第四节课:飞机布局与飞行器发展课件.ppt
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1、航 空 概 论(四),飞机的布局与飞行器发展 郭 庆,莱特兄弟首次成功动力飞行,1903年12月14日至17日美国人莱特兄弟设计制造的飞机首次实现了人类历史上的动力飞行。,这架飞机的翼展为13.2米,着陆装置为滑橇式。最好的一次飞行260米,留空59秒。,发动机,机身,机翼,操纵系统,水平尾翼,垂直尾翼,起落架,机翼,水平尾翼,飞机的各个部件,飞机各部件的功用,机翼尾翼舵面 机身起落架动力系统操纵系统 机载设备, 产生升力 稳定和操纵 升降舵、方向舵、副翼、扰流片 装载、连接其他部件 起降滑跑、地面支撑 产生推力。包括发动机及其附件系统。 操纵飞机。 飞行仪表、通讯、导航、环境控制、生命保障、
2、能源供给等等。,机 翼,机 翼,机翼的功用,机翼是飞机的重要部件之一,安装在机身上。其最主要作用是产生升力,同时也可以在机翼内布置油箱和弹药仓,在飞行中可以收藏起落架。另外,在机翼上还安装有改善起飞和着陆性能的襟翼和用于飞机横向操纵的副翼,有的还在机翼前缘装有缝翼等增加升力的装置。,翼 型,翼型(翼剖面) 平行于对称面或垂直于前缘的剖面形状,翼型实例,摘自“Understanding Flight”,(David F. Anderson, Scott Eberhardt),翼型几何参数,弦长 c (作为基准)相对厚度 t最大相对厚度位置 xt相对弯度 f,机翼的平面形状,基本类型,平直翼 后掠
3、/前掠翼 三角翼,Rectangular,Tapered,Rounded or Elliptical,Straight Wing,Sweepback Wing,Slight Sweepback,Moderate Sweepback,Great Sweepback,Forward,Complex,Delta Wing,Simple,Swing-wing,机翼的平面形状,机翼的几何参数,平均翼弦bav=(b0+b1)/2展弦比入=L / bav,机翼的几何特性,机翼面积S翼展l -机翼左右翼尖之间的长度。翼弦b -翼弦是指机翼沿机身方向的弦长。平均几何弦长 bav(b0b1)/2 b0-翼根、 b
4、1-翼尖或bav=S/l展弦比 -翼展l和平均几何弦长bav的比值。l/bav 或 l2/S后掠角 -机翼与机身轴线的垂线之间的夹角。前缘后掠角 -机翼前缘与机身轴线的垂线之间的夹角,一般用0表示后缘后掠角 -机翼后缘与机身轴线的垂线之间的夹角,一般用1表示1/4弦线后掠角 -机翼1/4弦线与机身轴线的垂线之间的夹角,一般用0.25表示。前掠角 -如果飞机的机翼向前掠,则后掠角就为负值,变成了前掠角。根梢比 -翼根弦长b0与翼尖弦长b1的比值,b0/b1。,机翼的平面形状分类,机翼按平面形状大致可以分为:椭圆翼、平直翼、梯形翼、后掠翼、前掠翼、三角翼(双三角翼)等。 椭圆翼:,平直翼,三座小客
5、机阿克-1(-1),平直翼:适合于低速飞行。目前的高速飞机很少采用平直机翼。,英国 “防御者”小型预警机,梯形翼,后掠翼,后掠翼:四分之一弦线处后掠角大于25度的机翼叫做后掠翼。由于这种机翼前缘后掠,因此可以延缓激波的生成,适合于高亚音速飞行。目前许多战斗机和大部分的民用飞机都采用后掠翼。,如F14“雄猫”战斗机为了兼顾高速和低速情况下的机动性,还采用了后掠角可变的变后掠翼技术。,F14“雄猫”战斗机的变后掠翼技术。,前掠翼:前掠翼与后掠翼刚好相反,其机翼是向前掠的。目前采用前掠翼的飞机较少,只有一些高机动性战斗机上(如俄罗斯的S37“金雕”),三角翼,双三角翼,除此之外,机翼在安装时还可能带
6、有上反角或者下反角(前视),机翼的前视形状,上反角与下反角,上反角布局,下反角布局,机 身,机 身,机身的功用,机身的主要功用是:装载人员、货物、燃油、各 种装备和设备等;把机翼、尾翼、起落架连接 成为一个整体。,按照机身的功用,首先在使用方面,应要求它具有尽可能大的空间,使它的单位体积利用率最高,以便能装载更多的人和物资,同时连接必须安全可靠。应有良好的通风加温和隔音设备;视界必须广阔,以利于飞机的起飞和降落。,机身的功用,其次在气动方面,它的迎风面积应减小到最小,表面应光滑,减小阻力。另外,在保证有足够的强度、刚度和抗疲劳的能力情况下,应使它的重量最轻。对于具有气密座舱的机身,抗疲劳的能力
7、尤为重要。,机身的形式,飞机机身的型式一般有机身型、船身型和短舱型,机身型是陆上飞机的机体,水上飞机机体一般采用船身型,至于短舱型则是没有尾翼的机体,它包括双机身和双尾撑。,机身型飞机(陆上飞机),双机身,机身的形式,水上飞机,机身的外形,机身的外形和发动机的类型、数目及安装位置有关。例如活塞发动机螺旋桨式飞机的机身,就与喷气式发动机飞机的机身有所不同。从机身外形来看,侧面形状一般为拉长的流线体。现代飞机的侧面形状受到驾驶舱的很大影响。有的驾驶舱平滑地露于气流之中,有的则埋藏在机身之内,前者多用于中小型飞机,后者多用于大型飞机。,机身的外形,小型战斗机驾驶舱暴露于气流中,机身的外形,大型运输机
8、驾驶舱埋于机体中,机身的外形,现代超音速战斗机根据跨音速飞行的阻力特点,它的机头往往做得很尖,使用激波杆,远远地伸出在迎面气流之中。这也有助于削弱激波的强度,减小波阻;另外随着速度的不断增长,飞机机身的“长细比”不断增大,即用细而长的旋转体作机身。现代超音速飞机机身的长细比已超过10。而且随着速度的提高,飞机机身相对于机翼尺寸也越来越大。,机身的外形,还有些超音速飞机为了减小阻力,尽量将驾驶舱埋藏于机身外形轮廓线之内。这样就使得飞机在着陆时座舱视界大大恶化。为了改善这种情况,就将机头做成活动的,着陆时可以下垂。例如“协和”号超音速旅客机机头就可下垂17.5度。其机头可有三种状态。超音速飞行时,
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