Перейти к содержимому
1

1.1.04. Упражнение 1.1ТП: взлёт и посадка в нормальных условиях #

Взлёт и посадка — наиболее нагруженные фазы полёта: аппарат переходит из состояния покоя в установившийся полёт и обратно, малые высоты не оставляют запаса на исправление ошибки, а энергия, накапливаемая при снижении, должна быть безопасно погашена при касании. В этой статье рассматриваются взлёт и посадка в нормальных условиях — без ветра (ветер разбирается в статье 1.1.05) и без отказов (Модуль 2): техника ручного выполнения в Liftoff и SITL, автоматические взлёт и посадка средствами ArduPilot (команды TAKEOFF, LAND, режим RTL), уход на второй круг и три расчётные задачи. Нормативная основа: Упражнение 1.1ТП этапа тренажёрной подготовки типовой программы Минтранса России.

Содержание

1. Цели упражнения и место в программе

Упражнение формирует устойчивый навык взлёта и посадки в нормальных условиях: плавный отрыв с проверкой висения, набор высоты схемы с заданной вертикальной скоростью, заход на посадку в заданную точку с постоянным углом снижения, касание с минимальной вертикальной скоростью. Дополнительно осваиваются автоматические операции: взлёт по команде, посадка в режиме Land, возврат и посадка в режиме RTL, а также уход на второй круг — решение, которое пилот обязан уметь принимать и исполнять без колебаний.

Место в программе: элемент входит в Упражнение 1.1ТП Задачи 1 этапа тренажёрной подготовки; рекомендуемое время — ориентировочно 1 астрономический час из норматива 4 часа при условии, что висение и удержание позиции (статья 1.1.01) уже зачтены. Взлёт и посадка по FPV-видео разбираются в статье 1.1.08; при боковом ветре — в статье 1.1.05; вмешательство в автоматические режимы — в статьях 1.1.06 и 1.1.07.

Связь с реальной эксплуатацией. По данным разборов происшествий с беспилотными воздушными судами, взлёт и посадка — фазы с наибольшей плотностью инцидентов: малая высота исключает запас времени, ошибка управления приводит к столкновению с землёй или препятствием до того, как пилот успевает её исправить. Каждый вылет начинается и заканчивается элементами настоящей статьи, поэтому их выполнение доведено до автоматизма.
↑ К оглавлению

2. Обозначения и глоссарий

ОбозначениеНаименованиеЕдиница
Vввертикальная скорость набора высотым/с
Vспвертикальная скорость снижениям/с
Vкасвертикальная скорость в момент касаниям/с
Hсхвысота схемы — высота набора после взлётам
Eкинетическая энергия вертикального движения при касанииДж
hэквэквивалентная высота свободного падения для данной скорости касаниям
RTL_ALTвысота возврата — высота, на которой аппарат возвращается к точке взлётам
tнабвремя набора высотыс

Отрыв — момент перехода от контакта с землёй к полёту. Экранный эффект — повышение эффективности винтов на высотах менее одного диаметра ротора: потребная тяга висения уменьшается, а при выходе из экрана аппарат начинает снижаться, если тяга не добавлена. Заход на посадку — участок снижения от точки начала снижения до выравнивания над местом посадки. Выравнивание — уменьшение вертикальной скорости непосредственно перед касанием. Уход на второй круг — прекращение захода с набором высоты и повторным заходом. TAKEOFF, LAND, RTL — команды и режимы ArduPilot: автоматический взлёт, автоматическая посадка и возврат к точке взлёта с последующей посадкой.

↑ К оглавлению

3. Теория взлёта и посадки

3.1. Взлёт: проверка, отрыв, набор высоты схемы

Взлёт выполняется в три стадии. Первая — вывод силовой установки на режим висения: пилот плавно увеличивает тягу до положения, при котором аппарат нагружает шасси, но ещё не отрывается, и удерживает это положение 2–3 секунды, проверяя равномерность подъёмной силы и отсутствие смещения. Для учебного мультиротора положение органа управления газом при висении определяется запасом по тяге (статья 1.1.01, задача 1) и в правильно настроенной модели составляет около 20 % полного хода.

