垂直导航模式下的飞机爬升性能参数计算方法.pdf
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1、2023 年第 3 期总第 150 期 民用飞机设计与研究Civil Aircraft Design&Research 2023 No.3Sum No.150http:/ myfj_(021)20866796DOI:10.19416/ki.1674-9804.2023.03.014垂直导航模式下的飞机爬升性能参数计算方法于吉洋1 祖肇梓1 乔 静2 魏志强3(1.西安飞行自动控制研究所,西安 710065;2.中国民航科学技术研究院,北京 100028;3.中国民航大学空中交通管理学院,天津 300300)摘 要:针对垂直导航模式下的飞机爬升性能参数计算需要,研究建立了爬升过程中的飞行动力学方
2、程、垂直导航(VNAV)模式下的爬升过程所需推力计算方法,包括固定爬升角爬升和固定爬升率爬升;然后建立了不同爬升模式下的离场过程中爬升性能参数计算方法;之后以某型国产民机的基础性能数据为例,对 VNAV 爬升和常规爬升模式下的性能参数进行计算分析,对比分析了固定爬升角爬升、固定爬升率爬升与传统爬升之间的差异性。研究表明,在 VNAV 爬升过程中,由于所需推力小于最大爬升推力,使得飞机达到目标高度所需时间、爬升水平距离、油量消耗要大于常规爬升;当爬升角/爬升率增加到一定值时,所需推力受限于最大爬升推力,此时等同于常规爬升。在飞行计划制作、离场航迹优化等研究中,需要按照 VNAV 模式来计算飞机的
3、爬升性能参数,以更好的贴合飞机实际飞行情况。关键词:飞机性能;垂直导航;爬升性能;爬升策略;爬升梯度中图分类号:V212.13+3文献标识码:AOSID:0 引言垂直导航(vertical navigation,简称 VNAV)是飞行管理系统的重要功能之一,也是在实际飞行中常用的飞行方式1,但国外航电厂家并未公布VNAV 飞行方式下的性能参数优化计算逻辑与技术细节。国内外研究人员在爬升性能参数优化计算方面开展了大量研究。Prats 等提出了一种基于动态轨迹优化算法的最优离场轨迹确定方法2;Ho-Huu等以累计噪声和燃油消耗为目标,对飞机离场剖面进行优化3;Ghazi 等详细分析了塞斯纳 X 飞
4、机的起飞和离场轨迹中地面加速、抬轮、过渡、匀速爬升和加速爬升段的计算方法4;Mendoza 等考虑了爬升、巡航和下降的成本,并对飞行速度进行了分段优化5;Hartjes 等提出了新的参数化方法,对垂直离场爬升轨迹进行计算6。魏志强等基于常规爬升方式提出了变速的最佳爬升策略并可通过遗传算法得到最佳爬升策略7;吕开妮等综合考虑了时间和燃油消耗指标对爬升轨迹进行优化,但爬升模型相对有限8;许跃凤等研究了 CCO 离场程序对噪声的影响9;刘雪涛等对比了不同爬升方式的差异性,得到最经济的爬升方式10;董新民等研究了等表速等推力、等表速等梯度、等表速等升降速度 3 种典型爬升方式11;陈娅莉等采用格点搜寻
5、算法求解飞机最短时间爬升轨迹12。上述研究都是假定飞机发动机处于最大爬升推力状态下来开展的,没有考虑 VNAV 模式对爬升性能参数计算的特殊要求。针对 VNAV 模式下的离场爬升性能参数计算需要,首先研究建立了爬升过程动力学方程,然后构建了 VNAV 爬升与常规爬升的离场性能参数计算方法和计算流程,以某国产民机机型数据为例进行计算,对比分析了 VNAV 爬升与常规爬升之间的差异性。88 通信作者.E-mail:weizhiqia 引用格式:于吉洋,祖肇梓,乔静,等.垂直导航模式下的飞机爬升性能参数计算方法J.民用飞机设计与研究,2023(3):88-95.YU J Y,ZU Z Z,QIAO
6、J,et al.Calculation method of aircraft climb performance parameters invertical navigation flight modeJ.Civil Aircraft Design and Research,2023(3):88-95(in Chinese).2023 年第 3 期于吉洋,等 垂直导航模式下的飞机爬升性能参数计算方法1 VNAV 爬升性能参数计算模型传统的爬升性能计算是飞机采用最大爬升推力、按照等表速或等马赫数进行爬升。但在实际飞行中,当由于空中交通管制要求而进行高度层变更时,通常采用固定爬升率的爬升方式;当沿
