一种基于飞行科目的直升机发动机工作模式决策方法

    公开(公告)号:CN119512135A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411438433.5

    申请日:2024-10-15

    Inventor: 谌昱 杨波 杜春雨

    Abstract: 本发明属于飞行器控制技术领域,公开了一种基于飞行科目的直升机发动机工作模式决策方法,包括以下步骤:S1:根据直升机典型任务场景、飞行科目特点及飞行品质要求,确定直升机常用典型飞行科目;S2:基于每个飞行科目的飞行参数特征,形成飞行科目特征参数集,确定飞行科目模糊表示及划分;S3:考虑每个飞行科目下的发动机控制需求,形成发动机工作模式库;S4:建立发动机工作模式决策规则,形成模式决策专家库;S5:根据直升机飞行参数和功率需求变化情况,识别飞行科目,并利用模式决策专家库,得到发动机工作模式;S6:将得到不同飞行科目下的发动机工作模式,作为发动机控制输入,开展发动机控制。

    一种多级分流的弯管式粒子分离装置

    公开(公告)号:CN119435207A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411440077.0

    申请日:2024-10-15

    Abstract: 本申请提供了一种多级分流的弯管式粒子分离装置,所述装置包括:主流进气道,具有第一喉部;第一排砂流道,与所述第一喉部连接;第二排砂流道,具有第二喉部,所述第二排砂流道的一端与所述第一喉部连接;发动机进气道,所述发动机进气道的一端与所述第一喉部或所述第二喉部连接,所述发动机进气道的另一端与发动机连接;本发明提供一种高效的弯管式粒子分离装置,其通过砂尘的多级分离及进气道内特殊装置,达到提高砂尘分离效率的同时,气动阻力、进气安装损失及重量较小。

    一种双发高速直升机变旋翼转速控制方法

    公开(公告)号:CN113942653A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111391136.6

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本申请提供一种双发高速直升机变旋翼转速控制方法,所述方法应用于直升机变旋翼转速控制系统,方法包括:确定旋翼额定转速Nr0,并计算最大前飞状态下旋翼转速Nr1;根据最大前飞状态下旋翼转速Nr1和旋翼额定转速Nr0,确定直升机旋翼目标转速Rnp的变化范围为Nr1≤Rnp≤Nr0;确定满足所述变化范围为Nr1≤Rnp≤Nr0的N个直升机旋翼目标转速RnpN;根据当前的直升机前飞速度V,从N个直升机旋翼目标转速RnpN中确定对应的直升机旋翼目标转速Rnp,根据确定的直升机旋翼目标转速Rnp,控制发动机的动力涡轮转速Np,实时跟随确定的直升机旋翼目标转速Rnp。

    一种复合推力构型直升机/发动机综合控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114180076A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111382519.7

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本申请提供一种复合推力构型直升机/发动机综合控制系统及方法,所述方法包括:采集直升机的大气压力P、大气温度T、前飞速度v和旋翼桨距clp、根据前飞速度v确定旋翼/推力桨的目标转速Rnp;根据直升机旋翼负载特性,得到大气压力P、大气温度T、前飞速度v、旋翼桨距clp、目标转速Rnp与旋翼需用功率P1的对应关系:P1=f1(clp,Rnp,v)·g1(P,T);根据直升机推力桨负载特性,得到大气压力P、大气温度T、前飞速度v、推力桨距cla、目标转速Rnp与推力桨需用功率P2的对应关系:P2=f2(cla,Rnp,v)·g2(P,T);根据传动系统及相关附件工作特性,可以得到传动附件功率损失P3;根据公式Preq=P1+P2+P3,计算发动机功率负载Preq。

    一种复合推力构型直升机/发动机综合控制系统及方法

    公开(公告)号:CN114180076B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202111382519.7

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本申请提供一种复合推力构型直升机/发动机综合控制系统及方法,所述方法包括:采集直升机的大气压力P、大气温度T、前飞速度v和旋翼桨距clp、根据前飞速度v确定旋翼/推力桨的目标转速Rnp;根据直升机旋翼负载特性,得到大气压力P、大气温度T、前飞速度v、旋翼桨距clp、目标转速Rnp与旋翼需用功率P1的对应关系:P1=f1(clp,Rnp,v)·g1(P,T);根据直升机推力桨负载特性,得到大气压力P、大气温度T、前飞速度v、推力桨距cla、目标转速Rnp与推力桨需用功率P2的对应关系:P2=f2(cla,Rnp,v)·g2(P,T);根据传动系统及相关附件工作特性,可以得到传动附件功率损失P3;根据公式Preq=P1+P2+P3,计算发动机功率负载Preq。

    一种双发高速直升机变旋翼转速控制方法

    公开(公告)号:CN113942653B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202111391136.6

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本申请提供一种双发高速直升机变旋翼转速控制方法,所述方法应用于直升机变旋翼转速控制系统,方法包括:确定旋翼额定转速Nr0,并计算最大前飞状态下旋翼转速Nr1;根据最大前飞状态下旋翼转速Nr1和旋翼额定转速Nr0,确定直升机旋翼目标转速Rnp的变化范围为Nr1≤Rnp≤Nr0;确定满足所述变化范围为Nr1≤Rnp≤Nr0的N个直升机旋翼目标转速RnpN;根据当前的直升机前飞速度V,从N个直升机旋翼目标转速RnpN中确定对应的直升机旋翼目标转速Rnp,根据确定的直升机旋翼目标转速Rnp,控制发动机的动力涡轮转速Np,实时跟随确定的直升机旋翼目标转速Rnp。

    一种复合推力构型直升机飞/发匹配验证方法

    公开(公告)号:CN115824684A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211440021.6

    申请日:2022-11-17

    Abstract: 本申请提供一种复合推力构型直升机飞/发匹配验证方法,方法包括:步骤1:直升机在地面系留状态,进行旋翼‑传动‑发动机链路总距标定;步骤2:直升机在地面系留状态,起动发动机至飞慢,操作直升机总距,进行旋翼‑传动‑发动机链路斜坡扫描;步骤3:直升机在地面系留状态,起动发动机至飞慢,操作直升机总距,进行旋翼‑传动‑发动机链路阶梯扫描;步骤4:直升机在地面系留状态,起动发动机至飞慢,在规定的总距值之间往返操纵直升机总距,完成旋翼‑传动‑发动机链路加减速特性检查;步骤5:直升机在地面系留状态,进行推力桨‑传动‑发动机链路推力桨标定。

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