Вторая стадия — отрыв и выход из экрана: аппарат поднимается на высоту 1,5–2 м и останавливается для контрольного висения. В экране (высота менее диаметра ротора) потребная тяга меньше, поэтому при выходе из экрана без добавления тяги аппарат опускается — это ожидаемое поведение, а не отказ. Третья стадия — набор высоты схемы с постоянной вертикальной скоростью \( V_{в} \). Тяга на наборе превышает вес: \( T = m \cdot (g + a) \), где a — ускорение разгона по вертикали; при установившемся наборе a = 0 и \( T = m \cdot g \), то есть набор высоты выполняется тягой висения, а скорость устанавливается наклоном вектора тяги и настройками контура (в режиме AltHold — отклонением органа управления).

Почему контрольное висение обязательно. Остановка на высоте 1,5–2 м после отрыва — последняя точка, в которой прекращение взлёта безопасно: энергии аппарата мало, высота позволяет мягко уменьшить тягу и опуститься. Смещение аппарата в сторону, посторонний звук, неверные показания OSD обнаруживаются именно здесь, а не на высоте схемы, где прерывание взлёта превращается в аварийное снижение.

3.2. Посадка: заход, снижение, касание

Посадка — обратная последовательность: потеря скорости до зависания над точкой посадки, снижение с постоянной вертикальной скоростью \( V_{сп} \), выравнивание и касание. Снижение выполняется со скоростью не более 0,7 м/с: это ограничение определяется тремя причинами. Во-первых, запас на реакцию: при 0,7 м/с за время реакции 0,4 с аппарат проходит по высоте 0,28 м — ошибку ещё можно исправить. Во-вторых, режим вихревого кольца: при снижении со скоростью более 2 м/с аппарат попадает в собственную возмущённую струю и теряет эффективность винтов; в нормальных условиях такой режим не допускается вовсе. В-третьих, энергия касания: кинетическая энергия вертикального движения \( E = m V_{кас}^{2} / 2 \) растёт пропорционально квадрату скорости, и превышение \( V_{кас} \) в два раза увеличивает нагрузку на шасси и подвес в четыре раза (расчёт — задача 2).

Вблизи земли снова проявляется экранный эффект: тяга висения уменьшается, аппарат «подплывает», и без уменьшения тяги касание происходит с боковым смещением. Техника выравнивания: на высоте 0,5–1 м пилот уменьшает вертикальную скорость до 0,2–0,3 м/с и удерживает аппарат строго над точкой касания, пока шасси не коснётся поверхности, затем плавно убирает тягу полностью.

3.3. Автоматические взлёт, посадка и возврат

ArduPilot обеспечивает три автоматические операции, применяемые в упражнении. Взлёт по команде: в Mission Planner — действие Takeoff (режим Guided) или команда MAV_CMD_NAV_TAKEOFF в полётном задании; аппарат набирает заданную высоту строго над точкой взлёта. Посадка: режим Land — вертикальное снижение с постоянной скоростью (параметр LAND_SPEED, типовое значение 50 см/с) до касания и автоматическое выключение двигателей. Возврат: режим RTL — набор высоты возврата RTL_ALT, перелёт к точке взлёта (home) и посадка.

Высота возврата выбирается до взлёта и должна превышать высоту самого высокого препятствия на линии возврата не менее чем на 10 м: \( RTL\_ALT \ge h_{преп} + 10 \). Типовая ошибка — RTL_ALT, установленная ниже крон деревьев или линии электропередачи между точкой съёмки и площадкой; возврат в этом случае выполняется прямо в препятствие. Расчёт времени и расхода заряда на возврат — задача 3.

