Перейти к содержимому
2

1.1.05. Упражнение 1.1ТП: взлёт, посадка и полёты при боковом ветре #

Боковой ветер — первый фактор, который отличает полёт в симуляторе от полёта на площадке. Он одинаково влияет и на самолётный БВС (снос с линии пути, крен и разворот на посадке), и на мультиротор (постоянный снос точки висения). В этом упражнении вы научитесь считать составляющие ветра, определять угол сноса, удерживать линию пути и выполнять посадку при боковом ветре — сначала в автоматическом режиме, затем в ручном режиме. Нормативная основа: Упражнение 1.1ТП этапа тренажёрной подготовки.

Содержание

1. Цели упражнения и место в программе

Упражнение входит в Задачу 1 этапа тренажёрной подготовки («Взлёт, посадка, полёты по схемам в автоматическом и ручном режимах»), Упражнение 1.1ТП: «Взлёт, посадка в нормальных условиях и при боковом ветре. Полёты выполняются в автоматическом и ручном режимах» — 4 астрономических часа на всё упражнение 1.1ТП, из них на боковой ветер в рамках данной статьи отводится ориентировочно 1,5 часа.

После выполнения упражнения вы сможете:

  • разложить ветер на продольную и боковую составляющие по углу ветра;
  • рассчитать угол сноса и путевую скорость, пересчитать время маршрута;
  • удерживать линию заданного пути (ЛЗП) вручную при боковом ветре;
  • выполнить заход и посадку при боковом ветре на мультироторе и на БВС самолётного типа;
  • определить, превышен ли предельный боковой ветер, и принять решение на уход на второй круг;
  • контролировать работу автомата в ветреной обстановке и корректно вмешиваться.
Методическое указание. Количество полётов, выполняемых в автоматическом и ручном режимах, определяет внешний пилот-инструктор. Рекомендуемое соотношение для данного упражнения: 1/3 времени — автоматический режим (контроль, вмешательство), 2/3 — ручной.
↑ К оглавлению

2. Обозначения и глоссарий

Символ и терминВеличинаЕдиницаКомментарий
Uскорость ветрам/св метеосводках — м/с, в симуляторах иногда км/ч: \(1\ \text{м/с} = 3{,}6\ \text{км/ч} \)
УВугол ветраградусугол между ЛЗП и направлением, откуда дует ветер. УВ = 0° — встречный, 180° — попутный, 90° — строго боковой
Uбокбоковая составляющая ветрам/с\(U_{бок} = U \cdot \sin(\text{УВ}) \)
Uпродпродольная составляющая ветрам/с\(U_{прод} = U \cdot \cos(\text{УВ}) \)
Vвоздвоздушная скоростьм/сскорость относительно воздушной массы
Vпутпутевая скоростьм/сскорость относительно земли
УСугол сносаградусугол между продольной осью и ЛЗП
ЛЗПлиния заданного путилиния, по которой БВС должен перемещаться над землёй
ЗМПУзаданный магнитный путевой уголградуснаправление ЛЗП
МКмагнитный курсградус\(МК = ЗМПУ - УС \) (с учётом знака сноса)
ФПМфактический путевой уголградуснаправление фактического движения; УК = ФПМ − ЗМПУ
↑ К оглавлению

3. Ветровой треугольник: теория и формулы

Движение БВС относительно земли — это сумма двух векторов: скорости относительно воздуха и скорости самой воздушной массы:

\( \vec{V}_{пут} = \vec{V}_{возд} + \vec{U} \)

3.1. Составляющие ветра

Ветер раскладывается относительно ЛЗП на продольную (встречную или попутную) и боковую составляющие:

\( U_{прод} = U \cdot \cos(\text{УВ}), \qquad U_{бок} = U \cdot \sin(\text{УВ}) \)

Боковая составляющая — причина сноса. Продольная — причина расхождения расчётного и фактического времени маршрута и расхода энергии.

