要了解固定翼的飞行原理,首先我们必须先知道飞机的组成及其功用,飞机的升力是如何产生的等问题。这些问题将分成几个部分简要讲解。
一、固定翼的主要组成部件及功用
到目前为止,除了少数特殊形式的飞机外,大多数固定翼都由机翼、机身、尾翼、起落装置和动力装置五个主要部分组成 :
1. 机翼—— 机翼的主要功用是产生升力,以支持飞机在空中飞行,同时也起到一定的平衡作用。在机翼上一般安装有副翼和襟翼,操纵副翼可使飞机滚转,放下襟翼可使升力增大。机翼上还可安装发动机、起落架和油箱等。不同用途的飞机其机翼形状、大小也各有不同。
2. 机身—— 机身的主要功用是装载武器、货物和各种设备,将飞机的其他部件如:机翼、尾翼及发动机等连接成一个整体。
3. 尾翼—— 尾翼包括水平尾翼和垂直尾翼。水平尾翼由固定的水平安定面和可动的升降舵组成,有的高速飞机将水平安定面和升降舵合为一体成为全动平尾。垂直尾翼包括固定的垂直安定面和可动的方向舵。尾翼的作用是操纵飞机俯仰和偏转,保证飞机能平稳飞行。
4.起落装置—— 飞机的起落架大都由减震支柱和机轮组成,作用是起飞、着陆滑跑,地面滑行和停放时支撑飞机。
5.动力装置—— 动力装置主要用来产生拉力和推力,使飞机前进。
飞机上除了这五个主要部分外,根据飞机操作和执行任务的需要,还装有各种仪表、通讯设备、领航设备、安全设备等其他设备。
二、飞机的升力和阻力
飞机是重于空气的飞行器,当飞机飞行在空中,就会产生作用于飞机的空气动力,飞机就是靠空气动力升空飞行的。在了解飞机升力和阻力的产生之前,我们还要认识空气流动的特性,即空气流动的基本规律。流动的空气就是气流,一种流体,这里我们要引用两个流体定理:连续性定理和伯努利定理
流体的连续性定理:当流体连续不断而稳定地流过一个粗细不等的管道时,由于管道中任何一部分的流体都不能中断或挤压起来,因此在同一时间内,流进任一切面的流体的质量和从另一切面流出的流体质量是相等的。
连续性定理阐述了流体在流动中流速和管道切面之间的关系。流体在流动中,不仅流速和管道切面相互联系,而且流速和压力之间也相互联系。伯努利定理就是要阐述流体流动在流动中流速和压力之间的关系。
伯努利定理基本内容:流体在一个管道中流动时,流速大的地方压力小,流速小的地方压力大。
飞机的升力绝大部分是由机翼产生,尾翼通常产生负升力,飞机其他部分产生的升力很小,一般不考虑。空气流到机翼前缘,分成上、下两股气流,分别沿机翼上、下表面流过,在机翼后缘重新汇合向后流去。机翼上表面比较凸出,流管较细,说明流速加快,压力降低。而机翼下表面,气流受阻挡作用,流管变粗,流速减慢,压力增大。这里我们就引用到了上述两个定理。于是机翼上、下表面出现了压力差,垂直于相对气流方向的压力差的总和就是机翼的升力。这样重于空气的飞机借助机翼上获得的升力克服自身因地球引力形成的重力,从而翱翔在蓝天上了。
机翼升力的产生主要靠上表面吸力的作用,而不是靠下表面正压力的作用,一般机翼上表面形成的吸力占总升力的60-80%左右,下表面的正压形成的升力只占总升力的20-40%左右。
飞机飞行在空气中会有各种阻力,阻力是与飞机运动方向相反的空气动力,它阻碍飞机的前进,这里我们也需要对它有所了解。按阻力产生的原因可分为摩擦阻力、压差阻力、诱导阻力和干扰阻力。
1.摩擦阻力—— 空气的物理特性之一就是粘性。当空气流过飞机表面时,由于粘性,空气同飞机表面发生摩擦,产生一个阻止飞机前进的力,这个力就是摩擦阻力。摩擦阻力的大小,决定于空气的粘性,飞机的表面状况,以及同空气相接触的飞机表面积。空气粘性越大、飞机表面越粗糙、飞机表面积越大,摩擦阻力就越大。
2.压差阻力—— 人在逆风中行走,会感到阻力的作用,这就是一种压差阻力。这种由前后压力差形成的阻力叫压差阻力。飞机的机身、尾翼等部件都会产生压差阻力。
3.诱导阻力—— 升力产生的同时还对飞机附加了一种阻力。这种因产生升力而诱导出来的阻力称为诱导阻力,是飞机为产生升力而付出的一种“代价”。其产生的过程较复杂这里就不在详诉。
4.干扰阻力—— 它是飞机各部分之间因气流相互干扰而产生的一种额外阻力。这种阻力容易产生在机身和机翼、机身和尾翼、机翼和发动机短舱、机翼和副油箱之间。
三、影响升力和阻力的因素
升力和阻力是飞机在空气之间的相对运动中(相对气流)中产生的。影响升力和阻力的基本因素有:机翼在气流中的相对位置(迎角)、气流的速度和空气密度以及飞机本身的特点(飞机表面质量、机翼形状、机翼面积、是否使用襟翼和前缘翼缝是否张开等)。
1.迎角对升力和阻力的影响—— 相对气流方向与翼弦所夹的角度叫迎角。在飞行速度等其它条件相同的情况下,得到最大升力的迎角,叫做临界迎角。在小于临界迎角范围内增大迎角,升力增大:超过临界临界迎角后,再增大迎角,升力反而减小。迎角增大,阻力也越大,迎角越大,阻力增加越多:超过临界迎角,阻力急剧增大。