Автоматическая посадка не отменяет контроль пилота. Режим Land снижает аппарат туда, где он находится, не различая поверхность: вода, дорога, люди, провода. Пилот сопровождает автоматическое снижение так же внимательно, как ручное, и при любом сомнении в безопасности площадки прекращает снижение переходом в режим Loiter или AltHold с набором высоты — это и есть уход на второй круг в автоматическом полёте. Подробные критерии вмешательства — статья 1.1.06.
↑ К оглавлению

4. Ограничения и предельные значения

Значения ниже — учебные ориентиры для тренажёрного занятия на учебном мультироторе массой до 1,5 кг. Перед лётным этапом они заменяются значениями из руководства по лётной эксплуатации конкретного типа беспилотного воздушного судна (статья 0.4).

ПараметрУчебное ограничениеПояснение
вертикальная скорость набора0,5–1 м/свыше — растёт расход энергии и ухудшается контроль позиции
вертикальная скорость сниженияне более 0,7 м/сзапас на реакцию и исключение режима вихревого кольца
вертикальная скорость касанияне более 0,3 м/сопределяется прочностью шасси и подвеса; проверяется по журналу
высота контрольного висения после отрыва1,5–2 мдостаточна для проверки, безопасна для прерывания взлёта
боковое отклонение при касаниине более 1 м от маркеракритерий зачёта посадки в заданную точку
высота возврата RTL_ALTпревышение препятствий не менее 10 мв упражнении — 25–30 м при препятствиях до 15 м
площадка взлёта и посадкировная, без людей и препятствий в радиусе 5 мв тренажёре задаётся выбором карты и маркера
ветерв настоящем упражнении — штильвзлёт и посадка при боковом ветре — статья 1.1.05
↑ К оглавлению

5. Настройка тренажёров

5.1. Liftoff: площадка, режим Angle, повреждения

  • Выбрать карту с выраженной ровной площадкой и посадочным маркером; при отсутствии маркера назначить точку касания по заметному объекту карты и записать её в задание на тренировку.
  • Режим полёта — Angle; расходы и экспоненты — по настройке статьи 0.3. Ветер отключён.
  • Включить симуляцию повреждений, если она предусмотрена настройками карты: грубое касание должно приводить к видимым последствиям — это формирует правильное отношение к вертикальной скорости касания. Для первых циклов допускается отключить повреждения и включить их после устойчивого выполнения элемента 2.
  • После каждого цикла «взлёт — посадка» просматривать график вертикальной скорости в журнале сессии: значение в момент касания — главный объективный показатель.

5.2. ArduPilot SITL с Mission Planner: TAKEOFF, LAND, RTL

  • Запустить модель ArduCopter (вкладка CONFIG, раздел Simulation в Mission Planner либо sim_vehicle.py из состава ArduPilot — порядок запуска в статье 0.2 и в курсе «Mission Planner» на настоящем сайте).
  • Задать параметры: PILOT_SPEED_UP = 100 (см/с, вертикальная скорость набора по команде пилота), WPNAV_SPEED_UP = 250 (см/с, набор в автоматических режимах), WPNAV_SPEED_DN = 100 (см/с), LAND_SPEED = 50 (см/с, скорость автоматической посадки), RTL_ALT = 2500 (см, то есть 25 м).
  • Автоматический взлёт: на вкладке FLIGHT DATA щелчком правой кнопки по позиции аппарата вызвать действие Takeoff и задать высоту 10 м; аппарат набирает высоту в режиме Guided.
  • Автоматическая посадка: переключить режим в Land (переключатель режимов на аппаратуре или список режимов в Mission Planner); снижение выполняется со скоростью LAND_SPEED до касания, затем двигатели выключаются (параметр LAND_DISARMDELAY).
  • Возврат: переключить режим в RTL; наблюдать набор высоты возврата, перелёт к точке home и автоматическую посадку.
  • После полёта открыть журнал (вкладка DATA, раздел Log) и снять фактические значения: вертикальную скорость набора, снижения и касания, отклонение точки касания от home.
Разделение материала. В настоящем упражнении автоматические операции выполняются «наблюдением»: пилот контролирует траекторию, но критерии вмешательства и порядок перехвата управления подробно разбираются в статьях 1.1.06 и 1.1.07. Уход на второй круг из автоматического снижения — первое практическое вмешательство, поэтому он включён в элемент 4 настоящего упражнения.
↑ К оглавлению

