本技术涉及飞行测试设备技术领域,具体公开了在线状态感知的地效飞行器动态特性地面模拟实验系统,用以解决现有飞行器在环境边界效应下动态特性地面模拟难的问题;包括基座,所述基座上端中间位置转动设有一个旋转柱,所述旋转柱下端连接用于带动其高速旋转的旋转驱动件,所述旋转柱外侧滑动设有一个升降盘,所述升降盘连接用于带动其高度调节的升降件。本发明针对现有需要进行设计,通过模拟飞行器的飞行状态,检测飞行器头部和尾部受到的环境干扰和作用力,模拟飞行器动态特性,使得飞行器在高速飞行状态下能够调节其与水面距离,并可将水面信息切换为障碍物信息,以测试二者在实际工作时对飞行器动态特性的影响,为自动调整飞行器状态提供参考,从而极大地提高了飞行器真实飞行的安全性。
背景技术
地效效应亦称为翼地效应、地面效应或翼面效应,是一种使飞行器诱导阻力减小,同时能获得比空中飞行更高升阻比的流体力学效应:当运动的飞行器掉到距地面(或水面)很近时,整个飞行器体的上下压力差增大,升力会陡然增加;
若地效飞行器的主发动机为涡轮螺旋桨发动机、辅助发动机为涡扇发动机。地效飞行器的边界效应或边界干扰主要指的是在地面或水面近飞行时,由于其飞行高度非常接近地面或水面,导致飞行器周围流场和气动特性发生显著变化的现象。边界效应控制的内涵:
a.实时监测与调整:利用先进的传感器技术和数据分析,对飞行器的飞行状态进行实时监测。通过对飞行过程中的气动和动力响应进行分析,可以及时发现并纠正因边界干扰引起的不稳定因素。
b.反馈控制机制:设计有效的飞行控制系统,结合实时传感器数据,对飞行器的姿态和运动状态进行动态调整。这种反馈控制可以帮助飞行器在受到边界干扰时及时进行校正,确保飞行稳态。
c.飞行高度与策略规划:在飞行任务规划中,合理选择飞行高度与航线,确保飞行器在最优的气动环境中运作,避免在不利的边界效应区域长时间飞行。
通过以上措施,可以在一定程度上控制和减轻地效飞行器的边界效应或边界干扰,从而提高其在复杂环境中的飞行安全性和稳定性,为了检测上述控制方式在实验中表现状态。
现在提供在线状态感知的地效飞行器动态特性地面模拟实验系统,可以消除现有装置存在的弊端。
实现思路