飞机的构造与系统.doc
《飞机的构造与系统.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《飞机的构造与系统.doc(14页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、飞机的构造与系统 飞机的基本组成 飞机的主要组成部分及其功能如下: 、推进系统:包括动力装置(发动机和保证其正常工作所需的附件)、能源及工质。其主要功能是产生推动附件前进的推力(或拉力)。 、操作系统:其主要功能是形成(自动或有驾驶员)与传递操纵指令,驱动舵面和其他机构,控制飞机按预定航线飞行。 、机体:包括机身、机翼和尾翼等。其主要功能是产生升力;装载有效载荷、燃油及机载设备;将其他系统和装置连成一个整体,构成适于稳定及操纵飞行的气动外形。 、起落装置:其主要功用是飞机在地面停放、滑行、起降滑跑时,用以支持以及吸收撞击能量并操纵滑行方向。 、机载设备:包括方向仪表、导航、通信、环境控制、生命
2、保障、能源供给等设备以及客舱生活服务设施(对民用飞机)或武器和火控系统(对军用飞机)。 航空发动机 为航空器(主要指飞机)提供所需动力的发动机。目前,飞机常用的发动机主要有四类: 、活塞式航空发动机:早期在飞机和直升机上应用的发动机,用它带动螺旋浆或旋翼。活塞式航空发动机的优点是省油,螺旋浆在低速飞行时推进效率高,在相同功率下能产生较大的拉力,有利于提高飞机的起飞性能。缺点是结构复杂,重量大而输出功率小,螺旋浆在高速飞行时推进效率低,因此不适用于大型和高速飞机。但是对低速飞机而言,它具有喷气式发动机不可比拟的优点,那就是耗油率低。此外,由于燃烧较完全,对环境的污染相对较低,噪音也较小。因此,小
3、功率的活塞式航空发动机还广泛使用在轻型飞机、直升机以及超轻型飞机上。 、涡轮螺旋浆发动机:燃气涡轮发动机构造简单、功率大、体积小和重量轻,可以用在大型飞机上。但由于螺旋浆的限制,仍限用于速度低于公里小时的飞机上。 、涡轮喷气发动机:具有重量轻、体积小和功率大的特点,适于超音速飞行。但在高亚音速范围内推进效率较低,耗油也多。在发动机涡轮后的喷管中补充燃油,构成加力燃烧室,可以大幅度提高推力,但是耗油量增加很多,只能用在短时间作超音速飞行的超音速歼击机和轰炸机上。 、涡轮风扇发动机:在涡轮喷气发动机外增加一风扇通道(或称外涵道),风扇通道内的气流温度低、速度小,它于内部通道的燃气喷流混合,使整个发
4、动机的排气速度降低,使发动机在高亚音速范围内的推进效率大为提高,同时还能降低发动机的噪音。现代应用最多的有两类涡轮风扇发动机:一类是直径较大的高流量比(发动机风扇通道的空气流量于发动机内部流量之比)风扇发动机,主要用于高亚音速旅客机,它具有耗油率小和起飞功率大的特点。另一类是低流量比的带加力燃烧室的风扇发动机,它兼顾了亚音速时省油(加力燃烧室不工作)和超音速推力大(加力燃烧室工作)的要求,广泛用于各类超音速飞机上。 航空器上应用的其他发动机还有火箭发动机、脉冲发动机和航空电动机。火箭发动机燃料消耗率太大,不适于常时间工作,在飞机上只用于短时间加速(如启动加速器)。脉冲发动机主要用于低速靶机和航
5、空模型飞机。由太阳能电池驱动的航空电动机仅用于轻型飞机,尚处在试验阶段。 飞机操纵系统 传递操纵指令、驱动舵面和其他机构以控制飞机飞行状态的系统。根据操纵指令的来源,可分为人工操纵系统(有主操作系统和辅助操作系统组成)和自动控制系统。 主操作系统用于控制飞机飞行轨迹和姿态,由升降舵(或全动平尾)、副翼和方向舵的操纵机构组成。主操作系统应使驾驶员有位移和力的变化的感觉,这时它与辅助操作系统的主要区别。辅助操作系统包括调整片、襟翼、减速板、可调安定面和机翼变后掠角操纵机构等。它们的操纵只是靠选择相应开关位置,通过电信号接通电动机或液压作动筒来完成。自动控制系统的操纵指令来自系统的传感器,能对外界的
6、扰动自动作出反应,以保持规定的飞行状态,改善飞机飞行品质。常用的自动控制系统有自动驾驶仪、各种增稳系统、自动着陆系统和主动控制系统。自动控制系统的工作和驾驶员的操纵是各自独立、互不妨碍的。飞机主动操作系统经历了由简单初级到复杂完善的过程。先后出现了机械式操纵、可逆、不可逆助力操纵和电传操纵,并在电传操纵基础上发展了主动控制技术。 自动驾驶仪 按一定技术要求自动控制飞机(或其他飞行器)的装置。在有人驾驶的飞机上使用自动驾驶仪是为了减轻驾驶员的负担,使飞机按一定的姿态、航向、高度和马赫数飞行。飞机受暂时干扰后,自动驾驶仪能使它恢复原有的稳定飞行状态,因此,初期的自动驾驶仪称为自动稳定器。自动驾驶仪