6. Порядок выполнения упражнения

Элементы выполняются последовательно. Переход к следующему элементу допускается после трёх устойчивых выполнений предыдущего подряд. Под устойчивым выполнением понимается выполнение в пределах допусков без подсказок инструктора и без вмешательства в управление.

Элемент 1. Взлёт и набор высоты схемы

  • Выполнить предвзлётную проверку по чек-листу занятия (площадка, аппаратура, модель, задание — статья 0.1).
  • Плавно увеличить тягу до режима нагруженных шасси, удержать 2–3 секунды, выполнить отрыв и подняться на высоту 1,5–2 м.
  • Контрольное висение 10 секунд: проверить удержание позиции, показания OSD, отсутствие смещения и посторонних звуков модели.
  • Выполнить набор высоты схемы 10 м с вертикальной скоростью 1 м/с; по окончании набора — остановка и зависание.
  • Повторить цикл три раза подряд: взлёт, контрольное висение, набор 10 м, снижение в точку взлёта.

Критерий: отрыв плавный, без рывка и подскока; в контрольном висении смещение не более 1 м за 10 секунд; вертикальная скорость на наборе 1 ± 0,2 м/с; смещение точки набора относительно точки взлёта не более 2 м; набор выполнен без потери позиции при выходе из экрана.

Элемент 2. Посадка в заданную точку

  • Задание: посадка на маркер с высоты схемы 10 м; скорость снижения 0,5–0,7 м/с; касание с вертикальной скоростью не более 0,3 м/с.
  • Из зависания на высоте 10 м сместиться так, чтобы маркер находился строго под аппаратом (контроль по отсутствию видимого смещения маркера в кадре — статья 1.1.01).
  • Выполнить снижение с постоянной скоростью, на высоте 0,5–1 м выполнить выравнивание: уменьшить вертикальную скорость до 0,2–0,3 м/с и удерживать аппарат над маркером до касания.
  • После касания плавно убрать тягу полностью.
  • Выполнить три цикла «взлёт — посадка» подряд; по журналу определить вертикальную скорость касания и отклонение от маркера для каждого цикла.

Критерий: вертикальная скорость касания не более 0,3 м/с (по журналу); отклонение точки касания от маркера не более 1 м; снижение без изменения скорости более чем на 0,2 м/с; касание без подскока и смещения после касания; тяга убрана после касания, а не до него.

Элемент 3. Автоматические взлёт, посадка и возврат

  • В SITL выполнить автоматический взлёт командой Takeoff на высоту 10 м; сопровождать контроль траектории и высоты.
  • На высоте выполнить переход в режим Land и наблюдать снижение со скоростью LAND_SPEED; зафиксировать по журналу скорость касания и отклонение от точки взлёта.
  • Повторить взлёт и выполнить возврат: после набора 10 м удалиться от точки взлёта на 100–120 м (в ручном управлении), затем переключить режим RTL; наблюдать набор высоты возврата, перелёт к home и автоматическую посадку.
  • Проверить по журналу: фактическую высоту возврата (должна соответствовать RTL_ALT), скорость снижения при возврате, точку касания.
  • Сравнить параметры автоматической посадки (LAND_SPEED = 0,5 м/с, отклонение около 0 м) с результатами ручной посадки элемента 2 и записать вывод в журнал занятия.

Критерий: пилот выполняет проверки до и после каждой автоматической операции (высота возврата против препятствий, состояние площадки); автоматические операции выполнены без вмешательства; пилот способен назвать по журналу фактические вертикальные скорости каждой фазы.

