正机构,并保证修正量与测高系统输出量之间成线性关系❏选用弹性模数温度系数小的恒弹性合金或熔凝石英大气数据Saturday,

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29,201926机械式气压高度表大气数据Saturday,

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29,201927气压式高度表的使用❏标准气压高度的测量❏绝对高度的测量❏相对高度的测量气压调节旋钮,调节测量高度基准面的大气压力,单位:英寸汞柱、百帕大气数据Saturday,

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29,201928高度传感器用凸轮完成高度解算,凸轮型面决定的从动轴转角Ф与主动轴转角θ间的函数关系Ф=f(θ),保证该传感器输出角θ与高度(H)间是线性关系,θ=KθH。大气数据Saturday,

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29,201929高度变化率的测量❏飞机平飞,表壳内外气压相等,膜盒不膨胀不收缩,指针指零❏飞机上升,开口膜盒内气压小于膜盒

外气压,膜盒收缩,指针上指❏飞机下降,开口膜盒内气压大于膜盒

外气压,膜盒膨胀,指针下指大气数据Saturday,

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29,201930飞行速度大气数据Saturday,

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29,201931❏定义当飞机在所选坐标系内运动时,沿其重心运动轨迹切线方向的速度称为飞行速度。❏速度的种类飞机相对于地球运动的速度升降速度:飞机重心沿地垂线方向运动的速度分量地速:飞机重心沿地平面运动的速度分量飞机相对空气运动的速度(横轴-机翼所在的轴,纵轴-机身轴)侧滑速度:飞机在垂直截面内横轴相对于气流的运动速度空速:飞机在纵轴对称面内相对于气流的运动速度大气数据Saturday,

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29,201932地速的测量大气数据Friday,

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09,201933W(地速)=Vt(真空速)+V(风速)❏地速:飞机相对于地面的速度❏风速:空气相对于地面的运动速度❏空速:飞机相对于气流的速度❏地速的测量:线加速度积分法和多卜勒效应法空速的测量❏飞机相对于气流的速度即为气流相对于飞机的速度❏不考虑空气的压缩性(密度、温度不变)时,❏考虑空气的压缩性(密度、温度变化)时,上式不正确。❏空气流速等于或大于音速时会产生激波,状态参数发生很大变化。大气数据Friday,

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09,201934空气流速小于音速时空速测量的理论基础若切面1处空气未受扰动,其压力和密度即为该处静压和空气密度,它与物体相对速度为V,设法使空气流在切面2处全阻滞,所有动能全部转化为压力能和内能。(压力为全压)使用全静压管收集全静压,使切面1处气流不被扰动,2处气流流速为零。大气数据Friday,

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09,201935空气流速小于音速时空速测量的理论基础考虑音速的表达形式:冲压可表示并化解为:K为空气的绝热指数K=1.4大气数据Friday,

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09,201936空速与动压的关系qc((×9.8Pa)当飞机在同一高度、同一速度飞行时,考虑空气压缩性比不考虑空气压缩性所得的动压大。马赫数为0.6~0.7时,不考虑空气的压缩性,计算空速时,会造成9~13%的误差。大气数据Friday,

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09,201937空气流速大于音速时的空速当空气与飞机间的相对运动速度大于音速时将产生激波,空气在激波前后状态参数差别很大,伯努力方程已经不适用,涉及高速空气动力学知识,推导复杂。大气数据Friday,

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09,201938真空速、指示空速、马赫数大气数据Friday,

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09,201939❏指示空速将飞机所具有的空速归化为标准海平面上飞机相对于空气的运动速度,即不考虑飞机所在处大气参数随高度而变化的空速。指示空速只与动压有关。❏真空速空气与物体之间相对运动的真实流速,即飞机相对空气运动的真实速度。❏马赫数真空速与当地音速的比值。机械式真空速表原理❏机械式空速表通常不测量大气静温、密度,而是将它们转换为大气静压的测量。在标准大气的情况下,飞机所在处大气参数和标准海平面大气参数的关系为:大气数据Friday,

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09,201940空速表结构拨杆式组合型空速表结构大气数据Friday,

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09,201941空速表大气数据Friday,

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09,201942❏用开口膜盒测动压,真空膜盒测静压,且都有非线性输入/输出静特性。❏运算通过拨杆、扇形齿轮实现。❏利用粗、细两个指针指示指示空速和真空速指示空速大气数据Friday,

