
- •Раздел 5. Приборы и комплексы для измерения курса, углов крена и тангажа
- •5.1. Системы координат
- •5.2. Средства для определения положения ла относительно плоскости горизонта
- •5.2.1. Гироскоп
- •5.2.2. Авиагоризонт
- •13.2.3. Малогабаритная гировертикаль (мгв)
- •5.2.4. Датчик угловых скоростей (дус)
- •5.3. Приборы и комплексы для измерения курса
- •5.3.1. Магнитные датчики курса
- •5.3.2. Гироскопический датчик ортодромического курса
- •5.3.3. Комплексные системы измерения курса
- •5.3.4. Курсовая система типа ткс-п
- •13.3.5. Базовая система курса и вертикали (бскв)
Раздел 5. Приборы и комплексы для измерения курса, углов крена и тангажа
План раздела:
5.1. Системы координат;
5.2. Средства для определения положения ЛА относительно плоскости горизонта;
5.2.1. Гироскоп;
5.2.2. Авиагоризонт;
5.2.3. Малогабаритная гировертикаль (МГВ);
5.2.4. Датчик угловых скоростей (ДУС);
5.3. Приборы и комплексы для измерения курса;
5.3.1. Магнитные датчики курса;
5.3.2. Гироскопический датчик ортодромического курса;
5.3.3. Комплексные системы измерения курса;
5.3.4. Курсовая система типа ТКС-П;
5.3.5. Базовая система курса и вертикали (БСКВ).
5.1. Системы координат
Положение самолета в пространстве может быть определено по отношению к различным системам координат. При рассмотрении динамики движения самолета обычно пользуются следующими системами координат: земной, связанной и скоростной.
1. Нормальная земная
система координат
(рис. 5.1). Начало находится на поверхности
земли: в определенной точке взлетно-посадочной
полосы, в точке расположения ориентира,
в центре наземной силы и т.д. Оси
и
расположены в горизонтальной плоскости,
а ось
направлена вверх (вдоль местной
вертикали). Ориентация осей
и
зависит от решаемой задачи и полагается
неизменной (вращение Земли пренебрегается).
2. Нормальная
система координат
(рис. 5.1). Начало находится в центре масс
ЛА, оси
и
расположены в горизонтальной плоскости,
а ось
направлена вверх. Оси нормальной и
нормальной земной систем координат
параллельны. Относительное положение
этих систем координат определяется
вектором
между их началами.
Рис. 5.1. Нормальная земная и нормальная системы координат
3. Связанная система
координат
(рис. 5.2). Начало находится в центре масс
ЛА. Ось
лежит в плоскости симметрии ЛА, направлена
вдоль ЛА вперед и называется продольной
осью. Ось
лежит в плоскости симметрии самолета,
направлена вверх (при нормальном полете)
и называется нормальной осью. Ось
направлена вправо по ходу самолета и
называется поперечной осью. Связанная
система координат жестко фиксирована
по отношению к самолету и её положение
относительно нормальной системы
определяет пространственное угловое
положение самолета. Оно характеризуется
эйлеровыми углами рыскания, тангажа и
крена.
Рис. 5.2. Нормальная и связанная системы координат
Угол
,
образуемый при повороте ЛА вокруг
продольной оси
относительно положения, при котором
поперечная ось
горизонтальна, называетсяуглом крена;
угол
,
образуемый проекцией продольной оси
на горизонтальную плоскость и заданным
направлением
называетсяуглом рыскания; угол
,
образуемый продольной осью ЛА с
горизонтальной плоскостью, называетсяуглом тангажа. Связанная система
координат используется при анализе
углового движения самолета.
4. Скоростная
система координат
(рис. 5.3). Начало находится в центре масс
ЛА. Ось
направлена вдоль вектора скорости ЛА
относительно воздушной среды и называется
скоростной осью. Ось
лежит в плоскости симметрии, направлена
вверх (при нормальном полете) и называется
осью подъемной силы. Ось
направлена вправо и называется боковой
осью. Эта система используется для
определения аэродинамических сил,
действующих на самолет.
Положение вектора
воздушной скорости относительно
связанной системы характеризуется
углом атаки,
т.е. углом между проекцией указанного
вектора на плоскость симметрии и
продольной осью, иуглом скольжения
между вектором воздушной скорости и
плоскостью симметрии.
Рис. 5.3. Связанная и скоростная системы координат