Элемент 4. Уход на второй круг

  • Условие выполнения: инструктор подаёт команду «второй круг» в случайный момент снижения либо пилот сам принимает решение при выходе параметров за допуски (смещение более 1 м от маркера, скорость снижения более 0,7 м/с).
  • Ручной уход: прекратить снижение, плавно увеличить тягу, набрать высоту схемы 10 м, выполнить зависание, оценить положение относительно маркера и повторить заход.
  • Уход из автоматического снижения в SITL: в режиме Land на высоте 3–5 м переключиться в Loiter или AltHold, выполнить набор 10 м, затем повторить посадку.
  • Выполнить по два ухода в каждом варианте; время от команды до прекращения снижения — не более 2 секунд.

Критерий: снижение прекращается немедленно и без потери высоты более 0,5 м; набор высоты схемы выполнен с вертикальной скоростью не более 1 м/с; повторный заход приведён к касанию в пределах допусков элемента 2; решение об уходе принимается пилотом самостоятельно при любом сомнении, без ожидания команды.

Признак освоения элемента. Пилот выполняет заход с постоянной скоростью снижения от начала до выравнивания, а не «подвешивает» аппарат рывками тяги у самой земли. Формальный признак — по журналу полёта вертикальная скорость на заходе постоянна, касание не более 0,3 м/с, а уходы на второй круг выполняются за время менее 2 секунд от условия до прекращения снижения.
↑ К оглавлению

7. Типовые ошибки и их разбор

Ошибки сгруппированы по механизму возникновения. Инструктор фиксирует в протоколе не саму ошибку, а её тип: техника пилотирования, процедура, распределение внимания или знание ограничений.

ОшибкаКак выглядитМеханизмУстранение
резкий отрыв аппарат «выстреливает» вверх, проскакивает высоту контроля, затем резкое торможение тяга добавлена скачком, пилот компенсирует перелёт обратным рывком отрабатывать первую стадию отдельно: вывод на режим нагруженных шасси и удержание 2–3 секунды до отрыва
потеря высоты при выходе из экрана на высоте около 1 м аппарат опускается на 0,3–0,5 м без действий пилота в экранный момент потребная тяга меньше; пилот не добавляет тягу при выходе из экрана знать эффект: при наборе выше диаметра ротора тяга добавляется на 5–10 %; в тренажёре отслеживать по графику высоты
высокая скорость снижения снижение 1,5–2 м/с и более, жёсткое касание, подскок пилот «торопит» посадку; скорость снижения контролируется субъективно, а не по прибору выдерживать 0,5–0,7 м/с по OSD; после каждого цикла сверять фактическую скорость касания с журналом
касание со смещением аппарат садится в 2–3 м от маркера либо заваливается на бок при касании горизонтальная скорость не погашена до касания; выравнивание начато поздно полная остановка над маркером до начала снижения; выравнивание на высоте 0,5–1 м с удержанием позиции до касания
уборка тяги до касания аппарат «бросают» с высоты 0,5–1 м, падение на шасси пилот считает посадку завершённой на выравнивании тяга убирается плавно и только после касания; отрабатывать под счёт: «выравнивание — касание — тяга вниз»
возврат с высотой ниже препятствий в упражнении с препятствиями RTL приводит аппарат в дерево или опору линии RTL_ALT не проверена до взлёта против рельефа и препятствий маршрута правило: \( RTL\_ALT \ge h_{преп} + 10\ \text{м} \); проверка входит в предполётный брифинг (статья 0.1)
продолжение нестабилизированного захода аппарат смещается, скорость снижения плавает, но пилот продолжает снижение до земли не сформирован критерий ухода на второй круг; пилот «дотягивает» посадку установить и соблюдать критерии: смещение более 1 м, скорость более 0,7 м/с, сомнение — немедленный уход; уход отрабатывается элементом 4 до автоматизма
↑ К оглавлению

8. Практика: расчётные задачи (с решениями)

Задачи построены по единому шаблону: Задача — что происходит и что нужно найти; Заданные параметры — таблица известных величин; Искомые параметры — что вычислить; Решение — по шагам; Ответ и Вывод — результат и его практический смысл.

