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第六百一十六章 自动飞行控制系统(《梦想充电站》小康梦!) (1 / 3)

刘红林老师和沈笑夫一起到外面餐馆吃饭。

两人一边吃,一边继续聊飞机的自动控制系统。

刘红林老师说

“人在开车的时候会根据目的地规划路径,开车过程中根据实时路况变道、加减速度甚至更改路线,这一切大都离不开人的计算、思考和操作。

近几年,各大科技公司、汽车厂商不惜重金砸向无人驾驶汽车项目,无非就是想在汽车上实现计算机对人的替代,而自动飞行控制系统让飞机早就具备了这一功能。”

沈笑夫“哦”了一声,看着刘红林老师。

刘红林老师接着说

“一切还要从百余年前的一次飞行说起。

1914年,巴黎航展上,年轻的劳伦斯・斯佩里和他的助手胸有成竹地起飞了,平稳的飞行似乎并没有什么新奇。

而当飞机低飞接近人群时,观众们清楚地看到劳伦斯站在机舱里,双手高高举过头顶,他的助手则爬出机舱,走上一侧机翼。

现场的人们都震惊了――这架飞机在没有人操纵的情况下竟然也能正常飞行!

接着,助手走到机身后部,飞机一下子失去了平衡,然而,在不需要驾驶员操作的情况下,飞机很快又恢复了正常,平稳地继续飞行。

飞机一落地,劳伦斯就成了名人,而这次飞行也成为人类历史上第一次自动飞行。”

沈笑夫道“飞机的自动驾驶历史真悠久啊!”

刘红林老师道

“是啊!

实现这次伟大飞行的关键器件是由陀螺控制的自动驾驶仪,其装备的4个陀螺仪能感受飞机的姿态和航向,发送指令给飞行操纵面的伺服装置,自动纠正偏航、俯仰和滚转趋势,实现飞机的平稳飞行。

这就解释了为什么劳伦斯在驾驶舱里高举双手,不进行任何操作,飞机仍然能纠正姿态正常飞行。

此后,随着技术的发展,自动驾驶仪的功能也越来越完善。

到了20世纪60年代,自动驾驶仪可以接收无线电导航、惯性导航的指令输入,增加了外回路控制部分。

而随着民航的发展,对飞机自动进近、自动着陆的要求进一步扩大了自动驾驶仪外回路控制部分,其与自动油门结合后形成了较为完整的自动飞行控制系统。

目前,自动飞行控制系统已发展为集飞行导引控制系统、自动推力、自动着陆、飞行包线保护、告警通告等为一体的复杂系统。除起飞阶段外,其他飞行阶段均可以通过计算机进行自动控制。”

沈笑夫问道“那么,对人的部分替代主要是哪些呢?”

刘红林老师道

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