摘要:了解自动飞行控制系统的知识可以理解控制飞机飞行的基本问题,并提高其评估通常提出的问题解决方案的能力。有许多飞行任务需要让飞机非常精确地遵循某些特别定义的路径。每当要控制传统飞机时,飞行员都可以控制三个轴中的任意一个或所有轴的旋转速度:俯仰、滚转和偏航。在考虑飞行控制处理中的控制时,需要在飞机上测量航向和压力高度等路径变量。这些近似是线性的,也是充分的;这类系统可以被视为飞行路径控制系统类的成员,并在本文中进行了深入讨论。本文以时域方法为基础,介绍了现代控制理论方法,特别是状态方程的使用,这是一种自然有效的技术,与飞机动力学的数学描述相协调,最完整、最方便地用状态和输出方程来表达。本文还涉及 AFCS 的特定模式,涉及在不同飞行条件下为参考飞机 CHARLIE(一种非常大的四引擎喷气式客机)实施的飞行路径控制系统。SIMULINK 用于实现飞行路径控制系统,因为它们对于形成集成 AFCS 的最外层循环非常重要。关键词:飞机动力学、自动飞行控制系统 (AFCS)、飞行路径控制系统 (FPCS)
1,2 航空电子系,JNTUK 卡基纳达科学技术学院 摘要:深入了解自动飞行控制系统的知识可以理解控制飞机飞行的基本问题,并提高其评估通常提出的问题的解决方案的能力。许多飞行任务都要求飞机非常精确地遵循某些专门定义的路径。每当需要控制一架传统飞机时,飞行员可以指挥三个轴中任意一个或所有轴的旋转速度:俯仰、滚转和偏航。在飞行控制处理中考虑对路径变量的控制时,需要测量飞机的航向和气压高度等路径变量。这些近似值是线性的,也是充分的;这类系统可被视为飞行路径控制系统类的成员,本文对此进行了深入讨论。本文以时域方法为基础,介绍了现代控制理论方法,特别是状态方程的使用,这是一种自然有效的技术,与飞机动力学的数学描述相协调,而飞机动力学可以用状态和输出方程最完整、最方便地表达。本文还涉及 AFCS 的特定模式,涉及在不同飞行条件下为参考飞机 CHARLIE(一种非常大的四引擎喷气式客机)实施的飞行路径控制系统。SIMULINK 用于实施飞行路径控制系统,因为它们对于形成集成 AFCS 的最外层循环非常重要。关键词:飞机动力学、自动飞行控制系统 (AFCS)、飞行路径控制系统 (FPCS)
采用循环经济原则和区块链技术为提高农业供应链内的可持续性和效率的途径提供了有希望的途径。本文探讨了循环葡萄供应链,区块链技术,商业道德和社会经济可持续性的交集,旨在发现协同作用和对行业利益相关者的影响。通过分析现有文献并确定差距,这项研究为在这个关键领域中的未来研究奠定了基础。研究方法采用了定性方法,采用了对马哈拉施特拉邦(Maharashtra)深入参与葡萄供应链的利益相关者的深入访谈,包括农民和农民生产者公司(FPC)的员工。发现揭示了葡萄贸易部门内的复杂挑战,从运营效率低下到信任缺陷和技术局限性。关键见解包括利益相关者对区块链对透明度和可追溯性的潜在利益的认识,尽管受到实施复杂性的阻碍。通过访谈确定的关键问题包括影响农民收入的价格波动,付款延迟侵蚀信任以及提高利益相关者参与和协作的需求。利益相关者强调了用户友好的解决方案的必要性,并改善了沟通以促进技术采用和可持续合作伙伴关系。展望未来的研究指示包括探索替代治理结构,评估区块链采用对供应链效率的持续影响,以及分析政策框架以促进创新和协作。跨部门合作可以解锁农业供应链管理的变革性变化,推动可持续性和效率的积极成果。