Задача 1. Время набора высоты и тяга на наборе

Задача. Аппарат из статьи 1.1.01 (взлётная масса 0,75 кг, тяга висения 7,36 Н) набирает высоту схемы 10 м с вертикальной скоростью 1 м/с; разгон до скорости набора выполняется с ускорением 1 м/с². Требуется определить время набора, тягу на участке разгона и относительный прирост тяги по сравнению с висением.

Заданные параметры:

ПараметрЗначение
взлётная масса, m0,75 кг
тяга висения7,36 Н
высота схемы, Hсх10 м
вертикальная скорость набора, Vв1 м/с
ускорение разгона по вертикали, a1 м/с²
ускорение свободного падения, g9,81 м/с²

Искомые параметры: время и путь разгона; время набора tнаб (с); тяга на разгоне T (Н); прирост тяги относительно висения (%).

Решение.

  1. Время разгона: \( t_{1} = V_{в} / a = 1 / 1 = 1\ \text{с} \).
  2. Путь разгона: \( h_{1} = \dfrac{a \cdot t_{1}^{2}}{2} = \dfrac{1 \cdot 1}{2} = 0{,}5\ \text{м} \).
  3. Время участка постоянной скорости: \( t_{2} = \dfrac{H_{сх} - h_{1}}{V_{в}} = \dfrac{10 - 0{,}5}{1} = 9{,}5\ \text{с} \).
  4. Полное время набора: \( t_{наб} = 1 + 9{,}5 = 10{,}5\ \text{с} \).
  5. Тяга на разгоне: \( T = m \cdot (g + a) = 0{,}75 \cdot (9{,}81 + 1) = 0{,}75 \cdot 10{,}81 = 8{,}11\ \text{Н} \).
  6. Прирост тяги: \( \dfrac{8{,}11 - 7{,}36}{7{,}36} \cdot 100 = 10\ \% \); на участке постоянной скорости тяга равна тяге висения.

Ответ: время набора 10,5 с; тяга на разгоне 8,11 Н — на 10 % больше тяги висения; на постоянном наборе тяга равна весу.

Вывод. Набор высоты с умеренной вертикальной скоростью почти не увеличивает потребную тягу: основные затраты энергии приходятся на само висение. Это подтверждает выбор учебной скорости набора 1 м/с: попытка «быстрее взлететь» скоростью 3–4 м/с дала бы заметный прирост тяги и расхода при выигрыше нескольких секунд, не имеющем оперативного смысла в учебном полёте.

Задача 2. Энергия касания и вертикальная скорость

Задача. Сравнить нагрузку на шасси и подвес при двух вариантах касания: нормативном (0,3 м/с) и ошибочном (1,5 м/с) для аппарата массой 0,75 кг. Найти кинетическую энергию вертикального движения, её отношение и эквивалентную высоту свободного падения для каждого варианта.

Заданные параметры:

ПараметрЗначение
масса аппарата, m0,75 кг
нормативная скорость касания0,3 м/с
ошибочная скорость касания1,5 м/с
ускорение свободного падения, g9,81 м/с²

Искомые параметры: энергия касания E для обоих вариантов (Дж); отношение энергий; эквивалентная высота падения hэкв (м) для обоих вариантов.

Решение.

