- •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