3.2. Угол сноса и путевая скорость

Чтобы лететь по ЛЗП, ось аппарата разворачивают на ветер на угол сноса УС:

\( \sin(УС) = \dfrac{U \cdot \sin(\text{УВ})}{V_{возд}} \)

Путевая скорость при этом:

\( V_{пут} = V_{возд} \cdot \cos(УС) - U \cdot \cos(\text{УВ}) \)

Знак второго члена: минус — при встречной составляющей (УВ меньше 90°), плюс — при попутной (УВ больше 90°). Практический смысл: при ветре 6–10 м/с и крейсерской скорости 15–20 м/с ошибка в расчёте времени маршрута достигает 20–40 %, а это уже ошибка в расчёте энергобаланса и точки невозврата.

Важно для мультиротора. Формулы угла сноса применимы к поступательному полёту. В висении мультиротора «воздушная скорость» равна нулю, поэтому снос равен скорости ветра в полном объёме: \( \Delta S = U \cdot t \). Компенсация выполняется не курсом, а постоянным креном против ветра — именно это и есть «удержание позиции».

3.3. Боковой ветер для мультиротора

  • Висение. Автоматика (PosHold/Loiter) удерживает позицию по GNSS и оптическому потоку. В ручном режиме (Acro/Rate) пилот удерживает позицию визуально и должен заранее задать крен против ветра — при опоздании аппарат уже сместился.
  • Взлёт. Наибольшая чувствительность — на высоте 0,3–1,5 м: близость земли даёт экранный эффект и турбулентность, а скорость мала.
  • Посадка. Требуется уменьшенная поступательная скорость и увеличенный запас по тяге: часть тяги расходуется на удержание от сноса.
  • Порывы. Опаснее среднего ветра. Оценивают не только \(U\), но и \(U_{порыв} - U_{сред}\), а также турбулентность в следе зданий и деревьев.
↑ К оглавлению

4. Ограничения и предельные значения

Конкретные значения всегда берутся из РЛЭ (руководства по лётной эксплуатации) типа БВС. В тренажёре их задаёт инструктор; при отсутствии данных используют типовые ориентиры в таблице ниже. Это учебные ориентиры, а не эксплуатационные нормы.

ПараметрОриентир для тренажёраИсточник истины
Предельная скорость ветра для мультиротора класса 0,5–5 кг8–12 м/сРЛЭ, раздел «Ограничения»
Предельный боковой ветер на посадке (самолётная схема)5–10 м/сРЛЭ типа БВС
Максимальная масса при данном ветреснижается: часть тягового запаса уходит на компенсацию сносарасчёт тяговооружённости
Запас тяговооружённости для полёта при встречном и боковом ветрене менее 1,5–2,0 при взлётной массерасчёт тяги
Порыв (разность максимального и среднего значения)не более 3–5 м/с для учебной посадкирешение инструктора
Критерий отказа от полёта. Если расчётный угол сноса на посадке превышает значение, при котором возможно удержание ЛЗП в пределах взлётно-посадочной полосы или площадки, или если боковая составляющая больше предельной по РЛЭ — полёт не выполняется. В тренажёре это отрабатывается как нормальное управленческое решение: «условия не соответствуют ограничениям — уход на второй круг или на запасную площадку».
↑ К оглавлению

5. Как настроить ветер в тренажёрах

5.1. ArduPilot SITL с Mission Planner или MAVProxy

SITL позволяет задать ветер параметрами модели — это самый точный и воспроизводимый способ для отработки Упражнения 1.1ТП в автоматическом режиме:

ПараметрНазначениеПример
SIM_WIND_SPDскорость ветра на земле, м/сparam set SIM_WIND_SPD 6
SIM_WIND_DIRнаправление, откуда дует ветер, градусыparam set SIM_WIND_DIR 270
SIM_WIND_Tтурбулентностьparam set SIM_WIND_T 1.5
SIM_WIND_SPD2, SIM_WIND_DIR2, SIM_WIND_TALTветер на высоте (градиент)по документации SITL
SIM_GYR_*, SIM_ACC_*, SIM_MAG_*шум и отказ датчиков — для Задачи 2по документации SITL
Как получить угол ветра. SITL задаёт ветер метеорологическим направлением (откуда дует ветер) в градусах относительно истинного севера. Чтобы получить УВ для конкретной ЛЗП: \( \text{УВ} = | \text{ЗМПУ} - \text{направление ветра} | \), приведённое к диапазону 0–180°.