  1. Нормативное касание: \( E = \dfrac{m \cdot V^{2}}{2} = \dfrac{0{,}75 \cdot 0{,}09}{2} = 0{,}034\ \text{Дж} \).
  2. Ошибочное касание: \( E = \dfrac{0{,}75 \cdot 2{,}25}{2} = 0{,}84\ \text{Дж} \).
  3. Отношение энергий: \( 0{,}84 / 0{,}034 = 25 \) — в 25 раз больше, хотя скорость выше лишь в 5 раз: энергия пропорциональна квадрату скорости.
  4. Эквивалентная высота падения, норматив: \( h_{экв} = \dfrac{V^{2}}{2g} = \dfrac{0{,}09}{19{,}62} = 0{,}005\ \text{м} \) — 5 мм.
  5. Эквивалентная высота падения, ошибка: \( h_{экв} = \dfrac{2{,}25}{19{,}62} = 0{,}11\ \text{м} \) — падение с 11 см.

Ответ: энергия касания 0,034 Дж против 0,84 Дж — отношение 25; эквивалентные высоты свободного падения 5 мм и 11 см.

Вывод. Касание со скоростью 1,5 м/с эквивалентно падению аппарата с 11 см на жёсткую поверхность: для пластиковых шасси учебного аппарата и подвеса камеры это рабочая граница прочности, а для аппаратов с полезной нагрузкой — риск повреждения съёмочного оборудования. Контроль вертикальной скорости касания по журналу полёта — обязательная часть разбора каждого занятия.

Задача 3. Время и расход заряда при возврате RTL

Задача. Аппарат находится на удалении 120 м от точки взлёта на высоте 10 м. Выполняется возврат в режиме RTL с высотой возврата 25 м, скоростью 10 м/с, набором 2,5 м/с и автоматической посадкой со скоростью 0,5 м/с. Средний ток фаз возврата принять 15 А. Требуется определить полное время возврата, расход заряда и проверить высоту возврата против препятствия высотой 15 м на линии возврата.

Заданные параметры:

ПараметрЗначение
удаление от точки взлёта120 м
высота возврата RTL_ALT25 м
препятствие на линии возврата, высота15 м
скорость набора2,5 м/с
скорость горизонтального перелёта10 м/с
скорость снижения при посадке0,5 м/с
средний ток фаз возврата15 А
остаток заряда батареи на момент начала возврата500 мА·ч

Искомые параметры: время набора, перелёта, снижения (с); полное время возврата (с); расход заряда (мА·ч); остаток заряда после возврата (%); вывод о высоте возврата.

Решение.

  1. Проверка высоты возврата: требование \( RTL\_ALT \ge h_{преп} + 10 = 15 + 10 = 25\ \text{м} \); установленные 25 м соответствуют требованию точно, без запаса — рекомендуется увеличить до 30 м.
  2. Время набора: \( 25 / 2{,}5 = 10\ \text{с} \).
  3. Время перелёта: \( 120 / 10 = 12\ \text{с} \).
  4. Время снижения: \( 25 / 0{,}5 = 50\ \text{с} \).
  5. Полное время возврата: \( 10 + 12 + 50 = 72\ \text{с} \) плюс переходные участки, ориентировочно 10 с, итого около 82 с.
  6. Расход заряда: \( 15\ \text{А} \cdot \dfrac{82}{3600}\ \text{ч} = 0{,}34\ \text{А·ч} = 340\ \text{мА·ч} \).
  7. Остаток: \( 500 - 340 = 160\ \text{мА·ч} \), что составляет \( 160 / 1300 \cdot 100 = 12\ \% \) полной ёмкости.

Ответ: возврат занимает около 82 с и расходует 340 мА·ч; при остатке 500 мА·ч на момент начала возврата после посадки остаётся 12 % ёмкости; высота возврата 25 м — предельно допустимая, рекомендуется 30 м.

Вывод. Возврат RTL — энергозатратная операция: решение о возврате принимается не «когда батарея на исходе», а когда остатка гарантированно хватает на полный цикл возврата с запасом. Правило планирования: остаток заряда на момент начала возврата должен превышать расчётный расход возврата не менее чем в полтора раза — в данном примере это 510 мА·ч, то есть возврат следовало начать раньше. Порядок контроля батареи в полёте разбирается в статье 1.1.06 и в Модуле 3 настоящего курса.