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09,201943❏如果将真空速中的大气静压、密度(或静温)看作常数,并分别等于国际标准大气中标准海平面上的大气静压、密度(或静温),则所得空速为指示空速。❏指示空速只在标准海平面上与真空速相等。❏指示空速只与动压有关,也称为仪表空速。❏随高度增加,大气密度相对变化量急剧增加,真空速和指示空速差值急剧增加。指示空速的计算指示空速只与动压有关,指示空速表只需开口膜盒。(见p45页图)大气数据Friday,

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09,201944指示空速与真空速的关系真空速与动压的关系:指示空速与动压的关系:指示空速与真空速的关系:

指示空速反映飞机上的空气动力的大小,是操纵飞机,保证飞行安全的重要参数。飞机升力为Y=CY

Spd大气数据Friday,

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09,201945马赫数大气数据Friday,

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09,201946❏对亚音速飞机,在飞机速度小于临界马赫数时,飞机具有速度稳定性❏达到临界马赫数时,飞机焦点后移,出现速度不稳定,反操纵现象❏飞机接近音速时,某些局部可能产生局部激波,阻力急剧增加,将会导致飞机的稳定性和操纵性变坏,甚至产生激波失速。为防止激波失速,必须测量马赫数。马赫数与冲压、静压的关系大气数据Friday,

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09,201947温度与马赫数的关系❏马赫数仅与动压(或全压)和静压有关,而与大气静温(或大气密度)无关。❏大气总温与静温之间的关系离不开马赫数❏可根据总温和马赫数间接求解大气温度❏马赫数表由皮托管引入全压和静压到开口膜盒和密封壳体中。大气数据Friday,

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09,201948马赫数表的结构大气数据Friday,

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09,201949❏根据真空速与动压、静压、气温的关系和音速与气温的关系,可以求出马赫数与动压、静压的关系。

若保持静压、气温不变,动压增大,真空速必然相应的增大。音速不变,所以马赫数变大;若保持动压、气温不变,静压

减小,真空速也必然增大,音速不变,马赫数也要变大;若

动压、静压不变,气温升高,则真空速和音速按同样的比例

增大,马赫数保持不变。由上面的分析可知:马赫数的大小

只由动压和静压来决定,而与气温无关。❏马赫数表就是用一个开口膜盒测量动压,而用一个真空膜盒测量静压,经过传动机构使指针指示马赫数的仪表。马赫数表与真空速表的不同大气数据Friday,

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09,201950❏马赫数表利用一个开口膜盒感受动压,利用真空膜盒感受静压,指针的指示按马赫数与动压、静压的函数关系式所表示的关系,随动压的增大而增大,随静压的增大而减小工作的。它的结构与组合型空速表大致相同。❏马赫数表与组合型空速表的主要区别有以下两点:

从理论上讲,它们的真空膜盒的特性曲线是不同的,马赫数与气温无关,而真空速与气温有关。马赫数与静压的0.5次方成反比;而真空速与静压的0.4次方成反比。马赫数与真空速的这一区别,决定了马赫数表真空膜盒的特性曲线与组盒型空速表中真空速表部分的真空膜盒的特性曲线是不同的。

马赫数表没有气温方法误差,因为马赫数只与动压、静压有关,与气温无关,所以气温变化时,马赫数表没有气温修正。用于计算各种大气数据信息的原始参数信号:

(Ps)静压(Pt)全压(Qc)动压(ALT)

高度决定因素:大气压力

皮托管压力总压 静压静压静压的变化率高度变化率

(M)马赫数(TAT)(SAT)大气总温大气静温(IAS)指示空速总压 静压总温总温 马赫数总压 静压(CAS)计算空速总压 静压

SSE(TAS)真空速总温 马赫数大气数据Friday,

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09,201951基本补偿大气数据Friday,

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09,201952❏静压源误差修正(SSEC):修正因气流流过飞机引起的静压误差。❏空气压缩补偿:修正速度和高度变化引起的皮托管内空气压缩性函数的变化。❏空气密度补偿:修正温度和高度变化时引起的空气密度的变化。空速之间的关系全压静压气压传感器机电传感器静压源误差校正指示空速计算空速空气压缩性补偿空气密度变化补偿当量空速真空速机电传感器总温大气数据Friday,

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09,201953全静压系统大气数据Friday,

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09,201954❏全静压系统用来收集气流的全压和静压,并把它们输送给需要全静压的仪表及有关设备。❏全静压管收集全静压的精确程度,与全静压管的结构、飞机迎角、飞行速度有关,大迎角飞行和跨音速飞行时,全静压管收集的全静压不准确。❏全静压系统输送全静压的迅速程度与飞机的升降速度有关,飞行高度迅速改变的过程中,全静压系统输送压力会有延迟。全、静压管结构与特点❏全静压管结构(p53页)大气数据Friday,

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09,201955全、静压管结构与特点❏亚音速全静压管特点:(p53页)

