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使用基于环境标准的参考模型对标准大气,重力和磁场剖面进行建模并实现标准风条件。使用埃弗米斯数据来计算天体的位置和速度。
如何使用Simulink®和Aerospace Bloxpet™软件对De Havil金宝appland Beaver进行建模。它还显示了如何使用飞行员的操纵杆来驾驶De Havilland Beaver。该模型已进行了颜色编码,以帮助定位航空航天区块。红色块是航空航天区块,橙色块是包含其他航空航天区块的子系统,白色块是Simulink块。金宝app
该项目展示了如何使用Simulink®,StateFlow®和AeroSpace Bloxpet™软件来建模NASA的HL-2金宝app0起重主体。车辆模型包括空气动力学,控制逻辑,故障管理系统(FDIR)和发动机控制(FADEC)。它还包括环境的影响,例如着陆阶段的风轮廓。整个模型使用自动陆地控制器模拟了进近和着陆飞行阶段。为了分析执行器故障和风阵变化对车辆稳定性的影响,请使用“并行”项目快捷方式的“运行故障分析”。如果安装了并行计算工具箱™,则并行运行分析。如果未安装并行计算Toolbox™,则分析以串行运行。该模型的可视化是通过开源飞行模拟器软件包FlightGear的接口来完成的。如果无法使用FlightGear接口,则可以使用变体块中提供的替代数据源来模拟模型。在此块中,您可以选择一个先前保存的数据文件,信号编辑器块或一组常数值。 This example requires Control System Toolbox™.
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