7、与飞机上其他系统交联还可实现对飞机的控制。 自动驾驶仪是逐步发展完善起来的。年,美国人斯派雷制成电动陀螺稳定装置,这是自动驾驶仪的雏形。年代,为了减轻驾驶员长时间飞行的疲劳,开始使用三轴稳定的自动驾驶仪。它的主要功能是使飞机保持平直飞行。年代通过自动驾驶仪中引进角速率信号的方法制成阻尼器或增稳系统,改善乐飞机的稳定性。自动驾驶仪发展成为飞行自动控制系统。年代后期,又出现自适应自动驾驶仪,它能随飞机飞行特性的变化而改变自身的机构和参数。随着计算机技术的不断发展和广泛使用,年代,又产生了数字式自动驾驶仪。现代自动驾驶仪开始向智能化方向发展。 自动驾驶仪可按能源形式、调节规律分为多种。现代旅客机多安
8、装电气(或电子)液压式自动驾驶仪。 机身 飞机上用来装载人员、货物、武器和机载设备的部件。它将机翼、尾翼、起落架等部件连成一个整体。在轻型飞机和歼击机上,还常将发动机装在机身内。飞行中机身的阻力占全机阻力的。因此,良好的机身流线型对减小飞机阻力,改善飞行性能具有重要作用。 机身按外形特点分为正常式机身和尾撑式机身。正常式机身(图)应用最普遍。它是一个中间大,向两头缓慢收缩的流线体(纺锤型)。机身头部略下垂以扩大驾驶员的视野,尾部略上翘以避免飞机着陆时尾部触地。在一些喷气式歼击机上,发动机装在机身后部,进气口在机身头部,机身成为两头略小的园筒型,常称为雪茄型机身。在一些超音速飞机上,采用中部收缩
9、的细腰形机身,称为面积率机身(图)。高亚音速旅客机的机身截面多为园形或近于园形,机身中部有一个较长的梗截面段,头部和尾部为收缩段,形成一个流线型。这样的机身具有较大的内部容积。军用运输机的机身尾部常用很大的上翘,并开有后门,便于大型武器装备和车辆的装卸。尾撑式机身(图,)也能达到方便货物装卸的目的,但由于机身流线型不好,阻力大,以及细的尾撑刚度较差等原因,较少采用。在轻型飞机上,为了提高较少容积利用效率和便于制造,多采用带园角的长方性截面的机身。 现代飞机巡航高度多在米以上,高空气压低,空气稀薄,难以维持乘员的生命,在驾驶舱和客舱内需要人工增压,以保持相当于地面的生活环境。机身因内外压力差而受
10、到很大的载荷,为减少自重并尽量扩大容积,常将机身截面设计成园形,机身的蒙皮便可发挥承载作用,舱壁上的内压力完全由蒙皮张力所平衡,隔框基本不受载。 飞机的使用期限比较长(现代旅客机可达年),在设计和制造过程中还必须考虑机身结构在重复受载下的疲劳损坏问题。 机翼 飞机上用来产生升力的主要部件。一般分为左右两个翼面,对称地布置在机身两边。机翼的一些部位(主要是前缘和后缘)可以活动。驾驶员操纵这些部分可以根本机翼的形状,控制机翼升力和阻力的分布,以达到增加升理或改变飞机姿态的目的。机翼上常用的活动翼面(图)有各种前后缘增升装置、副翼、扰流片、减速板、升降副翼等。机翼内部经常用来放置燃油。在机翼厚度允许
11、的情况下,飞机的主起落架也经常全部或部分收在机翼内。此外,许多飞机的发动机或是直接固定在机翼,或是吊挂在机翼上。 机翼按俯视平面形状的不同,可划分为三种基本类型(图):平直翼、后掠翼和三角翼。平直翼多用在亚音速飞机和部分歼击机上,后掠翼可用于高亚音速飞机和超音速飞机,三角翼多用于超音速飞机,尤以无尾飞机采用最多。 描述机翼外形的主要几何参数有翼展、翼面积、后掠角、上反角、翼剖面形状(翼型)等(图)。此外,还有一些重要的相对参数:展弦比:机翼翼展与平均弦长(机翼面积被机翼除)之比;梢根比:机翼翼梢弦长与翼根弦长之比;翼型相对厚度:翼型最大厚度与弦长之比。这些参数对机翼的空气动力特性、机翼受载和结
12、构重量都有重要的影响。 尾翼 装在飞机尾部,起纵向(俯仰)和航向平衡、稳定作用并操纵飞机保持和改变飞行姿态的部件。大多数飞机的尾翼由水平尾翼和垂直尾翼组成(图)。少数飞机采用形尾翼,它兼有水平尾翼和垂直尾翼的作用。 水平尾翼:简称平尾,是飞机纵向平衡、稳定和操纵的翼面。平尾左右对称的布置在飞机尾部,基本为水平位置。翼面的前半部通常是固定的,称为水平安定面。后半部铰接在安定面的后面,可操纵上下偏转,称为升降舵。升降舵的后缘还有调整片。在大型飞机上,为了提高平尾的平衡能力,水平安定面可以缓慢改变安装角,这样的平尾称为可调水平尾翼。 平尾按相对与机翼的上下位置不同,大致分为高平尾、中平尾和低平尾三种
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 飞机 构造 系统
链接地址:https://www.31ppt.com/p-2981648.html