7、着机场设计的连续爬升运行(CDO)程序离场时,部分程序段上由于飞行冲突调配需要会要求飞机按照固定爬升梯度角飞行。上述两种方式即为 VNAV 中常见的爬升方式。1.1 固定爬升角的爬升在爬升过程中,飞机动力学方程可以表示为:(T-D)VT=mgdhdt+mVTdVTdt(1)式中:T 为发动机推力;D 为空气阻力;m 为飞机质量;h 为飞行高度;g 为重力加速度;VT为真空速;t 为时间;d 为导数符号。将式(1)变形后,可进一步推导出:VV=dhdt=(T-D)VTmg1+VTg()dVTdh()-1(2)式中:VV为垂直速度,也就是爬升率。对于固定爬升角爬升(也就是给定爬升梯度爬升),性能参
8、数计算如下:g=tanVV=gVTT=min Ta,mggfacc+D(3)式中:g为爬升梯度;Ta为发动机可用推力,即飞机的最大爬升推力,通过查飞机基础性能数据表获得;facc为加速因子。将每一步的爬升梯度、爬升率和真空速进行累加,即可积分得到飞机的爬升时间、水平距离、高度、油耗等参数。1.2 固定爬升率的爬升对于等爬升率(VV)爬升,则有:g=VV/VTT=minTa,mggfacc+D(4)1.3 加速因子的计算模型根据式(2),定义加速因子 facc为:facc=1+VTg()dVTdh()-1(5)当飞机保持等表速爬升,且飞行高度超过对流层顶部时,加速因子计算公式如下:facc=1+
9、1+-12M2()-1-11+-12M2-1-1-1(6)式中:为空气的等熵膨胀系数,取值 1.4;M为马赫数。当飞机保持等表速爬升,且飞行高度低于对流层顶部时,加速因子的计算公式为:fM=1+1+-12M2()-1-11+-12M2()-1-1-1(7)当飞机保持等马赫数爬升,且飞行高度超过对流层顶部时,加速因子计算公式如下:facc=1.0(8)当飞机保持等马赫数爬升,且飞行高度低于对流层顶部时,加速因子的计算公式为:facc=1+RKT2gM2-1(9)式中:R 为气体常数,取值 287.05 J/(kgK);KT为标准大气温度梯度,取值-0.006 5 /m。1.4 基础性能数据的加载
10、与处理方法爬升性能参数的积分计算需要用到机型基础性能数据表,主要包括极曲线数据、可用推力数据、发动机油耗数据等,具体的相互调用关系如图 1所示。图 1 基础性能数据表加载功能设计数据加载的基本实现思路如下:1)软件启动时,首先读取数据管理表,获取各个数据表的基本信息,包括表格名称、文件路径、维数、插值方法等,然后读取机型基本参数。2)一组数据表的读取。针对多个数据表变量存储在同一张表的情况,首先确定需要一次性读取的列号集合,然后将这些数据读取到中间变量里,再根据各个数据表变量的需要,对其进行赋值。98试验试飞总第 150 期3)通过设计功能函数,以及对数据表函数的调用,可以实现数据加载、排序、
11、统计、查询、插值计算等功能。1.5 经济爬升速度优化算法的实现经济爬升速度是常用的爬升速度优化计算方式,也是 VNAV 爬升模式下的爬升性能参数计算基础。选择不同的飞行方式可以节省燃油或时间,而经济性是飞行中需要考虑的重要因素。航空公司与飞行有关的航班成本由时间成本和燃油成本组成,即:C=CfF+Ctt(10)式中:C 为飞行成本,¥;Ct为时间成本,¥/min;Cf为燃油成本,¥/kg。飞行成本指数 Cindex的定义如下:Cindex=CtCf100(11)对于给定的成本指数,根据飞机重量,计算出飞行成本最小对应的最佳爬升表速 IAS 经济和最佳爬升马赫数 M 经济,即可按 IAS 经济/