2.飞行速度和空气密度对升力阻力的影响—— 飞行速度越大升力、阻力越大。升力、阻力与飞行速度的平方成正比例,即速度增大到原来的两倍,升力和阻力增大到原来的四倍:速度增大到原来的三倍,胜利和阻力也会增大到原来的九倍。空气密度大,空气动力大,升力和阻力自然也大。空气密度增大为原来的两倍,升力和阻力也增大为原来的两倍,即升力和阻力与空气密度成正比例。
3.机翼面积,形状和表面质量对升力、阻力的影响—— 机翼面积大,升力大,阻力也大。升力和阻力都与机翼面积的大小成正比例。机翼形状对升力、阻力有很大影响,从机翼切面形状的相对厚度、最大厚度位置、机翼平面形状、襟翼和前缘翼缝的位置到机翼结冰都对升力、阻力影响较大。还有飞机表面光滑与否对摩擦阻力也会有影响,飞机表面相对光滑,阻力相对也会较小,反之则大。
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固定翼的飞行原理(一)
1. 机翼—— 机翼的主要功用是产生升力,以支持飞机在空中飞行,同时也起到一定的平衡作用。在机翼上一般安装有副翼和襟翼,操纵副翼可使飞机滚转,放下襟翼可使升力增大。机翼上还可安装发动机、起落架和油箱等。不同用途的飞机其机翼形状、大小也各有不同。2. 机身—— 机身的主要功用是装载武器、...
谁知道固定翼飞机的飞行原理?求解!具体!
利用大气压强,因为机翼的形状是上面拱下面平,然后因为飞机在行走时的气流流过机翼所用的时间相同,所以上面空气的流动速度要快,因为气流速度越快大气压强就越小所以下面的压强就要大于上面的,所以飞机就能飞起来
飞机的飞行原理是什么呀
固定翼飞机的飞行原理就是发动机提供拉力(或推力),从而产生向前的速度(水平向)。相对而言,飞机前飞就等于有风吹过飞机(绝对静止的飞机),利用空气流过飞机的机翼的压力差从而产生升力,飞机就可以飞起来(垂直向)。
固定翼飞机的飞行原理是什么
固定翼飞机的飞行原理是利用了伯努利原理。伯努利方程是理想流体定常流动的动力学方程,意为流体在忽略粘性损失的流动中,流线上任意两点的压力势能、动能与位势能之和保持不变。这个理论是由瑞士数学家丹尼尔·伯努利在1738年提出的。伯努利原理通俗解释是:在流体中,速度大,压强就小,速度小,压强就高,...
固定翼飞机转向原理?
原理很简单啊,飞行员通过蹬踩方向舵跟压杆使得垂直尾翼跟着偏转,副翼辅助升降,当蹬左舵的时候,飞机的垂直尾翼后缘会向左偏转,空气动力使得尾翼向右偏转,飞机自然就左转弯啦,蹬右舵的时候就相反的道理,往左边压杆的话,左边副翼上偏,右边副翼下偏,下偏的副翼因为空气动力产生向上的作用力,上偏的...
固定翼飞机的技术原理
固定翼飞机或定翼机(Fixed-wing aeroplane),常简称为飞机(英文:aeroplane),是指由动力装置产生前进的推力或拉力,由机身的固定机翼产生升力,在大气层内飞行的重于空气的航空器。变后掠翼飞机,即机翼后掠角在飞行中可以改变的飞机,也属于固定翼飞机。现代超音速飞机广泛采用的小展弦比大后掠机翼,...
【固定翼无人机】固定翼无人机结构组成 固定翼无人机原理
固定翼无人机原理 固定翼无人机通过其独特的机翼设计,使上下表面的空气流速不同,从而产生压力差,将无人机托举于空中。无人直升机则通过旋转机翼,利用螺旋桨上下表面的压力差,使机体悬浮。多旋翼无人机同样遵循这一原理,可以想象成多个小型风扇协同工作。固定翼无人机利用空气动力学原理实现飞行,其...
固定翼飞机简介
在航空的世界里,有一种重要的交通工具被称为固定翼飞机,也常被简称为飞机,其英文名称是Fixed-wing aeroplane。这种独特的飞行器的工作原理是依靠动力装置产生的推力或拉力,以及机身上的固定机翼在飞行过程中产生的升力。飞机之所以能在大气层内翱翔,是因为它们自身的重量小于空气的重量,这使得它们能够...
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(10)人工控制飞行遥控器 (11)数码相机 (12)地面供电设备 (13)降落伞(装在无人机上应急用)(14)弹射式起飞轨道 固定翼无人机原理 具体来说,固定翼无人机的机翼设计使得上下表面的空气流速不同,从而产生压力差,将机体托起。无人直升机通过旋转机翼,利用螺旋桨上下表面的压力差实现垂直...
固定翼无人机是什么,详细点
固定翼无人机的动力原理非常简单:动量守恒F=mv。一般可通过机身前部或者后部的螺旋桨推送空气提供反向动力,同时在高空中借助气流飞行与姿态调整。借助副翼,升降舵,方向舵提供无人机飞行需要的横滚,俯仰,姿态力矩——其实从名称就可以一目了然地明确控制方法了。3.起飞方式 传统小中型固定翼无人机...