航空区块集

航空区块集

항공우주 비행체의 동역학을 모델링, 시뮬레이션 및 분석할 수 있습니다.

시작하기:

대기권비행체모델링

블록을사용하여대기권비행플랫폼플랫폼의모델링하고,시뮬레이션을을수행,다양한비행및환경에서시스템거동을이해거동을수수수

점질량,3dof및6dof운동방정식

운동방정식블록을사용고정또는가변질량비행체의점질량과3dof및6dof동역학을모델링하고이션할할수。강체의,바람의,그리고ecef(지구지구고정)좌표계에서운동방정식표현을할수있습니다。

항공우주 비행체의 물체 고정 좌표계.

数据汇编미계수

디지털datcom(数据汇编)공기역학계수를马铃薯®으로가져와고정익고정익비행체의형상을모델링할수수형상을모델링할수수그런다음万博1manbetx®에서비행체의공기력및모멘트를이션할할수。

DATCOM공기역학계수사용의의。

참조응용照片

즉시즉시이션가능한예제를통해항공기동역학모델링航空航天块集이어떻게사용되는지를살펴볼수있습니다。

하이브리드항공기항공기의동역학모델링모델링。

우주선우주선이션

立方卫星运载工具및 航天器动力学라이브러리 블록으로 소형 위성의 운동과 동역학을 모델링, 시뮬레이션, 분석 및 시각화할 수 있습니다. 태양계 천체력 데이터를 사용하여 주어진 율리우스 적일의 천체 위치와 속도를 계산하고 지구 장동과 달의 칭동을 나타낼 수 있습니다.

CubeSat및및우주선

위성과 위성군의 운동과 동역학을 모델링할 수 있습니다. 다양한 수준의 충실도에서 궤도를 전파하고 비행체 자세 기동에 필요한 회전을 계산할 수 있습니다. 航空航天工具箱의卫星塞纳里奥号객체를이용하여궤적시각시각화하고하고에에하하할수수

轨道传播器블록으로 모델링된 위성군의 시각화.

행성 천체력

NASA의jpl(喷气推进实验室)에서에서체비쇼프계수로simulink를사용하여율리우스적일의의중심万博1manbetx객체기준기준으로한태양계천체의상대위치와속도를나타낼수수상대또한지구장동과장동과달의칭동을수용하여모델의정확도개선할수도수도수도개선할수도수도

태양계태양계천체의특성특성을나타내는내는

참조응용照片

즉시즉시이션가능한한우주선우주선예제로시작수수수수수수수수수

이레벨임무계획대한하에에이션가능한한。

gnc및비행분석

템플릿과 함수를 사용하여 항공우주 비행체의 동적 응답에 대한 고급 분석을 수행하고, GNC블록을 사용하여 해당 비행체의 비행을 제어 및 조정할 수 있습니다.

GNC(유도항법제어)

유도블록을사용하여비행체비행체간를계산하고,항법블록을사용하여가속도계,자이로스코프및imu(관성자장치모델링및,제어기제어기을사용하여항공우주비행체의움직임을제어제어수수수수

손바닥크기의드론에대한gnc모델의예。

비행 조종 분석

航空区块集및万博1manbetxSimulink控制设计™을사용하여하여항공우주비행체의동적응답에대한고급을수행할수수템플릿을사용하여시작하고,mil-f-8785c및mil-std-1797a표준표준기반으로simulin万博1manbetxk에서모델링된기체의비행성함수사용하여하여계산하고분석할수수수수

내장내장템플릿을사용하여하여분석을시작

환경 모델

검증검증환경모델을사용표준하여표준,중력및자기장프로파일을나타내고바람조건을구현할수있습니다。

대기

(ISA(国际标准大气)및 1976年COESA(标准大气扩展委员会)대기 모델과 같은 대기 표준의 수학적 표현을 구현하는 블록을 사용할 수 있습니다.

Coesa대기모델을사용하는de havilland beaver의예。

중력및자기장

표준모델을사용하여하여중력과자기장을계산할수환경환경이브러리의블록통해통해egm2008,wmm2020,igrf13등의地球地球态模型,世界磁模型및国际地磁参考领域를를할있습니다。애드온탐색기에서이드데이터데를다운로드하여하여하여수도수도수도수도수도수도수도기복기복을계산할수도

IGRF-13자기장 모델을 이용하여 지구의 자기장과 영년 변화를 계산합니다.

바람

mil-f-8785c및mil-hdbk-1797표준과美国海军研究实验室hwm(水平风模型)의수학적표현을포함비행시뮬레이션에서바람이미치는영향을가할수을。

시뮬레이션된된(风剪),돌풍및난기류상황에서의HL-20착륙。

비행 시각화

표준 조종석 비행 계기를 사용하거나 시뮬레이션을 飞行装备비행 시뮬레이터에 연결하여 비행체의 비행 동역학을 시각화할 수 있습니다.

비행계기

비행 계기 블록을 사용하여 항법 변수를 표시할 수 있습니다. 비행 계기 라이브러리에서 사용할 수 있는 블록에는 대기속도계, 승강계, 배기가스 온도계, 고도계, 인공 지평선 및 선회계가 있습니다.

비행 계기 블록을 사용한 비행 데이터 보기.

비행 시뮬레이터 인터페이스

飞行装置의 비행 시뮬레이터 인터페이스를 사용하여 三维환경에서 항공우주 비행체의 동역학을 시각화할 수 있습니다. 国家航空和航天局의 HL-20리프팅 바디 재진입 비행체를 사용하는 예를 실행하여 시작할 수 있습니다.

Flugidgear를사용한HL-20시뮬레이션의의시각화

비행체 구성요소

선형 및 비선형 액추에이터, 인간 조종사 동작, 엔진 시스템 같은 비행체 구성요소를 모델링할 수 있습니다.

액추에이터

고유주파수,감쇠비,레이트제한및변위제한에기반기반선형및비선형액추액추에수수수

동역학 도출 없이 비선형 액추에이터를 모델링합니다.

조종사모델

전달 함수를 사용하여 조종사의 반응 시간을 나타냄으로써 동적 모델에 조종사 응답을 포함할 수 있습니다. 조종사 모델 라이브러리에는 塔斯汀,정밀 및 크로스오버 모델을 구현하는 세 개의 블록이 있습니다.

Tustin조종사모델모델에대한전달함수함수나타내는

엔진 시스템

涡扇发动机系统블록은특정스로틀위치,마하수및고도에서의제어터보팬시스템시스템추력및연료질량

엔진과제어기를모두포함涡手机系统블록。

대한항공의모델기반설계를사용한uav비행조종소프트웨어개발및검증단축사례

대한항공은비행법칙과운용로직을및시뮬레시뮬레하고코드를생성검증검증hil테스트를수행수행。