沈誼
摘 要:航空器是空中運輸交通管制中的一個重要性能表現,由于航空器有著不同的重量和高度,可調速的范圍很大。目前受日常管制和飛行流量等因素的影響,空中交通管制的調速仍然存在著很多不足之處。為此,本文對當前空中交通管制中調速應用分析,探索出發展的新思路,為保證空中交通安全性、高效性提供基礎支持。
關鍵詞:空中交通管制;調速技術;應用研究
中圖分類號:V355 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)08-0212-01
航空器是空中交通管制判斷飛行速度的重要依據,但是在現實應用中,受各種因素的影響,航空器仍然存在著各種各樣的問題,顯示出的數據存在一定的誤差。為此,應該從現場的真實狀態出發,選擇有效的調速步驟,保證航空器的穩定性,從而得到最佳的航行速度。調速技術是保證空中交通安全性和有效性的獨特運輸技術,為此,本文將對該技術的應用進行深入分析,希望能夠為空中交通管制的發展提供一些參考。
1 調速和作用和必要性分析
在飛行過程中,航空器在對比水平地表速率的基礎上,可得出儀表的空中速率。儀表空速指的是標準器壓的空速,不可避免的會出現各種誤差,如機械誤差、空氣動力誤差、壓縮性空氣誤差等,需要經過一定技術的修正才能得出準確的空速。空中交通管制人員需要通過表速和地速對飛行狀況進行及時判斷,這兩種因素都是不必可少的。應用調速技術后,其顯示器能夠得出準確的地速,工作人員可以通過該數據對不同航空器的狀態和間隔進行判斷,從而將信息反饋到相應的管理系統中,合理調整空中交通的流量[1]。在實際應用中,機組調速并不總是這么直接,若借助馬赫數進行調控表速也可以保證相關數據的準確度。一般情況下,表速數值越大,空域的地速也越大,反之,空速的地速就會越小,這是兩種因素的作用關系。從以上情況可以看出,調速的精準程度十分關鍵,直接關系到了飛行的安全性和穩定性。
2 空中交通管制中調速收到的影響分析
飛行過程中經常會遇到垂直氣流,這時航空器會修改原來設定的上升率和梯度。在面對上升氣流時,航空器會隨著氣流一同向上,在這種情況下航空器的梯度和上升率會不斷增大。若遇到下降氣流,航空器也會出現梯度和上升率不斷下降的情況。飛行到平流層或者較高高度的對流層時,交通管制人員會分辨出此狀態下的高空急流,這種急流有著十分強勁的風俗,可在瞬間達到90knots的風速。在很多情況之下,飛機飛行到急流區域內仍然可以測到精準的空速和風速比值,但是如果狀態較為特殊,尤其是在遇到臺風、暴風雪等天氣時,空速和風速比會超過正常的角度,這是就會出現潛在的航行干擾及危險因素。一般遇到這種情況,調速技術會逐漸降低航空器的功率,對發動機進行約束。
3 空中交通管制中調速的應用
3.1 調控飛行馬赫數
飛行時,縱向間隔10min就需要對馬赫數進行調整。在特定的高度中,馬赫數代表了真空速和音速的比值。在低空狀態下,則需要維持特定機組的空速。飛行員需要根據調速技術顯示器提供的數據,將動力誤差、機械誤差等進行修正,從而調整表速,維持正常的飛行馬赫數。在一般情況下,飛行超過700米就需要應用馬赫數,低空狀態下則不會應用到這個指標。目前,雷達已經輻射到了各個區段,這并不代表著飛行過程安全無誤,還需要對備用范圍進行特殊管制。若飛行員測量到了9min的航空器間隔,就需要對馬赫數進行調整,將其參數設置在安全范圍之內。
3.2 編排航空器次序
在進入飛機場之前,航空器需要慎重調速,當然其排序也應該是合適而精準的。若進場速率合適,那么航空器可在預定時間內落到地表,但是如何緊張速率過高,航空器則無法直接落入地表,機組也無法擅自變更時速。在調速技術的影響下,航空器進入到特定高度和場所后就能立即改變速率,這能夠保證航空器的高度符合預設標準,有利于提高地面指揮的有效性。實際上,航空器進入高空后,機組很難控制航行速率,因此在較短的時間內,應該及時落實著陸計劃。
3.3 考慮現場狀態
空中交通管制的調速應該從實際情況出發,給予真實飛行狀態下的速率。同時,還需要衡量航空器的外形特性、真實速度和速率等,一些外表光潔、飛行較高或者速率較大的航空器,應及時延長調速時間。若條件許可,應盡量保證各個裝置表層是光潔、無障礙的。另外,在選擇雷達管制時,應該避免大范圍內的機動飛行,應在保持原有航行方向的同時,借助調速技術來完成這一難題。在考慮現場狀態的過程中,管制員還應該與地面取得聯系,結合多種因素和信息,有效把控現場[2]。
4 結語
總之,空中交通管制關系到乘客的生命安全,因此應當慎重對待,合理調整航空器的速率,保證航空器飛行的安全性。調速技術作為保證航空器飛行狀態的一項重要技術,交通管制員應該掌握其基本理論知識,并結合自己的經驗進行調整和應用,熟悉各類航空器的性能,將調速控制在合理的范圍之內。另外,管制員還應該保證自己的心態,掌握各類調速技術,發揮出調速技術的應有作用,實現安全飛行。
參考文獻
[1]韓志磊.調速在民航交通管制中的應用[J].經貿實踐,2015(07):313-314.
[2]尹剛,秦晴.ADS-B在空中交通管制中的應用[J].數字技術與應用,2013(03):39-40.