12、M 经济模式爬升。基于建立的成本指数计算模型和爬升性能计算模块,设定一系列的(IAS,M)速度组合。马赫数和表速的取值范围如下:250IASVMO0.7MMMO(12)之后以(IAS,M)组合策略爬升,得到爬升段的飞行成本,找到飞行成本最低的(IAS,M)组合即为最佳的爬升速度,具体实现流程如图 2 所示。1.6 VNAV 爬升性能参数的计算流程设计对于 VNAV 爬升,总体思路是根据所需的爬升角或爬升率,反算出所需的推力大小,并控制飞机按此推力去爬升,计算流程如图 3 所示。图 2 经济爬升速度的优化计算流程092023 年第 3 期于吉洋,等 垂直导航模式下的飞机爬升性能参数计算方法图 3
13、 迭代计算调用流程图19试验试飞总第 150 期 图 3 中,“转换高度”是飞机从“固定表速”爬升切换为“固定马赫数”爬升时的高度。可根据表速和马赫数,按照相对比较经典的公式来进行计算(略);同时,本计算流程考虑到了固定爬升角和固定爬升率这两种不同的垂直速度计算方式,分别对应于 1.1 节和 1.2 节的算法。依据计算流程,首先确定爬升的初始高度和目标高度,并以此为循环迭代判断条件;之后依据选定的爬升方式,如常规爬升、等爬升角爬升或者等爬升率爬升,调用不同的爬升参数计算公式;然后确定积分步长,计算出每一小步的飞机爬升性能参数,直至达到结束条件。在每一小步计算时,需要计算出真空速、爬升梯度、爬升
14、率、爬升角、所需推力、燃油流量等参数,通过对其的累加,即可得到爬升阶段的总的爬升时间、爬升高度、消耗燃油和水平距离等性能参数。2 算例分析2.1 VNAV 爬升计算工具的开发依据建立的计算模型,采用 VISIO STUDIO 2018 编程工具,使用 C#语言进行编程实现,主要包括性能基础数据加载、性能模型解算、输入输出界面设计等三部分。总体界面如图 4 所示。图 4 VNAV 爬升性能参数计算软件2.2 计算精度的测试分析以波音 737-800 飞机为例,通过与波音公司PET 工具软件计算结果的比对,分析文中模型与开发软件的计算精度。测试对比的计算条件:温度为 ISA+0、ISA+10;重量
15、为 60 00070 000kg;经济爬升成本指数为 40;考虑 10 000 ft 的表速 250 节限制;在 10 000 ft 上平飞加速;机场高度为 0;起飞结束高度为 1 500 ft;起飞离场段的时间、油量和距离通过机型基础型数据库中的相应表格来获得;剩余爬升率为 300 ft/min;最大爬升推力;发动机正常;爬升结束高度为37 000 ft。使用 PET 和开发软件计算出的爬升性能参数对比如表 1 所示。表 1 爬升性能参数的计算精度对比项目重量/kg 温差/时间/s油耗/kg距离/mPET计算结果60 00001 045.351 514.04 202 046.1664 000
16、01 159.681 673.26 226 775.7368 00001 288.401 848.54 254 771.1270 00001 362.001 944.95 271 307.8160 000101 078.671 586.11 213 323.7364 000101 198.431 755.24 239 865.4868 000101 333.241 941.48 269 876.0370 000101 410.842 044.68 287 714.68开发软件计算结果60 00001 047.471 517.43 202 980.9164 00001 161.771 676.8
17、1 227 632.0268 00001 290.101 851.94 255 497.7070 00001 360.121 944.20 270 949.3060 000101 078.381 586.57 213 780.9064 000101 197.811 755.32 240 158.6768 000101 333.031 942.26 270 229.5570 000101 405.922 040.12 286 671.10 通过与波音 PET 软件计算结果的对比,开发软件计算结果与 PET 的偏差为:(1)爬升时间的最大偏差为 4.92 s;最大相对偏差为 0.349%。(2)爬
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