无人机滑跃起飞性能浅析.docx
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1、无人机滑跃起飞性能浅析针对舰载无人机滑跃起飞性能参数的选择问题,文章采用Matlab/Simulink建立了滑跃起飞模型,分析了不同推重比、停机角、甲板风速、纬度和环境温度时无人机滑跃起飞性能的变化情况。计算结果表明:停机角和甲板风速对起飞性能影响大,应着重关注;低纬度地区比中纬度地区需要更大的推力保证起飞安全。文章结论对后续无人机的滑跃起飞试验有借鉴意义。关键词:滑跃起飞;无人机;起飞性能;推力无人机具有成本低、体积小、作战使用灵敏、效费比高、可避免人员伤亡等特点,无人机上舰后能够遂行远程火力打击,情报、监视与侦察ISR,电子战,为水面舰艇、潜艇及空中气力提供火力支援,施行沿海防御等多种责任
2、任务,将改变海军航母的作战形式,为航母编队战斗力带来革命性的提升,能够有效地提高航母编队的远洋生存和远程打击能力,加强航母编队的威慑作用。无人机滑跃起飞方式,相对于弹射起飞,具有构造简单、造价低廉、增加安全性等优点1。针对滑跃起飞方式,文献2-4提出来2种滑跃的数学模型,分析了不同上翘角、推重比对起飞包线的影响并滑跃甲板的优化进行了研究;文献5-8分析了航母纵摇和垂荡、出口角、起飞质量、起飞迎角、甲板风、滑跑距离等对滑跃起飞性能和起落架的影响;文献9分析了滑跑距离、起飞质量和杆配平量对滑跃起飞性能的影响,并与试飞数据比照,对模型进行了验证。然而大部分研究都集中于针对舰载机展开的,针对无人机滑跃
3、起飞的研究很少,无人机相对于舰载机,体积小,重量轻,气动性能也有很大差异,在无人机上舰已成为将来趋势的情况下,有必要对无人机的滑跃起飞经过进行预先研究,确定相关性能参数。本文利用Matlab/Simu-link对某型无人机的滑跃起飞经过进行了建模拟真,所得的结论对后续无人机滑跃起飞试验有借鉴意义。1滑跃起飞的数学模型滑跃起飞经过能够分为水平甲板段、滑跃甲板段和离舰飞行段。无人机在起飞甲板上起飞加速滑跑经过中,要遭到甲板运动横摇、纵摇和垂荡等、甲板风、海情等众多因素的影响。这些因素会影响无人机的离舰速度和姿态,最终会影响无人机在离舰飞行段的航迹。本文作为初步分析,假设航母做匀速直线运动,暂不考虑
4、航母的甲板运动和无人机起落架变形的影响。1.1水平甲板段在航母作匀速直线运动假设下,舰载无人机沿平甲板加速滑跑运动与陆基无人机的加速滑跑运动类似,在航迹坐标系中的运动方程为:mdvdt=Pcos(+p)-D-F;10=Psin(+p)+L+N-mg。2式12中:v为无人机绝对速度;F=N为甲板摩擦力,为摩擦系数;N=N1+N2为甲板总支反力,N1为主轮支反力,N2为前轮支反力;D为空气阻力;L为升力;为迎角;p为发动机安装角;P为发动机推力。1.2滑跃甲板段无人机在滑跃甲板上曲线滑跑时,前后轮支反力方向互不平行,前后轮摩擦力也互相不平行,但考虑到滑跃甲板的曲率一般较小,且前后轮间距与滑跃甲板曲
5、率半径相比也是小量,故采用下面的近似假设:1以为支反力方向平行,并都垂直于无人机轮基线前、后轮与甲板接触点连线,摩擦力沿轮基线方向;2无人机的相对速度平行于轮基线,即平行于无人机重心垂线与甲板曲线交点的切线方向;3无人机的俯仰角等于过无人机重心铅垂线与甲板交点处的当地上翘角与无人机停机角s之和;4不考虑起落架及轮胎的压缩量。上述假设下,无人机在滑跃甲板段的运动方程为:mdvdt=Pcos(+p)-D-Ncos(-)-Nsin(-)-mgsin;3mvddt=Psin(+p)+L-Nsin(-)-Ncos(-)-mgcos;4Izdzdt=Mz+N2l2-N1l1+Pep-Nl3。5式35中:z
6、=ddt=ddt为无人机上仰角速度;Mz为空气动力矩;ep为推力偏心矩离;Iz为无人机对过重心的横轴的转动惯量;l1和l2分别为无人机重心在轮基线上的投影至主、前轮的距离;l3为重心高度;为航迹角。为求解出运动参数v和,应先解出支反力N1和N2。为此引入运动学关系式:vr=Rddt=Rz。6式中,vr为无人机沿舰面曲线滑跑的切向速度2-3。另外,由运动几何关系,在航母匀速直线运动,即vj=const时,无人机的绝对速度为:v2=v2j+v2r+2vjvrcos。7将式6、7整理后,联立式37即可求解出支反力N1和N26。此阶段受力如图1所示。2原始数据与计算方法本文采用的无人机数据是通过采用C
7、FD建模拟真技术计算得到的,各参数符合设计要求。使用的滑跃甲板数据来自于“库滋涅佐夫级航母该级航母最大排水量超过60000t,舰长300m,舰艏为上翘12的滑跃甲板综合研究表明,12是兼顾了飞机离舰姿态和起落架强度要求的比拟有利的角度,上翘段长60m,最大上翘高度6m。该级航母有3个起飞点,其中前面2个距舰艏约100m水平段40m,上翘段60m,后面1个距舰艏约200m水平段140m,上翘段60m。甲板曲线一般多采用曲率可调整的三次多项式来描绘滑跃段的形状,此舰的甲板曲线为:h=3.48210-6x3+1.45710-3x2,13式中,h为任一点x处的甲板高度,坐标原点为滑跃段的起始点。滑跃段
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