5.2. Liftoff, Uncrashed, TRYP

  • Liftoff — параметры ветра и степень реализма физики задаются в настройках модели или карты; там же включается имитация повреждения лопастей (влияние потока от воздушного винта и последствия контакта с препятствием). Начинать рекомендуется с режима Level или режима Angle и постепенно переходить к Acro.
  • Uncrashed — расширенные настройки физики (гравитация, сопротивление воздуха, эффективность винтов) и редактор уровней: площадку ограниченных размеров можно воспроизвести по реальным размерам, что важно для Упражнения 1.2ТП.
  • TRYP FPV — большие открытые локации и режим TRYP (полёты на дальность): подходит для отработки маршрутного полёта при ветре и для целевой нагрузки.
Точные названия пунктов меню зависят от версии симулятора. Перед занятием инструктор фиксирует версию сборки и путь к настройкам в методической карточке упражнения — иначе курсанты тратят время урока на поиск опций.
↑ К оглавлению

6. Порядок выполнения упражнения

Элемент 1. Висение и удержание позиции при ветре (ручной режим)

  • Установить ветер: U = 3 м/с, УВ = 90° (строго боковой).
  • Взлететь на высоту 1,5–2 м, удержать позицию над маркером 30 с.
  • Повторить при U = 5 м/с и U = 7 м/с.
  • Усложнение: менять направление ветра каждые 20 с (в SITL — SIM_WIND_DIR).

Критерий: отклонение от маркера не более 1 м при U = 5 м/с; высота выдержана ±0,3 м; коррекция плавная, без раскачки.

Элемент 2. Прямолинейный полёт с компенсацией сноса

  • Задать ЛЗП между двумя точками (дистанция 150–300 м).
  • Рассчитать УС и Vпут (см. раздел 8, Задача 1) до начала полёта.
  • Выполнить проход, удерживая ось на ветер на расчётный УС.
  • Сравнить фактическую траекторию с линией заданного пути по видеозаписи или журналу полёта, определить УК.

Критерий: боковое уклонение от ЛЗП не более 5 % дистанции; расчётное и фактическое время прохода расходятся не более чем на 10 %.

Элемент 3. Заход и посадка при боковом ветре

  • Мультиротор: заход против ветра, снижение с постоянной вертикальной скоростью, выравнивание над площадкой, посадка в круг.
  • Самолётная схема: заход с боковым ветром, удержание ЛЗП, выравнивание, устранение боковой составляющей перед касанием (метод с пониженным крылом и парированием рысканьем либо метод со скольжением — по руководству по лётной эксплуатации).
  • Выполнить 3–5 заходов подряд при U = 5, 7 и 9 м/с.
  • Один заход — с сознательным превышением ограничений: отработать решение об уходе на второй круг.

Критерий: касание в пределах посадочного круга или зоны, без козления, без удара шасси; курс на касании совпадает с осью площадки ±10°.

Элемент 4. Автоматический режим: контроль и вмешательство

  • Загрузить полётное задание: взлёт, 3–4 ППМ, RTL/Land.
  • Выполнить полётное задание в режимах PosHold и Auto при U = 6 м/с.
  • Наблюдать, как автомат компенсирует снос; зафиксировать отклонение от ЛЗП.
  • Перейти в ручной режим в заданной точке и обратно в авто (отработка переключения).
  • Инициировать RTL при ветре и проконтролировать траекторию возврата.

Критерий: пилот ведёт контроль параметров и не прекращает контроль управления; переход авто ↔ ручной выполняется без потери высоты и без рывка.

