当前位置:
文档之家› 飞行程序设计5(非精密直线进近)
飞行程序设计5(非精密直线进近)
IF
复飞 最后进近 起始进近 等待 中间进近
第四章 非精密直线进近程序设计
第一节 进近航迹设置 ——航迹对正 ——航迹引导 ——航段长度 一、进近程序的模式 直线进近 沿DME弧进近 反向程序 (基线转弯、45°/180°程序转弯、 80°/260°程序转弯) 直角航线程序 推测航迹程序
IAF
MAPt 跑道
第四章 非精密直线进近程序设计
精密进近与非精密进近的区别: 精密进近:导航精度高,在着陆前的航段提 供垂直引导 如:ILS、MLS、精密进近雷达 GPS(有增强系统) 非精密进近:导航精度较低,在着陆前的航段 不提供垂直引导 如:NDB、VOR
第四章 非精密直线进近程序设计
TP
IAF
MAPT
FAF
第四章 非精密直线进近程序设计(续)
有多条跑道的机场,应制定不同着陆跑道进场程序之 间的 STAR / STAR的过渡,以容纳尽可能多的航空器 分类。 如果在进场航段中或在进场航段末端(IAF)要求航空 器转弯,并且转弯角度大于或等于 70°时,应给出至 少4km(2NM)的转弯提前量。 转弯提前量采用确定一条径向线或一条方位线或一个 DME距离的方法给出 采用DME弧作为进场航段的航迹引导时,DME弧的半 径最小为18.5km(10NM)
第四章 非精密直线进近程序设计(续)
四、最后进近航段 最后进近航段保护区根据提供航迹引导导航台的类型和航 7.8 ° 段至导航台的距离而定 10.3 7.8 ° 10.3 10.3 7.8° ° 1.以VOR为引导台时,正切导航台处保护区的宽度为 ° ° ±1.9km(1NM),向航段所在方向,按7.8°的角度扩 MAPt FAF FAF 大,取最后进近航段所在部分即为最后进近航段保护区 MAPt FAF NDB MAPt VOR 1.9Km 2.以NDB为引导台时,正切导航台处保护区的宽度为 ±2.3km(1.5NM),向航段所在方向,按10.3°的角度 1.9 2.3 Km 2.3Km 1.9Km 2.3Km 扩大,取最后进近航段所在部分即为最后进近航段保护区
第四章 非精密直线进近程序设计 (续)
五、最后进近航段的航迹设置准则 1. 航迹引导:必须有航迹引导 2. 航迹对正:飞行航迹应尽可能与跑道中线延长线相一致 否则应符合下列条件: 侧向间隔 150m 夹角:A、 B类飞机 30° C、D类飞机 15° 1400m 导航台
FAF
第四章 非精密直线进近程序设计 (续)
进场开始点 进场开始点
IAF
30 °
第四章 非精密直线进近程序设计(续)
二、起始进近航段 52Km 69Km 40.5Km 25.5Km 40.5Km 25.5Km 1.直线进近 一般情况:保护区宽度为±9.3km(±5NM) 3.7Km 4.6Km 3.7 Km 如果IF为VOR或NDB导航台,保护区可以缩减
第四章 非精密直线进近程序设计(续)
第三节 超障高度/高(OCA/OCH)的计算及下降梯 度的限制
一、进场航段 1.超障高度/高的计算 主区MOC为300m(984ft) 副区可以缩减 MOCi=[(Li- li)/ Li]×MOC 超障高度/高 OCA/H进场 = MAX{hi + MOCi}↑50m 2.下降梯度 进场航段无下降梯度的规定。但是,在程序设计时,为了 适应各种机型的需要,以不超过8%为好。
第四章 非精密直线进近程序设计 (续)
四、中间进近航段的航迹设置准则 1. 航迹引导:必须有航迹引导 2. 航迹对正:尽可能与最后进近航迹在一条直线上 当FAF有导航台时,夹角30°
当FAF无导航台时,夹角10°
3. 航段长度:不得小于9.3km(5.0NM),也不应大于28km (15NM)。最佳长度为19km(10.0NM)。
四、最后进近航段
3.中间进近保护区与最后进近保护区的衔接
当夹角在1—10°时,直接用圆弧连接 当夹角在11—30°时,用风螺旋线连接
作图使用的参数: —指示空速(IAS):为表1-1所列最后进近最大速度; —温度:ISA+15°C; —全向风风速(W):56km/h(30kt); —转弯坡度:15°; —C容差:驾驶员反应3秒+建立坡度3秒。C=(TAS+W)×6″; —E:转弯90°时间内受全向风影响的偏移量; —转弯半径(r)。
第四章 非精密直线进近程序设计 (续)
第二节 进近各航段的保护区
一、进场航段 1. 采用VOR或NDB作航迹引导台 进场航线长度46km(25NM)
进场航线长度46km(25NM)
2. 用DME弧作航迹引导 进场航线长度46km(25NM)
进场航线长度46km(25NM)
46Km 46Km
第四章 非精密直线进近程序设计 (续)