头部半球形或稍尖,静压孔沿管子某一横截面均匀分布。为准确测量,静压孔至管前端的距离应大致等于全静压管直径的三倍。大气数据Friday,

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09,201956全、静压管结构与特点❏超音速全静压管特点:(p54页)管身细长,头部稍尖管壁薄,平头型静压孔离前端较远上部4个孔,下部6个孔,两侧无后部的延伸管加长,且多装在机头前方大气数据Friday,

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09,201957应急全、静压孔大气数据Friday,

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09,201958❏当全静压孔故障失效时,为有仪表提供信息❏结构与一般全静压孔相同,但无静压孔,安装在气流平稳,能正确收集全压的地方❏应急静压孔设在机身表面没有紊流的地方,两个静压孔对称于飞机对称面全静压系统大气数据Friday,

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09,201959全静压探头和备用静压孔大气数据Friday,

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09,201960全、静压探头大气数据Friday,

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09,201961❏全静压管包括全压、静压和加温部分❏全压口位于全静压管的头部正对气流方向❏空气流至全压口时,完全受阻,流速为零❏静压孔位于全静压管周围没有紊流的地方❏加温组件防止气流中的水汽因气温降低而在管内结冰❏全静压管为流线型管子,表面光滑,以便减弱对气流的扰动,准确收集静压。全静压探头排水装置大气数据Friday,

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09,201962加温组件大气数据Friday,

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09,201963Boeing737-700全静压系统大气数据Friday,

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09,201964大迎角飞行时全静压系统仪表的指示特点(一)大气数据Friday,

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09,201965❏迎角改变,相对气流与全静压管中心线的夹角也改变,因而收集的全、静压改变。迎角越大,夹角越大,全、静压误差也越大。❏迎角增大,全压口收集的全压减小。迎角越大,全压误差越大。由于前端形状的不同,相同情况下,超音速时的误差比亚音速时误差要小。❏亚音速时,迎角增大,下部的静压孔处,因气流受阻而减速,收集的静压增大。上部、侧面的静压孔因气流加速和产生涡流,收集的静压减小,总结果是减小。超音速时,静压基本不变。大迎角飞行时全静压系统仪表的指示特点(二)大气数据Friday,

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09,201966❏亚音速时,迎角增大,全、静压都减小,动压误差不大;超音速时,全压减小,静压基本不变,故动压减小。❏亚音速,迎角增大时,高度表、真空速表和马赫数表多指,指示空速表误差不明显。❏超音速,迎角增大时,由于静压误差小,高度表误差小。由于动压减小,指示空速表、真空速表和马赫数表少指,误差明显。攻角和侧滑角的测量大气数据Friday,

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09,201967❏攻角:飞机纵轴(或机翼弦线)与迎面气流角夹角❏侧滑角:飞机横轴与侧向气流间的夹角❏攻角传感器只能测量出传感器所在处的“局部攻角”,与“真实攻角”之间有一“攻角位置误差”攻角传感器右侧为翼形,左侧为锥形。翼形传感器即旋转风标式传感器,它由一个经过静力平衡的风标(叶片),传动机构、信号变换器(自整角机或电位计)及固定连结部分等组成。锥形传感器是差动式传感器。它的探测部分主要是一个圆锥形管,在管子对称面(中性面)上开有一条缝隙,以接收迎面来的气流。当气流不在缝隙(气缝)所在的对称面上时,传感器便输出一个角度信号。飞机的升力系数和阻力系数都取决于攻角的大小,当攻角达到临界攻角时,飞机会发生失速大气数据Friday,

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09,201968管路泄漏对仪表显示的影响静压管在非增压舱泄漏高度表指示增加,空速指示增加,升降速度表指针跳动一下后指示正确的数值。静压管在增压舱泄漏高度表指示减小,空速指示减小,升降速度表指示不确定,取决于增压舱的压力变化率。全压管在非增压舱或增压舱泄漏全压管泄漏仅影响空速表的指示,气压高度表和升降速度表不受影响。当全压管在非增压舱泄漏时,显示空速减小;当全压管在增压舱泄漏时,显示空速无法确定。大气数据Friday,

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09,201969全静压系统的基本故障分析(4)全压管与静压管同时泄漏空速表指示为零,如果泄露处于非增压舱则气压高度指示增加,升降速度表指示不变;如果泄露处于增压舱则气压高度指示减小,

升降速度表指示取决于舱压变化率;大气数据Friday,

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09,2019702.管路堵塞对仪表显示的影响(1)静压管堵塞爬升:空速指示减小,高度表指示不变,升降速度表指示为零;下降:空速指示增加,高度表指示不变,升降速度表指示为零;大气数据Friday,

