飛機上各種功能的飛行自動控制分系統的組合。這些分系統是:阻尼、增穩或控制增穩系統(見飛機增穩)、自動駕駛儀、高度與速度控制系統、側向航跡控制系統、自動著陸系統、迎角與側滑角邊界控制系統、地形跟隨系統、陣風減緩控制系統(見主動控制技術)、機動載荷控制系統、乘坐品質控制系統、顫振抑制系統、直接力控制系統、瞄準控制系統、編隊控制系統等。在一架飛機上通常隻裝備上述若幹分系統。

  高度控制系統 控制飛機在某一恒定高度上飛行的系統(圖1)。它以飛機俯仰角控制系統為內回路,因此除包括與自動駕駛儀俯仰通道中相同的元、部件(如俯仰角敏感元件、計算機、舵回路等)外,還包括產生高度差(當前高度與期望高度的差值ΔH)信號和升降速度(夑)信號的敏感元件。專用的高度修正器或大氣數據計算機能輸出高度差和升降速度信號。高度控制系統有兩種工作狀態:一種是自動保持飛機在當時的高度上飛行,簡稱定高狀態;另一種是自動改變飛行高度直到人工預先選定的高度,再保持定高飛行,簡稱預選高度狀態。當駕駛員撥動預選高度旋鈕調到預選高度刻度時,飛機自動進入爬高(或下滑)狀態。在飛機趨近預選高度後,自動保持在預選的高度上作平直飛行。在這種狀態下,系統的方框圖與圖1相似。

  速度控制系統 通過升降舵或升降舵加油門來自動控制空速或馬赫數的系統。通過升降舵調節的系統與高度控制系統相似,也以自動駕駛儀俯仰通道作為內回路。在保持定速狀態下,空速差(ΔV)等於當時空速(V)與系統投入該狀態瞬間空速(V0)之差。在預選空速狀態下,空速差等於當時空速與預選空速(Vg)之差。為提高控制速度的精度,須引入空速差的積分信號(圖2)。在保持飛機姿態或飛行高度不變的條件下,空速也可由油門自動控制。將空速差和空速變化率(鎣)信號引入油門控制器來改變發動機油門的大小。如不滿足上述條件,改變油門大小隻能使飛機升高或降低,而速度不變。為防止隨機陣風引起空速頻繁變化以致對發動機過分頻繁調節,一般將空速差和空速變化率信號經過陣風濾波器(通常為低通濾波器)進行濾波。為瞭改善飛機速度控制的質量,常采用比例加積分再加微分的控制方式。

  側向航跡控制系統 通過副翼和方向舵兩個通道控制飛機在水平面內的航跡的系統,它以偏航角(ψ)控制系統或滾轉角(γ)控制系統為內回路。其中典型的方案以副翼通道為主通道,以方向舵通道為輔助通道,後者隻起阻尼和協調的作用(圖3)。側向偏離(Z,即飛機位置與預定航線的橫向偏差)信號通過第一限幅器後與偏航角信號綜合,再經過第二限幅器與滾轉角和滾轉角速度(鬠)信號綜合,然後送入舵回路操縱副翼。第一限幅器的作用是防止因側向偏離信號過大而產生超過90°的偏航角,從而造成“之”字形的航線;第二限幅器的作用是在轉彎時限制滾轉角,使它不致過大。

  自動著陸系統 自動導引和控制飛機安全著陸的設備,一般分為兩大類:①雷達波束型(見地面控制進場系統);②固定波束型(見無線電控制著陸)。這兩類系統都是先把飛機導引和控制到某一高度(拉平起始高度,約15~25米),然後利用拉平計算機、自動油門系統和自動抗偏流系統使飛機拉平直到接地。拉平計算機又稱拉平耦合器。從飛機進入拉平起始高度,到平穩接地稱為著陸段(拉平段)。在著陸段拉平計算機連續向自動駕駛儀縱向通道發出指令信號,使飛機由下滑狀態變為著陸狀態;減小垂直下降速度,最後以0.6~0.9米/秒的垂直速度接地。按拉平段飛行軌跡,拉平計算機的控制規律分三類:①指數軌跡控制:使飛機的下降速度與飛行高度成比例,按指數軌跡飛行直至接地。這種形式多用於大型飛機和旅客機。②固定軌跡控制:飛機按規定的曲線飛行,多用於殲擊機。③接地點控制:又稱終值控制。保證飛機在預定點接地,中間的拉平軌跡是任意的,這種控制適用於自動著艦。自動油門系統在自動著陸階段自動調節油門以保證飛機安全著陸。如果不能著陸,自動油門系統應能提供飛機復飛的動力。自動抗偏流系統用來自動消除飛機在接地前由側風等因素引起的偏流,保證飛機航向精確對準航跡(即機頭對準跑道),並保證機翼水平。

  迎角和側滑角邊界控制系統 在殲擊機作特大機動飛行情況下保證其迎角為常值(邊界迎角值)的系統。系統的工作原理是引入當時迎角與邊界迎角(給定的)之差的信號,通過升降舵通道控制飛機以邊界迎角作機動飛行。為提高控制精度,可引入上述差值信號的積分。正常控制狀態與迎角邊界控制狀態應能自然而平滑地轉換,這種轉換是由信號選擇器自動實現的。當迎角超過某值時,它對迎角進行限制。

  瞄準控制系統 使飛機轉彎或俯仰以瞄準地面或空中目標的系統。瞄準器的計算結果傳送給飛行控制系統,使飛機瞄準目標。這實際上是把飛機當作活動炮架或發射架來操縱,以便靈活機動地發射導彈、炮彈或投彈。

  編隊控制系統 自動控制僚機進行編隊飛行的系統。它自動控制僚機的速度、偏航角和俯仰角,以保持僚機與長機之間的距離、側向間隔和高度差為給定值。這種系統的作用原理是在僚機上測出它與長機之間的距離、側向間隔和高度差等參數,將測得的參數與給定的參數值比較得出各參數的偏差值,通過適當的校正網絡送入油門控制系統和自動駕駛儀,以改變僚機的速度、偏航角和俯仰角。(見飛機飛行控制)

參考書目

 肖順達主編:《飛行自動控制系統》下冊,國防工業出版社,北京,1982。