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高等飞行动力学
——PIO的探测方法
PIO探测
PIO是人机闭环失稳问题,若驾驶员能及时意识到PIO的发生,断开
闭环操纵,即可迅速改出。
飞机响应信号驾驶员操纵信号舵机信号飞行数据
特征变量提取
时域信号→频域信号
(主导频率、驾驶员操纵幅值、系统响应幅值、操纵
(傅里叶或小波变换)
与响应相位差、舵机速率限制和偏角等)
直接逻辑、模糊逻辑、
分类识别
神经网络等方法
PIO趋势PIO发生概率
PIO特征参数
驾驶员操纵及飞机响应的振荡频率PIO一般呈正弦振荡形态,主导频率范
1
围(0.3~1.5Hz)
主频率处驾驶员操纵及飞机响应的低于阈值说明飞机处于稳定状态,高
2
幅值,||于阈值则意味着振荡剧烈
体现了人机闭环系统的增益特性,高
3飞机响应对驾驶员操纵的幅值比
增益易激发PIO
响应对操纵延迟180°是人机闭环失稳
4飞机响应与驾驶员操纵相位差∆
的充要条件
驾驶员操纵与飞机响应幅值的变化变化率为负,意味着驾驶员在减小操
5
率纵幅值,人机闭环程度降低
驾驶员操纵与飞机响应频域的相关
6判断操纵是开环还是闭环的指标
性
7舵机速率限制与位移限制电传飞机PIO多由速率或位移限制引起
直接逻辑法
驾驶员输入幅值阈值置0,否则连续
飞机响应幅值阈值置0,否则连续
操纵与响应相位差不满足反相阈值置0,否则连续非0表示有
PIO趋势,
操纵与响应幅值比上下限之间置1,否则置0
值越大PIO
操纵幅值变化率下限置0,上下限之间置1,上限连续越严重
响应幅值变化率下限置0,上下限之间置1,上限连续
操纵与响应相关度阈值置0,否则连续
OR
操纵与响应主频接近度阈值置0,否则连续
舵机速率饱和
驾驶杆行程饱和
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