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09,201971(2)全压管完全堵塞大气数据Friday,

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09,201972管路堵塞对仪表显示的影响(3)全压管堵塞,排泄孔通畅大气数据Friday,

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09,201973大气数据计算机系统-----功能及要求大气数据Friday,

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09,201974❏功能测量静压、总压、总温以及参与修正作用的攻角和气源误差,经过解算装置或计算机的运算,输出大量的大气数据信息。❏优势减少大量的重复仪表和传感器提高大气数据的计算精度扩大测量系统的功能,提高系统可靠性❏对大气数据计算机系统的要求:能利用所测参数计算大气数据信息,应具有不同形式的输出信号应具有误差修正功能、监控功能和故障告警功能应具有飞行前后的自检功能;故障诊断、故障隔离功能应具有快速方便地更换部件和机器的快速拆装能力基本解算关系❏高度的解算(见前述公式)❏马赫数的解算(见前述公式)❏指示空速的解算(见前述公式)❏真空速的解算❏大气密度的解算大气数据Friday,

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09,201975大气数据计算机大气数据Friday,

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09,201976❏组成传感器测量静压传感器、全压传感器、总温传感器、攻角传感器等具有可进行误差修正和补偿的解算装置座舱指示、显示装置及信号输出装置模拟式ADC对气流的全压、静压和大气全温进行处理,并将计算输出的模拟信号输出到相应的仪表和其它设备。模拟式ADC大气数据Friday,

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09,201977混合式大气数据计算机大气数据Friday,

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09,201978数字式大气数据计算机大气数据Friday,

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09,201979数字式大气数据计算机-----原始参数传感器大气数据Friday,

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09,201980❏电容式压力传感器❏压阻式压力传感器❏振膜式压力传感器❏总温传感器数字式大气数据计算机-----原始参数传感器(一)差动电容式压力测量原理差压为零时,输出为零;差压不为零,输出电压的幅值取决于差压的大小,相位取决于差压的正负。大气数据Friday,

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09,201981电容量式压力传感器U =X

/XOUT

R电容的阻抗X X为被测可变电容和标准参考P

R参考电压UR放大器固定的3KHz激励电源UR将随压力变化的电容量变换成电压输出。石英膜盒CP参考电容CR输出电压UOUT大气数据Friday,

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09,201982数字式大气数据计算机-----原始参数传感器(二)压阻式压力传感器UOUT

大气数据Friday,

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09,201983URR1

R3R2R4振膜式压力传感器在一定的压力范围内,在系统振动质量一定时,谐振频率仅是压力P的函数。大气数据Friday,

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09,201984全温探头大气数据Friday,

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09,201985数字式大气数据计算机-----输入接口❏多路转换器❏直流电压/数字转换V-T式A/D转换双积分式A/D转换逐次逼近式A/D转换交/直流转换原理❏频率/数字转换原理频率测量原理周期测量原理❏自整角机同步信号/数字转换❏电阻/数字转换多路转换器S/HA/D输入信号的传输大气数据Friday,

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09,201986数字式大气数据计算机-----输出接口大气数据Friday,

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09,201987❏串行输出接口❏数字—直流电压转换电路❏数字—交流电压转换❏数字—自整角机转换电路ARINC-429总线❏

一、ARINC规范ARINC是美国航空无线电公司的简称。它是由美国的飞机制造厂、航空公司、航运公司及某些外国航空公司组成的。它的主要任务是制定各种规范。❏

ARINC公司制定的技术规范,即称ARINC规范。❏❏向制造厂提供❏❏设备的设计要求将物理特性和电特性最大限度标准化大气数据Friday,

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09,201988❏

二、ARINC—429规范·····信息源BPRZ三态码数据时钟字同步信号NRZ电路结构发送器接收器BPRZ码单向传输字速率高速429

100Kbps低速429

12~14kbps数据时钟字同步信号发送器接收器大气数据Friday,

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09,201989代表标号为201CH

1CH

2CH

3CH

4CH

位SDI标号位BCD码12412412+/-BNR码00100000013231302928******11109876543210481024512*1

1610221

21

41

8*1

256282726*141311大气数据Friday,

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09,201990大气数据计算机系统输出大气数据Friday,

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09,201991数字式大气数据计算机-----微处理器程序结构❏基本组成管理程序

实时的大气数据计算(或其他数学任务)程序

非实时的自检和故障监控程序自检实时中断服务监控程序自检程序开中断初始化启动Y限值程序大气数据Friday,

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09,201992NDADC

ARINC706原理方块图大气数据Friday,

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09,201993数字式大气数据计算机-----36项自检功能

