17
Modellering av en helikopters rörelser TNM085 Modelleringsprojekt, LiU, 2008 Grupp 1: Christian Alfons, Eirik Fredäng, Elias Holmström och Per Lind

Modellering av en helikopters rörelser

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Modellering av en helikopters rörelser. TNM085 Modelleringsprojekt, LiU, 2008 Grupp 1: Christian Alfons, Eirik Fredäng, Elias Holmström och Per Lind. Projektbeskrivning. Helikopter. En helikopters rörelser. Förflyttning i tre dimensioner Rotation i tre dimensioner. En helikopters rörelser. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Modellering av en helikopters rörelser

Modellering av en helikopters rörelser

TNM085 Modelleringsprojekt, LiU, 2008

Grupp 1: Christian Alfons, Eirik Fredäng, Elias Holmström och Per Lind

Page 2: Modellering av en helikopters rörelser

Projektbeskrivning

Helikopter

Page 3: Modellering av en helikopters rörelser

En helikopters rörelser

Förflyttning i tre dimensioner

Rotation i tre dimensioner

Page 4: Modellering av en helikopters rörelser

En helikopters rörelser

Huvudrotorn genererar lyftkraft

Förflyttning sker genom lutning av huvudrotorn

Page 5: Modellering av en helikopters rörelser

En helikopters rörelser

Newtons tredje lag

Vridmoment som måste motverkas

Stjärtrotorn skapar ett kompenserande vridmoment

Stjärtrotorn reglerar även yaw

Lyftkraft verkar inte på masscentrum

Hävarmseffekt

Page 6: Modellering av en helikopters rörelser

Avgränsningar

Styrsystem

Överstegring (stall)

Detaljerad mekanik

Page 7: Modellering av en helikopters rörelser

Den fysikaliska modellen – huvudrotor

Lyftkraft

Rotorns storlek och form

Luftens densitet

Rotorns vinkelhastighet

Rotationsrörelse genom hävarmseffekt

Page 8: Modellering av en helikopters rörelser

Den fysikaliska modellen – huvudrotor

Newtons tredje lag

Motorns mekaniska friktion

Page 9: Modellering av en helikopters rörelser

Den fysikaliska modellen – huvudrotor

Huvudrotorns resulterande vridmoment

Huvudrotorns vinkelacceleration

Page 10: Modellering av en helikopters rörelser

Den fysikaliska modellen – tröghetsmoment

Skattade tröghetsmoment

Helikopterkropp: Cylinder

Rotor: Två korslagda stänger

Page 11: Modellering av en helikopters rörelser

Den fysikaliska modellen – luftmotstånd

Vind

Luftmotstånd

Page 12: Modellering av en helikopters rörelser

Den fysikaliska modellen – stjärtrotor

Stjärtrotorn ska motverka ett känt vridmoment i helikopterkroppen

Kraften från stjärtrotorn verkar på ett känt avstånd från helikopterkroppens masscentrum (hävarm)

Kraften beror på stjärtrotorns vinkelhastighet (likt huvudrotorns lyftkraft)

Nödvändig vinkelhastighet kan beräknas

Avvikelse styr yaw

Page 13: Modellering av en helikopters rörelser

Den fysikaliska modellen

Det totala vridmomentet

Helikopterns vinkelacceleration

Den totala kraften

Helikopterns acceleration

Page 14: Modellering av en helikopters rörelser

Implementation

Java, Java3D

Modeller i 3ds Max

Kollisionshantering

Page 15: Modellering av en helikopters rörelser

Implementation – numerisk metod

Eulers stegmetod

Integrationssteg baserat på modellens snabbaste komponent

Integrationssteg för stabil simulering

Integrationssteg valdes till 0.010 s

Page 16: Modellering av en helikopters rörelser

Resultat

Page 17: Modellering av en helikopters rörelser

Vidareutveckling

Mer detaljerad mekanik

Varierad luftdensitet

Mätning av skattade parametrar

Automatreglerat styrsystem

Mer avancerad kollisionshantering