对于常规飞机来说,操纵面(升降舵、方向舵和副翼〕偏转的直接效果主要是产生操纵力矩(俯仰,方向和滚转力矩)来改变飞机的姿态,从而产生迎角,侧滑角和滚转角的变化,以产生足够的气动力的变化,来改变飞机的飞行轨迹。所以飞行员在操纵以后,飞机航迹不会马上改变,有明显的滞后作用。
而采用直接力控制,可在不改变飞机姿态的条件下,直接通过控制面造成升力或侧力来操纵飞机机动,从而达到精确控制飞行轨迹和增强机动能力的目的。
直接力控制包括直接升力和直接侧力两种控制。采用直接力控制,可以大大改善飞机的操纵性,为实现飞机的精确操纵开辟了新途径,为创造新的空战战术提供了条件。
按照功用来分,FAF战斗机的这块鳍板主要是用于直接侧力控制,即在飞机不改变航向的基础上改变飞机在机身x-z平面内的轨迹,从而能够开发出新的空战战术。
(日本T-2CCV研究机,可以看见机腹的腹鳍比较靠近机体重心,并非用于航向改变,而是用于直接力控制 )
(西德F-104CCV,增加的鸭翼并非用于俯仰操纵或干扰主翼流场,主要用于验证直接力控制 )
美国AFTI/F-16,主要也是用于随控布局验证
直接力控制是随控布局的控制方式之一。随控布局飞机(ControlConfiguredVehicle即CCV)简单的讲就是将主动控制技术应用到飞机上,通过电传操纵,提高飞行品质的飞机。概括讲,随控布局飞机应用了两大技术,即主动控制技术和基本(常规)设计技术。主动控制技术(ACT).就是在飞机总体设计阶段主动地将自动控制系统与气动布局。结构、动力装置等结合在一起进行综合的设计,从而全面地提高飞机的飞行性能并改善飞行品质。