检查输入总温是否在规定的范围内机型程序检查

检查静压传感器周期计数是否在规定范围

检查静压传感器温度输出范围检查频/数转换是否完善ARINC输出端绕回检查对RAM检查对ROM检查指令检查对CPU检查攻角比较检查

检查Ps=Pt(仅在地面功能检查时进行)备用VMO离散量检查EPROM读/写检查

静压(或全压)锁相环检查微处理器计算功能检查大气数据Friday,

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09,201994大气数据计算机的基本计算方法❏线性插值法零阶插值一阶插值抛物线插值法大气数据Friday,

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09,201995线性插值点的选取法大气数据Friday,

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09,201996❏线性插值点的一般选取方法等距选取法非等距选取法分段等距选取法❏最佳非等距选取法实用参数计算(1)❏马赫数的计算若要求马赫数的分辨率为,则要求而大气数据Friday,

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09,201997实用参数计算(2)❏升降速度的计算

用固定时间间隔内测得的高度变化除以时间(对高度信号的分辨率要求高)如升降速度精度要求±0.5m/s,更新周期0.2s,则0.2s内至少应该测量±0.1m的高度变化;设最大高度30000m,分辨率0.05,则30000/0.05=600000,超出计算机单字长。修改为用:dH/dps可用插值法求取,在所有高度上,对升降速度的要求折算成对静压变化率的要求。更新速率与分辨率之间的矛盾,还可以在硬件上解决。大气数据Friday,

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09,201998实用参数计算(3)❏马赫数变化率的计算直观方法与升降速度计算相同的问题,故改变计算形式:令,则大气数据Friday,

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09,201999传感器静特性校正❏分段线性插值法❏整体拟合校正大气数据Friday,

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09,2019100压力传感器的温度补偿Δt大气数据Friday,

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09,2019101二维线性插值原理❏先保持y不变,对x进行插值❏再固定y,对x进行插值大气数据Friday,

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09,2019102静压源误差校正(SSEC)❏数字式大气数据计算机的补偿方法(软件查表法)❏静压源误差规律❏模拟式大气数据计算机的静压源误差修正电气修正(见下图)机械修正气动修正SSEC传感器差动变压器ps大气数据Friday,

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09,2019103ΔULUsAMG大气数据计算机系统及其显示仪表大气数据Friday,

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09,2019104左侧ADIRU向许多系统和部件提供大气数据基准(ADR)数据。ADR数据在ARINC429数据总线上输出。在每条总线上的数据是相同的。一条数据总线从ADIRU的ADR部分到惯性基准IR部分。以下是从左侧ADIRU接收ADR数据的部件和系统:自动油门(A/T)计算机显示电子组件(DEU)1和2飞行操纵计算机(FCC)A飞行数据获取组件(FDAU)空中交通管制(ATC)1和2襟翼/缝翼电子组件(FSEU)近地警告计算机(GPWC)失速管理偏航阻尼器(SMYD)1座舱压力控制器(CPC)1和2气象雷达接收机发射机(WXR

R/T)飞行管理计算机(FMC)1大气数据计算机系统及其显示仪表大气数据Friday,

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09,2019105ADC提供的参数(1)大气数据Friday,

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09,2019106❏A/T计算机ADIRU向A/T计算机发送下列ADR数据用于油门指令计算:计算空速、真空速、最大使用速度、马赫数、最大使用马赫数、未修正的气压高度、修正的气压高度、大气静温、大气总温、静压、迎角❏

DEUADIRU向DEU发送以

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THE END
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8.2023海上移动式平台技术规则.pdf海上移动式平台技术规则 2023 目录 总则2 第 1篇 海上移动式钻井/修井平台10 第2篇 海上移动式储油平台 161 第3篇 海上移动式居住平台 179 第4篇 海上移动式起重平台201 第5篇 海上移动式渔业养殖平台210 第6篇 海上移动式铺管/布缆平台229 第7篇 海上移动式采矿平台238 附录1:移动式平台专用船用产品持jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5451694<4:28814<6282663;80ujzn
9.737ng液压系统D.只在主警告系统呼叫时显示 48.B737NG29CH0048(737-800)驾驶舱正常准备期间,如发现A系统的液压油量 指示为88%时应怎么办:(D) E、掉1号发动机泵和1号电动泵 F、关掉1号发动机泵和2号电动泵 G、必须给A系统的油箱加油 H、可以放行 49.B737NG29CH0049备用液压系统供压给:(B) A.外侧飞行扰流板,jvzquC41o0972mteu0tfv8iqe177g=6h8:g57:<9458g89f4f74ivvq
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