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B737重着陆诊断技术研究

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摘要

“航空安全”是航空界的永恒课题。1997-2006 年,国内民用航空运输飞行共发生重大事故7 起,其中因重着陆引起的有2 起,民航客机重着陆对航空安全构成了极大威胁,引起了广泛关注。经过在航空公司的实际调研以及对现有标准和规定的分析,发现国内航空公司对于重着陆的判断方法存在很多不足,一线飞行员和机务人员对此满意度不高。 本研究首先从力学基础分析了重着陆的形成机理及对重着陆产生影响的相关因素,确定了重着陆的风险参数;根据QAR 记录的飞行数据,采用信号处理技术进行降噪和滤波,提高参数的精度;提出利用人工神经网络和模糊推理等智能诊断技术建立重着陆的诊断模型,并采用B737 的样本数据进行训练和验证,结果显示智能诊断模型能够准确判断重着陆事件,为重着陆的诊断提供了一条行之有效的途径;采用风险管理的思想,使用指数平滑法和灰色预测法探讨重着陆的预警研究,结果证明灰色预测法能够有效地进行重着陆预警。 最后,在以上研究工作的基础上,结合数据库技术和飞行译码软件,在Delphi环境下完成了综合系统开发,包含三个子系统:重着陆诊断系统、重着陆预警系统和重着陆监控数据库,为航空公司提供一套实用化的工具,将重着陆的风险降至最低。

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