МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ РУХУ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІЛОТОВАНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ – БЕЗПІЛОТНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ У БОКОВОМУ КАНАЛІ ПРИ ПОЛЬОТАХ У ЩІЛЬНИХ БОЙОВИХ ПОРЯДКАХ
- Автор(и)
-
-
- Ключові слова:
- Array, Array, Array, Array
- Анотація
-
У публікації запропоновано удосконалену математичну модель бокового руху БпЛА, а також методику її реалізації для дослідження функціонування системи автоматичного керування динамічної системи пілотований літальний апарат – БпЛА («САК – БпЛА – ЛА») у боковому каналі при польотах у щільних бойових порядках.
Наведена методика розрахунку похибок при витримуванні заданого інтервалу БпЛА внаслідок впливу супутнього сліду від ведучого ЛА. Для розрахунку сумарних похибок системи «САК – БпЛА – ЛА» при впливі збурених і контролюючих впливів було використано метод спектральної щільності.
Для тестування запропонованої математичної моделі досліджено динамічні властивості при оцінці впливу збурюваних факторів на БпЛА з урахуванням реакції його САК в каналі бокового керування.
- Біографії авторів
- Посилання
-
Зірка А.Л. Концептуальний підхід до рішення наукової проблеми з обґрунтування вимог до синтезу угруповань пілотованої та безпілотної авіаційної техніки при спільному бойовому застосуванні. Зб. наук. пр. Київ: ЦНДІ ОВТ ЗС України. 2022. Вип. 4(87). С. 14—28.
Зірка, А., & Расстригін, О. (2023). НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИМОГ ДО ПАРАМЕТРІВ РУХУ ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ ПІЛОТОВАНИЙ ЛІТАЛЬНИЙ АПАРАТ – БпЛА ПРИ ПОЛЬОТАХ У ЩІЛЬНИХ БОЙОВИХ ПОРЯДКАХ. Озброєння та військова техніка, 38(2), 50–56. https://doi.org/10.34169/2414-0651.2023.2(38).50-56
Остапчук, Е. С., Головін, О. О., Расстригін, О. О., & Глазкова, С. В. (2022). До питання побудови математичної моделі в задачі автоматичного управління літальними апаратами при дозаправці паливом в повітрі. Озброєння та військова техніка, 28(4), 57–65.
https://doi.org/10.34169/2414-0651.2020.4(28).57-65
Техника пилотирования, самолетовождения, боевое применение самолета Су-24 (Су-24М). Методическое пособие. М.: Воениздат. 1985. 720 с.
Асланян А.Э., Системы автоматического управления полетом летательных аппаратов. Ч. 1. Киев: Киевское ВВАИУ. 1987. 350 с.
Гордиенко В.С. Система управления группой беспилотных летательных аппаратов. Наука без границ. 2018. № 1(18). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-upravleniya-gruppoy-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov/viewer).
Збруцький О.В. Комплексне використання групи безпілотних літальних апаратів для задач промислово-екологічної розвідки. Наука та інноватика. Нац. техн. ун-т України «Київський політехнічний інст. імені Ігоря Сікорського». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://report.kpi.ua/ru/taxonomy/term/1254).
Моисеев В.С. Групповое применение беспилотных летательных аппаратов. Монография. Казань: Казанский авиационный инст. 2017. 564 с.
Пікенін П.О., Мариношенко О.В., Прохорчук О.П. Реалізація польоту групи безпілотних літальних апаратів. Механіка гіроскопічних систем: наук.-техн. зб. НТУУ «КПІ». Вип. 31. С. 40—45.
Гиневский А.С., Желанников А.И. Вихревые следы самолетов. М.: Физматлит. 2008. 169 с.
Бабкин В.И., Белоцерковский А.С., Турчак Л.И. и др. Система обеспечения вихревой безопасности полетов летательных аппаратов. М.: Наука. 2008. 374 с.
Белоцерковский А.С., Пасекунов И.В. Интегрированная система обеспечения вихревой безопасности полетов. Аэрокосмическое обозрение. 2005. № 1.
Вихревая безопасность полетов в реальных очертаниях / Белоцерковский А.С., Журицкий Г.И., Каневский М.И., Пасекунов И.В. Авиасалоны мира. 2007. № 3. С. 40—45.
Бюшгенс Г.С., Студнев Р.В. Динамика продольного и бокового движения. М.: Машиностроение. 1978. 350 с.
Бюшгенс Г.С., Студнев Р.В. Динамика самолета. Пространственное движение. М.: Машиностроение. 1983. 320 с.
Белоцерковский О.М. Численное моделирование в механике сплошных сред. М.: Физматлит. 1994. 442 с.
Belotserkovskii, О.М. (1999). Turbulence and instabilities. Moscow Inst. of Physics and Technology. 348 p.
- Завантаження
- Опубліковано
- 30.09.2024
- Розділ
- БЕЗПІЛОТНІ АВІАЦІЙНІ КОМПЛЕКСИ
- Ліцензія
-
Авторське право (c) 2024 Андрій Зірка,Олександр Расстригін

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Як цитувати
Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають
- Олександр Расстригін, Вадим Каніщев, Нелінійна математична модель гідродинаміки жорсткої несучої поверхні, що глисирує по нестисливій невагомій рідині з коливаннями , Озброєння та військова техніка: Том 47 № 3 (2025): Озброєння та військова техніка
- Вадим Каніщев, Олександр Расстригін, Андрій Варсєгов , Олена Ісаєнко, МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ГІДРОДИНАМІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГЛІСИРУЮЧОГО ПО НЕЗБУРЕНІЙ ПОВЕРХНІ НЕСТИСЛИВОЇ НЕВАГОМОЇ РІДИНІ КОНТУРУ НА МАЛИХ ДОЗВУКОВИХ ШВИДКОСТЯХ , Озброєння та військова техніка: Том 46 № 2 (2025): Озброєння та військова техніка
- Андрій Зірка, Методика оцінки параметрів бомбометання з кабрирування для реалізації заданої дальності польоту бомби на основі енергетичного підходу , Озброєння та військова техніка: Том 37 № 1 (2023): Озброєння та військова техніка
- Андрій Кацан, Вадим Каніщев, Олександр Расстригін, АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ КРИЛАТИХ РАКЕТ МОРСЬКОГО БАЗУВАННЯ КОМПЛЕКСУ «КАЛІБР» ПО НАЗЕМНИХ ЦІЛЯХ У ХОДІ ВІЙНИ З УКРАЇНОЮ, ВИСНОВКИ ТА ПРОГНОЗИ НА МАЙБУТНЕ , Озброєння та військова техніка: Том 35 № 3 (2022): Озброєння та військова техніка
- Володимир Осадчий , Олексій Фесай , Валерій Грабченко , Ігор Корнієнко , Олександр Расстригін, МЕТОДИКА ОЦІНКИ РІВНЯ ПОТУЖНОСТЕЙ РІЗНОМАНІТНИХ ВИБУХІВ З ВИКОРИСТАННЯМ СЕЙСМОГРАМ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОГО ТИПУ БОЄПРИПАСУ , Озброєння та військова техніка: Том 39 № 3 (2023): Озброєння та військова техніка