↑ К оглавлению

7. Типовые ошибки и их разбор

ОшибкаПричинаКак исправить
Аппарат постоянно сносит, пилот компенсирует снос запаздывающими обратными движениямизапаздывающая коррекция, высокая чувствительность, нет упрежденияввести постоянный крен против ветра; снизить rates/expo; смотреть на положение относительно маркера, а не на движение
Раскачка по высоте при боковом ветревмешательство по газу при коррекции кренаотработать раздельно: сначала удержание высоты, затем крен; проверить, что положение органа управления газом изменяется плавно
Разворот в сторону ветра выполнен с потерей высотыне добавлена тяга при увеличении кренапри крене более 20–30° добавлять тягу; контролировать вертикальную скорость
На посадке аппарат смещается мимо площадкипозднее выравнивание, избыточная поступательная скоростьуменьшить скорость захода, выравнивать выше, последние метры снижаться вертикально
Пилот не замечает превышения предельного ветранет процедуры принятия решенияввести обязательный расчёт до полёта и контрольные точки принятия решения о продолжении захода или об уходе на второй круг
В автоматическом режиме пилот перестаёт контролироватьизбыточное доверие автоматикеправило: в авто-режиме пилот непрерывно читает телеметрию и держит руку на переключателе режимов
↑ 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. Угол сноса и путевая скорость

Задача. БВС самолётного типа выполняет проход по маршруту. Перед вылетом получен метеообзор: ветер 6 м/с под углом 60° к линии пути (встречно-боковой). Нужно определить, на какой угол развернуть аппарат на ветер и какой будет путевая скорость, чтобы правильно рассчитать время прохода участка.

Заданные параметры:

ПараметрЗначение
скорость ветра, U6 м/с
угол ветра, УВ60°
воздушная скорость, Vвозд15 м/с
длина участка маршрута, S1200 м

Искомые параметры:

  • боковая составляющая ветра, Uбок (м/с);
  • угол сноса, УС (градус);
  • путевая скорость, Vпут (м/с);
  • время прохода участка, t (с).

Решение.

  1. Боковая составляющая: \( U_{бок} = U \cdot \sin(60°) = 6 \cdot 0{,}866 = 5{,}20\ \text{м/с} \).
  2. Продольная составляющая: \( U_{прод} = U \cdot \cos(60°) = 6 \cdot 0{,}5 = 3{,}00\ \text{м/с} \) (встречная).
  3. Угол сноса: \( \sin(УС) = 5{,}20 / 15 = 0{,}3464 \Rightarrow УС \approx 20{,}3° \).
  4. Путевая скорость: \( V_{пут} = 15 \cdot \cos(20{,}3°) - 3{,}00 = 15 \cdot 0{,}938 - 3{,}00 = 14{,}07 - 3{,}00 = 11{,}07\ \text{м/с} \).
  5. Время прохода: \( t = S / V_{пут} = 1200 / 11{,}07 \approx 108\ \text{с} \).
  6. Для сравнения: без ветра \( t = 1200 / 15 = 80\ \text{с} \).
Ответ: \( U_{бок} \approx 5{,}2\ \text{м/с};\ УС \approx 20°;\ V_{пут} \approx 11{,}1\ \text{м/с};\ t \approx 108\ \text{с} \). Вывод: встречно-боковой ветер 6 м/с увеличил время прохода на 35 %. Тот же пересчёт напрямую влияет на энергобаланс: если запас энергии рассчитан на условия штиля, на маршруте с таким ветром точка невозврата наступит заметно раньше.

Задача 2. Снос мультиротора за время реакции

Задача. Мультиротор выполняет съёмку объекта в режиме ручного удержания позиции. Пилот на 2 секунды переключил внимание на экран наземной станции. Нужно оценить, насколько аппарат сместится при ветре 4 м/с и безопасно ли это при работе в 5 м от препятствия.

Заданные параметры:

ПараметрЗначение
скорость ветра, U4 м/с
время потери контроля, t2 с
расстояние до препятствия5 м

Искомые параметры: снос ΔS (м); остаток запаса до препятствия (м).

Решение.

