时,手劲很大,“早就盼着你来了!我们搞飞控的,最需要试飞员的反馈。系统设计得再好,你们飞着不舒服,那就是失败。”
他带雷雄到一台飞控模拟器前:“坐上去试试?”
模拟器是一个简易的座舱,有操纵杆、油门杆,脚踏,前面是三块显示屏。
雷雄坐进去,陈建军在旁边操作计算机。
“现在模拟的是起飞状态。”陈建军说,“你轻轻拉杆,感受一下。”
雷雄握住操纵杆,不是歼-8那种笨重的机械杆,而是轻巧的力感应侧杆。他轻轻向后拉,屏幕上飞机的俯仰角开始变化。
感觉很奇妙。
杆力很轻,几乎感觉不到阻力,但飞机的响应极其灵敏。
拉杆的幅度和飞机的俯仰变化完全线性,没有延迟,没有滞后。那种“人机一体”的感觉,是他飞过的所有飞机都没有的。
“怎么样?”陈建军问。
“太灵敏了。”雷雄说,“比歼-8灵敏得多,我需要适应。”
“这就是电传飞控的特点。”陈建军解释,“操纵杆不直接连接舵面,你施加的力被传感器采集,输入计算机,计算机根据当前飞行状态解算出最优的舵面偏转指令。
所以杆力可以设计得很轻,响应可以设计得很直接。”
他调出一个界面:“而且杆力特性可以调整。”
“这是几个预设模式:巡航模式,杆力重一点,飞机稳一点,格斗模式,杆力轻,响应快,起降模式,杆力中等,有缓冲……”
雷雄逐一体验,感受每种模式的区别。
他飞了二十多年机械操纵飞机,第一次体验到电传飞控的灵活和智能。
“不过,”陈建军严肃起来,“电传飞控也有风险,如果传感器故障,或者计算机出错,飞机可能会做出错误响应。所以我们在设计时做了多重冗余和故障诊断。”
“但飞行员也要知道,什么情况下系统可能出问题,出现什么征兆时该切换备份模式。”
他递给雷雄一份清单:“这是电传飞控的典型故障模式和处置预案,你要背熟。”
第三站是航电系统组。
这里更像是计算机中心。
几十台设备组成一个庞大的系统,屏幕上显示着雷达界面、战术地图、系统状态等各种信息,负责人是陈致宁。
“雷同志,我们的航电系统和二代机有本质区别。”
陈致宁
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