КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Системы координат, применяемые в механике полета
Множество задач и моделей механики полета предопределяет и множество систем координат (СК), используемых на практике. Весьма стройная классификация СК, применяемых в механике полета, с разбиением их на классы, типы, виды и подвиды предложена, например, в [ ]. В данном разделе мы рассмотрим только некоторые, наиболее часто используемые СК. При этом мы познакомимся с СК, принадлежащими к трем основным классам – инерциальным СК, земным СК и так называемым подвижным, движущимся вместе с ЛА. В дальнейшем, по мере необходимости, будут вводиться и некоторые другие СК. Стандартизация различных СК осуществляется ГОСТом №20058-80 [ ]. Общий обзор систем координат. Общий принцип построения СК таков: выбирается основная координатная плоскость системы и в ней – направление основной оси и расположение начала отсчета (начала СК). Поскольку положения основной плоскости и основной оси системы с течением времени могут меняться, обычно оговаривают, соответствует их положение некоторому фиксированному моменту времени или оно выбирается средним за некоторый промежуток времени. В качестве основных координатных плоскостей часто выбирается плоскость эклиптики, плоскость экватора, плоскость движения (орбиты) ЛА, плоскость, касательная к поверхности Земли в точке старта (плоскость местного горизонта), плоскость геометрической симметрии ЛА и др. СК могут быть прямоугольные, косоугольные, криволинейные, а отсчет координат - в линейных или угловых единицах. Чаще всего используются прямоугольные и сферические (полярные) CK, а пространственное положение ЛА как твердого тела определяется тремя линейными координатами и тремя углами. Начало СК может быть расположено в центре масс ЛА или на поверхности Земли (планеты), в центре масс или в другой характерной точке ЛА (например, в центре объема). СК "привязанные" к планете, могут быть инерциальными или неинерциальными, в зависимости от того, участвуют или не участвуют они во вращательном движении планеты. При этом, строго говоря, инерциальность таких систем условна настолько, насколько условна замена орбитального движения планеты вокруг Солнца равномерным прямолинейным движением.
Инерциальные СК удобны в тех случаях, когда движение ЛА описывается относительно центра масс планет, Солнца, звезд, относительно других ЛА, движение которых также задано в инерциальной системе. Целесообразность применения инерциальных СК (ИСК) вытекает также из принципов построения и работы автономной СУ полетом ЛА, основным звеном которых являются гироскопические приборы. Как известно, ориентация осей гироскопов в инерциальном пространстве неизменна, и поэтому именно в этом пространстве удобно определять угловое положение осей ЛА и задавать им направления, предписываемые программой полета. СК, жестко связанные с вращающейся Землей (независимо от того, где расположено начало СК и как направлены ее оси), принято называть земными системами. Полет ЛА во многих случаях удобно рассматривать именно в земных СК. Это объясняется желанием (и необходимостью!) определять траекторию ЛА относительно реальных объектов, расположенных на поверхности Земли (например, относительно точки старта (пуска), точки прицеливания, измерительных пунктов, населенных пунктов и т.д.). Направления действия сил и моментов, приложенных к ЛА, удобнее всего определять в СК, жестко связанных с ЛА. Такие СК называются связанными. В некоторых случаях полезными оказываются такие СК, начало которых жестко связано с ЛА, а координатные оси направляются вдоль направлений, характерных для движения. Подобные CK называются орбитальными или траекторными. Как мы увидим, в таких СК хорошо описывать движение двух ЛА относительно друг друга. Приведем несколько полезных для будущего понятий. Плоскость земного экватора – есть плоскость, проходящая через центр масс Земли нормально к оси ее суточного вращения. Ось суточного вращения Земли называется осью мира (ее направление приблизительно совпадает с направлением от наблюдателя на Полярную звезду). Плоскость эклиптики – это плоскость движения центра масс Земли относительно центра Солнца. Плоскость эклиптики наклонена к плоскости земного экватора примерно на 23O27’ (см. рис. 2.1). Точка звездного неба, в которой центр Солнца в своем движении по эклиптике пересекает плоскость земного экватора в направлении от южного полюса к северному называется точкой весеннего равноденствия (точной весны). Эта точка, проходимая Солнцем 20-22 марта, обозначается знаком "^" - знаком зодиакального созвездия Овна. В наше время точка весны сместилась в созвездие Рыб, но ее традиционное обозначение сохранилось. И, наконец, отметим, что, вводя в рассмотрение различные СК, мы должны будем установить соотношения между ними, чтобы уметь осуществлять переход от одной СК к другой. Итак, рассмотрим некоторые СК. 1. Инерциальная система координат При исследовании движения различных ЛА в окрестности Земли используется геоцентрическая экваториальная инерциальная СК; начало этой системы 2. Земная геоцентрическая экваториальная вращающаяся система координат
Данная СК жестко связана с вращающейся Землей и поэтому не является инерциальной. Из-за привязки к нулевому меридиану ее часто называют гринвичской СК. На рис.2.2 показан также вариант данной СК – сферическая геоцентрическая СК с координатами: геоцентрическая долгота
3. Земная нормальная система координат Заметим, что местная вертикаль в общем случае не проходит через центр масс Земли и образует с плоскостью экватора угол Отметим также, что в литературе [ ] СК с началом координат, расположенном где-либо на поверхности Земли, относят к классу топологических СК. Земная нормальная географическая система координат Часто используется сферический вариант географической СК с координатами - - -
Земная стартовая система координат 4. Начально-стартовая система координат Далее приводятся некоторые СК из большой группы так называемых подвижных систем, объединенных общим признаком – расположением начала координат в некоторой характерной точке движущегося ЛА, обычно в его центре масс. 5. Подвижная ориентированная система координат – сохраняет неизменное направление осей в пространстве (относительно звезд). 6. Земная подвижная система координат 7. Нормальная система координат При изучении полета ЛА на небольших дальностях (до 100 км) часто полагают, что оси нормальной СК, земной нормальной и, следовательно, земной подвижной систем параллельны. Относительное положение начал земных и подвижных СК определяется вектором дальности
Рис.2.5. Рис.2.6. 8. Связанная система координат Если ЛА имеет ось или плоскости геометрической симметрии, то обычно используется следующее упрощенное представление о направлении связанных осей; - продольная ось находится в плоскости симметрии ЛА и направлена от хвостовой части ЛА к носовой; для осесимметричных ЛА ось - нормальная ось - поперечная ось Отметим, что описанное положение осей связанной системы может принципиально не совпадать с главными центральными осями инерции ЛА, направление которых к тому же меняется со временем. Это обстоятельство может служить источником всякого рода ошибок, на которые мы в дальнейшем укажем. Если центр масс ЛА перемещается относительно оболочки ЛА за счет выгорания топлива и отбрасывания ступеней, то связанная СК не является жестко связанной с ЛА. 9. Скоростная система координат - скоростная ось - ось подъемной силы - боковая ось 10. Полускоростная система координат 11. Траекторная система координат Если скорость среды относительно земной поверхности равна нулю, то полускоростная СК
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 11439; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |