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气动力控制导弹的大攻角控制原理
1
作者
A.Arrow
d.j.yost
徐光初
《上海航天》
1989年第1期32-42,共11页
论述了耦合的或交叉轴的自动驾驶仪控制方法,这种方法不需要增加操纵响应时间及滚动通道带宽就能有效地增加气动力控制战术导弹的可用攻角范围。这种耦合控制系统的一大优点是,在存在大攻角气动力交叉耦合时,可保持足够的导弹稳定性,而...
论述了耦合的或交叉轴的自动驾驶仪控制方法,这种方法不需要增加操纵响应时间及滚动通道带宽就能有效地增加气动力控制战术导弹的可用攻角范围。这种耦合控制系统的一大优点是,在存在大攻角气动力交叉耦合时,可保持足够的导弹稳定性,而需将导弹滚动到所需的方向上或增加滚动系统的带宽。通过有意地把敏感元件的信号交叉耦合到控制通道中去(即滚动敏感元件的信号耦合到方位操纵通道,反之亦然),能获得大攻角的稳定性。事实上,有意设置的通道交叉耦合部分抵消了通道间气动力耦合的不稳定作用。
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关键词
导弹
气动力控制
大功角控制
全文增补中
题名
气动力控制导弹的大攻角控制原理
1
作者
A.Arrow
d.j.yost
徐光初
出处
《上海航天》
1989年第1期32-42,共11页
文摘
论述了耦合的或交叉轴的自动驾驶仪控制方法,这种方法不需要增加操纵响应时间及滚动通道带宽就能有效地增加气动力控制战术导弹的可用攻角范围。这种耦合控制系统的一大优点是,在存在大攻角气动力交叉耦合时,可保持足够的导弹稳定性,而需将导弹滚动到所需的方向上或增加滚动系统的带宽。通过有意地把敏感元件的信号交叉耦合到控制通道中去(即滚动敏感元件的信号耦合到方位操纵通道,反之亦然),能获得大攻角的稳定性。事实上,有意设置的通道交叉耦合部分抵消了通道间气动力耦合的不稳定作用。
关键词
导弹
气动力控制
大功角控制
分类号
V448.1 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
全文增补中
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
气动力控制导弹的大攻角控制原理
A.Arrow
d.j.yost
徐光初
《上海航天》
1989
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