↑ К оглавлению

9. Критерии зачёта и чек-лист самопроверки

Нормативы приведены для тренажёрного этапа; перед этапом лётной подготовки они ужесточаются. Отметьте только то, что выполняется устойчиво, без подсказок инструктора и без вмешательства в управление.

НавыкКритерий зачёта
Предвзлётная проверкавыполняю проверку площадки, аппаратуры, модели и задания по чек-листу до каждого взлёта
Плавный отрыв и контрольное висениеотрыв без рывка; висение на 1,5–2 м в течение 10 с со смещением не более 1 м
Набор высоты схемывертикальная скорость 1 ± 0,2 м/с; смещение от точки взлёта не более 2 м; выход из экрана без просадки
Снижение на заходепостоянная скорость 0,5–0,7 м/с от начала снижения до выравнивания
Точность касанияотклонение от маркера не более 1 м; без подскока и смещения после касания
Мягкость касаниявертикальная скорость касания не более 0,3 м/с по журналу полёта
Автоматические операциивыполняю Takeoff, Land и RTL в SITL с проверками до и после каждой операции
Высота возвратабез подсказки проверяю RTL_ALT против самого высокого препятствия с запасом 10 м
Уход на второй кругпрекращение снижения не более чем за 2 с; потеря высоты не более 0,5 м; повторный заход в пределах допусков
Расчёт возвратабез подсказки определяю время и расход заряда RTL и принимаю решение о начале возврата с запасом в полтора раза
↑ К оглавлению

10. Источники

  1. Типовая программа «Подготовка специалистов авиационного персонала гражданской авиации для подтверждения уровня, соответствующего требованиям, предъявляемым к обладателю свидетельства внешнего пилота» (Минтранс России). Этап тренажёрной подготовки: Задача 1, Упражнение 1.1ТП. garant.ru/products/ipo/prime/doc/56899532
  2. Федеральные авиационные правила «Подготовка и выполнение полётов в гражданской авиации Российской Федерации» (приказ Минтранса России от 31.07.2009 № 128).
  3. ICAO Doc 10019 «Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)» — разделы о подготовке внешних пилотов и о процедурах взлёта и посадки.
  4. ArduPilot Copter Documentation, «Land Mode» — алгоритм автоматической посадки, параметр LAND_SPEED, выключение двигателей. ardupilot.org/copter/docs
  5. ArduPilot Copter Documentation, «RTL Mode (Return-to-Launch)» — высота возврата RTL_ALT, поведение при потере связи, посадка. ardupilot.org/copter/docs
  6. ArduPilot Copter Documentation, «Guided Mode» — взлёт по команде и управление высотой с наземной станции. ardupilot.org/copter/docs
  7. ArduPilot Parameter Reference — PILOT_SPEED_UP, WPNAV_SPEED_UP, WPNAV_SPEED_DN, LAND_SPEED, RTL_ALT, LAND_DISARMDELAY. autotest.ardupilot.org
  8. Liftoff: FPV Drone Racing — официальная страница Steam (LuGus Studios): карты, настройка физики, симуляция повреждений. store.steampowered.com/app/410340
  9. Курс «Mission Planner» на настоящем сайте — уроки полётных заданий, режимов и анализа журнала полёта.
  10. Статьи настоящего курса: 0.1 (задание на тренировку и предполётная проверка), 0.4 (настройка модели), 0.5 (рабочее место), 1.1.01 (висение и удержание позиции), 1.1.03 (полёт по схеме), 1.1.06 (автоматические режимы), 1.1.08 (взлёт и посадка по FPV-видео).

Проверено: 15.09.2026. Значения допусков являются учебными ориентирами тренажёрного этапа и уточняются по руководству по лётной эксплуатации конкретного типа беспилотного воздушного судна.

  • мод. : Вторник, 15 сентября 2026