  1. В висении снос равен скорости ветра: \( \Delta S = U \cdot t = 4 \cdot 2 = 8\ \text{м} \).
  2. Сопоставляем с расстоянием до препятствия: \( 8\ \text{м} \gt 5\ \text{м} \).
Ответ: \( \Delta S = 8\ \text{м} \) — столкновение с препятствием. Вывод: при работе вблизи объектов либо включаем автоматическое удержание позиции (PosHold/Loiter), либо увеличиваем дистанцию так, чтобы \( U \cdot t_{реакции} \) было меньше запаса. Формула \( \Delta S = U \cdot t \) — это простой способ заранее задать безопасную дистанцию.

Задача 3. Возможен ли заход при данном ветре

Задача. БВС самолётной схемы заходит на посадку со скоростью 12 м/с. Ветер 8 м/с, строго боковой (УВ = 90°). Предельный боковой ветер по РЛЭ — 6 м/с. Нужно определить, выполнять ли посадку.

Заданные параметры:

ПараметрЗначение
скорость захода, Vвозд12 м/с
скорость ветра, U8 м/с
угол ветра, УВ90°
предельный боковой ветер по РЛЭ6 м/с

Искомые параметры: Uбок (м/с); расчётный УС (градус); решение.

Решение.

  1. Боковая составляющая: \( U_{бок} = 8 \cdot \sin(90°) = 8\ \text{м/с} \).
  2. Сравнение с ограничением: \( 8 \gt 6 \) — ограничение превышено.
  3. Проверка по углу сноса: \( \sin(УС) = 8 / 12 = 0{,}667 \Rightarrow УС \approx 41{,}8° \). Удержать ЛЗП при таком УС на посадке практически невозможно.
Ответ: \( U_{бок} = 8\ \text{м/с} \gt 6\ \text{м/с} \), \( УС \approx 42° \). Посадка не выполняется. Вывод: решение — уход на второй круг и уход на запасную площадку (или ожидание улучшения погоды). Ключевой навык упражнения: расчёт выполняется до захода, а не в момент, когда аппарат уже снесло с оси.
↑ К оглавлению

9. Критерии зачёта и чек-лист самопроверки

Нормативы — для тренажёрного этапа; перед лётной подготовкой они ужесточаются. Отметьте только то, что вы выполняете устойчиво, без подсказок.

НавыкКритерий зачёта
Расчёт составляющих ветрабез подсказки считаю Uбок, Uпрод, УС, Vпут
Удержание позиции в висенииотклонение ≤ 1 м при U = 5 м/с, высота ±0,3 м
Удержание ЛЗП в поступательном полётебоковое уклонение ≤ 5 % дистанции
Заход и посадка при боковом ветре3 захода подряд в пределах площадки, курс ±10°
Уход на второй кругпринято до касания, высота и скорость выдержаны
Контроль ограниченийзнаю предельный боковой ветер своего типа БВС и применяю его
Автоматический режимвыполнил полётное задание при ветре, переключил автоматический и ручной режимы в обе стороны без потери высоты
Пересчёт времени и энергиикорректирую время маршрута и точку невозврата с учётом ветра
↑ 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. ФАП «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)».
  4. ArduPilot Dev Wiki, «Using SITL» — имитация отказов и внешних условий параметрами SIM_*. ardupilot.org/dev/docs/using-sitl-for-ardupilot-testing.html
  5. ArduPilot Plane documentation, «Advanced Failsafe Configuration» — тестирование AFS в SITL.
  6. LuGus Studios, Liftoff®: FPV Drone Racing — официальная страница и документация настроек модели. store.steampowered.com/app/410340
  7. Luminite, Uncrashed: FPV Drone Simulator — настройки физики и редактор уровней. store.steampowered.com/app/1682970
  8. UNDEAD BATTERY, TRYP FPV: Drone Racer Simulator — режимы TRYP, SCENARIO, CHALLENGE, RACE. store.steampowered.com/app/1881200

Проверено: 14.09.2026.

↑ К оглавлению
  • мод. : Вторник, 15 сентября 2026