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北京理工大学课件ppt飞行力学第二章
; 导弹运动方程组是表征导弹运动规律的数学模型,也是分析、计算或模拟导弹运动的基础。
导弹的特点:
1)可变质量系 2)作为一个控制对象
导弹模型的特点:
1)完整的数学模型是相当复杂的
2)不同研究阶段、不同设计要求,所建立的模型也不相同
3)以经典力学为基础,涉及变质量力学、空气动力学、推进和控制理论等方面;本章主要内容;导弹作为变质量系的动力学基本方程; 方法:
1)把导弹质量与喷射出的燃气质量合在一起考虑,转换成为一个常质量系,即采用所谓“固化原理”。
2)把影响导弹运动的一些次要因素略去。
导弹动力学基本方程的矢量表达式可写为
;;常用坐标系及其相互转换; 右手直角坐标系:由原点和从原点延伸的3个互相垂直、按右手规则排列顺序的坐标轴组成。;地面坐标系
原点:通常为发射点
X轴:通常为弹道面与水平面的交线,指向目标为正。
Y轴:垂直于X轴,向上为正。
Z轴:按右手坐标系确定。;弹道坐标系
原点:导弹质心
X2轴:与导弹的速度矢量一致。
Y2轴:位于包含速度矢量的铅
垂面内,垂直于X2轴,向上为正。
Z2轴:按右手坐标系确定。
;各坐标系间的关系及其转换;地面坐标系→弹体坐标系;连续旋转法转换步骤:;;;;;坐标系变换之——初等旋转矩阵;若坐标系A绕其Y轴转过δ后与坐标系B重合,则有:;初等旋转矩阵;坐标系变换的规则;地面坐标系→弹体坐标系;地面坐标系→弹道坐标系;速度坐标系→弹体坐标系;弹道坐标系→速度坐标系;常用坐标系关系图;导弹运动方程组;动力学方程;质心动力学方程(弹道坐标系);绕质心转动的动力学方程(弹体坐标系); 运动学方程:描述各运动参数之间的关系的方程。
导弹质心相对地面坐标系运动的运动学方程
导弹弹体相对地面坐标系姿态变化的运动学方程;质心运动学方程;;质量方程;几何关系方程;;无控弹的运动方程组;控制关系方程;切向控制力:控制力N沿速度方向的分量。
改变切向控制力以改变速度大小
Nt=Pt+Rt
;如何改变法向控制力;根据空气舵的作用不同,分为:
升降舵: 用于操纵导弹的俯仰姿态
方向舵:用于操纵导弹的偏航姿态
副翼:用于操纵导弹的倾斜姿态;利用气动力操纵导弹时,可以使用
偏转舵面
伸缩操纵面
气动扰流片
除了利用气动力操纵导弹,还可用推力来操纵导弹。采取的方法:
偏转主发动机的燃气流
利用专用的可偏转的小型发动机
破环主发动机燃气流对称性;对于轴对称导弹;控制关系方程
实现导弹的控制飞行,导弹应具有4个操纵机构,因此必须在导弹上加以4个约束,即有4个控制关系方程。;控制信号=f(实际运动参数Xi-导引关系要求的运动参数Xni)
因此一般的控制关系方程可记为:
? i =fi(?i) i=1,2,3,4
或:? i (?i, ? i … … … )=0 i=1,2,3,4;在导弹初步设计时,可作近似处理,假设控制系统是按“无误差工作”的理想控制系统,运动参数能保持按导引关系要求的变化规律,此时,理想控制关系方程为:
εi =Xi-Xni=0 i=1,2,3,4
如:轴对称导弹等速直线飞行时,理想控制关系方程为:;导弹运动方程组;导弹运动方程组;导弹的纵向运动和侧向运动;导弹运动分解为纵向运动和侧向运动的条件:;纵向运动方程组;侧向运动方程组;导弹的平面运动;导弹在铅垂平面内的运动;运动方程组;导弹在水平面内运动;导弹所具有的运动:
1)水平面内的平移运动
2)为了与不断变化的导弹重量相平衡,法向控制力需变化,应改变δz使导弹绕Oz1轴的转动
3)对于利用侧滑产生侧向力的导弹,需绕Oy1轴转动;对于利用倾斜产生侧向力的导弹,需绕Ox1轴转动
;导弹在水平面内有侧滑而无倾斜机动时的质心动力学方程( );导弹在水平面内有倾斜而无侧滑机动时的质心动力学方程( );瞬时平衡假设;基于的假设;俯仰和偏航力矩
采用“瞬时平衡假设”时,有
上式称为平衡关系式。
对于轴对称导弹,在攻角和侧滑角不大的情况下,具有线性空气动力特性,有:;在瞬时平衡假设前提下,认为导弹转动无惯性,忽略了控制系统工作的过渡过程,实际上是认为导弹运动参数的变化是在瞬间完成的,外力是随控制作用而瞬时地变化的。;;导弹质心运动方程组;导弹在铅垂平面内的质心运动方程;导弹在水平面内的质心运动方程;理想弹道、理论弹道与实际弹道;导弹运动方程组的数值解法;2)龙格库塔法(常用四阶)
特点:单步法、自启动、计算量大、截断误差较小、稳定性好。;3)阿当姆斯法(常用四阶)
多步法、计算量较小、截断误差较小、稳定性不如龙格库塔法好。
;铅垂平面无控
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