三、起始进近航段的航迹设置准则 1. 航迹引导:起始进近航段通常要求航迹引导,也可采 用推测航迹,但距离不得超过19km(10NM) 2. 航迹对正:起始进近航迹的延长线与中间进近航迹的夹 角(切入角)不得大于120°。 当夹角大于或等于70°时,应给出至少4km (2NM)的转弯提前量。 转弯提前量采用确定一条径向线或一条方位 线或一个DME距离的方法给出。 使用DME等距离弧作为起始进近航迹时,圆 弧的半径不得小于13km(7NM) 3. 航段长度:
第四章 非精密直线进近程序设计(续)
四、最后进近航段
1.超障高度/高的计算 最后进近航段主区MOC为75m(246ft),但是,在以下 几种情况下,最后进近航段主区内的超障余度需要增 加: a)无最后进近定位点时,主区的超障余度应增加为90m (295ft) b)山区机场:必须考虑有37km/h(20kt)的风在山区地 形上空运动时,会导致气压高度表误差和飞行员操纵 的问题。在已知有这种情况的地方,最低超障余度应 增加,最大增加100%。
E
145(480)
表列数值为最佳下降梯度为5%时的数值,若下降梯度 大于5%,每大出1%,表列数值增加18%。
第四章 非精密直线进近程序设计(续 )
2. 下降梯度 下降梯度 =(HFAF - 15m)/FAF至跑道入口的距离 最佳下降梯度为5% 最小下降梯度为4.3%; 最大下降梯度为6.5% 无FAF时,最后进近航段用下降率限制航空器的下降, 其规定如下表所示 航空器类型 最 A、B C、D、E 小 下 降 率 最 大
3. 航段长度 最后进近定位点(FAF)至跑道入口的距离最佳为 9km(5NM),最大为19km(10NM),最小长度由 航空器下降高度需要的距离,以及要求在FAF上空转 弯时,航空器对正航迹需要的距离来确定。 在FAF上空转弯后切入航迹需要的最小长度见下表 最后进近航段与航迹引导导航台的距离也有限制。如 在FAF上空的转弯度数 航空器分类 果航迹引导导航台是 NDB ,则最后进近航段到导航台 10° 20° 30° 的距离不得大于 28km ( 15NM );如果航迹引导导航 A 台是VOR 1.9km (1.0NM) 2.8km(1.5NM) 3.7km(2.0NM) ,则最后进近航段到导航台的距离不得大于 20NM )。 ) 3.7km(2.0NM) 4.6km(2.5NM) B 37km( 2.8km (1.5NM C 3.7km(2.0NM) 4.6km(2.5NM) 5.6km(3.0NM) D 4.6km(2.5NM) 5.6km(3.0NM) 6.5km(3.5NM) E 5.6km(3.0NM) 6.5km(3.5NM) 7.4km(4.0NM)
第四章 非精密直线进近程序设计(续)
三、中间进近航段 1.超障高度/高的计算 中间进近航段主区MOC为150m(492ft) 副区内任何一点的MOCi MOCi=[(Li- li)/ Li]×MOC 中间进近航段的超障高度 OCA/H中 = MAX{hi + MOCi}↑50m 2.下降梯度 最好是平飞 最大下降梯度为5.0%,而且在最后进近之前应对C、 D 类航空器提供至少 2.8km ( 1.5NM )的平飞段,对 A 、 B类航空器专用的程序,这个最小距离可减小至1.9km (1.0NM)。
第四章 非精密直线进近程序设计(续 )
当最后进近航段航迹与跑道中线延长线不一致时,根
据角度的不同,对计算所得的OCH有一个最低限制, 其规定如下表所示:
航空器类型 A B C D 最低OCH m(ft) 5°<θ≤15° 105(340) 115(380) 125(410) 130(430) 15°<θ≤30° 115(380) 125(410)
பைடு நூலகம்
第四章 非精密直线进近程序设计(续)
二、起始进近航段 1.超障高度/高的计算 起始进近航段主区MOC为300m(984ft) 副区内任何一点的超障余度(MOCi) MOCi=[(Li- li)/ Li]×MOC OCA/H起= MAX{hi + MOCi}↑50m 2.下降梯度 最佳下降梯度为4.O% 最大下降梯度为8.O%
如果起始进近切入中间进近的角度超过90°, 则中间进近的最小长度如下表所示
切入角 最小长度
91°- 96° 97°- 102° 103°- 108° 109°- 114° 115°- 120°
11km 13Km 15km 17km 19km (6NM) (7NM) (8NM) (9NM) (10NM)
第四章 非精密直线进近程序设计(续)
c) FAF至跑道入口的距离超过11km(6NM)时, 每超过0.2km(超过6NM,每超过0.1NM)超 障余度增加1.5m(5ft)。 d)远距的高度表拨正值 e)预报的高度表拨正值 副区内任何一点的MOCi MOCi=[(Li- li)/ Li]×MOC 最后进近航段的超障高度 OCA/Hf = MAX{hi + MOCi}↑5m
IF NDB VOR IF 如果航段的一部分离导航台太远,保护区应 NDB VOR 扩大 IF