航模基础知识介绍

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航模入门必读基础知识

航模入门必读基础知识
;对于飞机,要先适应再控制。
祝小白们早日成为老鸟!加油
⑤舵面
接下来介绍各种舵面的作用。舵面主要有以下四种:副翼,襟翼,升降舵和方向舵。
在介绍各舵面的作用之前,我先说说模型飞机的三轴,横轴,纵轴,立轴。纵轴是与机身的几何对称轴,穿过机身;横轴与纵轴垂直且穿过机翼的一条直线;立轴是与上述二者皆垂直的直线。这三者交与一点,这一点就是模型飞机重力的合力点,即重心。
副翼:机翼后面可以上下运动且两侧差动的舵面;襟翼:机翼后面只能向下运动且两侧只能同向运动的舵面;升降舵:水平尾翼后面可以上下运动的舵面;方向舵:垂直尾翼后面可以左右摆动的舵面。
副翼的作用是使飞机绕纵轴做旋转运动;方向舵使飞机绕立轴做旋转运动,这个旋转运动与飞机向前的合速度即为转弯的实际速度方向;升降舵使飞机绕横轴做旋转运动;襟翼的作用是减速,也叫空气刹车。
②通道及映射
习惯性的,我们会把1通用来控制幅翼,2通用来控制升降舵,3通(不会自动回中的那个通道)用来控制油门,4通用来控制方向舵。
③具体操作及模型的响应
正反舵:首先机尾对着自己。然后从1通道,向左打(左幅翼,飞机绕纵轴逆时针旋转),左侧幅翼向上旋转;向右打(右幅翼,飞机绕纵轴顺时针旋转),右侧机翼向上旋转。2通,向下(拉杆,抬头),升降舵向上旋转;向上(推杆,低头),升降舵向下旋转。3通,杆在最下面动力应该是最小的,内燃机的话,发动机处于怠速状态,电动机的话,应该停转。4通,向左(左方向,飞机绕立轴向左旋转),方向舵向左旋转,向右(右方向,飞机绕立轴向右旋转),方向舵向右旋转。
航空模型介绍
一组成
首先,航空模型分为五个基本的部分:1机头,2机翼,3机身,4发动机,5尾翼,6起落架
二定义
航空模型的定义:凡是 1翼展小于5米;2带有或不带有动力装置;3不能载人;4密度大于空气 的飞行器统成航空模型。

航模基础知识要点

航模基础知识要点

航模基础知识要点航模基础知识要点一、航模的组成航模一般由动力源、螺旋桨、安定器、电池、遥控器等其他配件组成。

1、动力源:航模的动力源主要分为两种,一种是燃油发动机,一种是电动机。

燃油发动机航模的优点是马力大,不需要电源,飞行时间长,但需要燃烧汽油,有污染。

电动机航模的优点是噪音小,马力大,环保,但飞行时间短。

2、螺旋桨:螺旋桨是航模飞行的直接动力部分,通过旋转产生升力,推动航模飞行。

根据飞行需要,可选择不同规格的螺旋桨。

3、安定器:安定器是航模的重要配件,主要作用是稳定航模飞行,减少航模的摇晃和旋转。

4、电池:电池是航模的能源来源,一般使用聚合物锂电池。

电池的容量和放电倍率会影响航模的飞行时间和性能。

5、遥控器:遥控器是操纵航模的设备,通过遥控器上的操纵杆和控制按钮,飞行员可以控制航模的飞行方向、高度、速度等。

二、航模的性能航模的性能主要分为三种:最大飞行速度、最大爬升率、最大下降率。

1、最大飞行速度:指航模在正常飞行条件下所能达到的最大速度。

2、最大爬升率:指航模在最大推力条件下所能达到的最大爬升速度。

3、最大下降率:指航模在最大推力条件下所能达到的最大下降速度。

三、航模的飞行环境航模的飞行环境对其飞行性能有很大影响,因此飞行员需要了解航模的最佳飞行环境。

1、高度:航模的飞行高度受到空气密度、温度、气压等因素的影响,一般适合在1000米以下飞行。

2、气象条件:航模一般适合在晴朗、无风的天气飞行,风速一般不超过10米/秒。

大风、暴雨、雷电等恶劣天气不适合飞行。

3、地形:航模的飞行场地需要选择平坦、开阔、无障碍物的地形,以保证航模的安全飞行。

四、航模的操纵技巧操纵航模需要有一定的技巧和经验,以下是几个重要的操纵技巧:1、控制油门:油门是控制发动机或电机的转速,通过控制油门的大小,可以控制航模的飞行速度和高度。

2、控制姿态:通过控制遥控器的操纵杆,可以控制航模的姿态,如俯冲、爬升、侧滑等。

3、调整重心:航模的重心位置会影响航模的稳定性和操纵性,通过调整配重,可以调整航模的重心位置。

《航模基础知识》课件

《航模基础知识》课件

第七部分:安全与维护
1 安全飞行的注意事项
分享航模飞行时需要注意的安全事项。
2 航模的维护和保养
介绍保持航模正常运行所需的维护和保养步骤。
3 故障排除及维修技巧
指导故障排除以及维修航模的技巧和方法。
遥控器原理及使用
介绍航模遥控器的工作原理和正确使用方法。
接收机、伺服、速度控制器等的使用方法
讲解接收机、伺服、速度控制器等电子设备的正确使用方法。
第六部分:飞行技巧
起飞和着陆技巧
分享航模起飞和着陆时的技巧 和注意事项。
基本飞行动作技巧
教授航模基本飞行动作的技巧 和窍门。
天气状况对飞行的影响
探讨不同天气状况对航模飞行 的影响以及应对策略。
讨论航模设计中的稳定性和控制性要素。
第四部分:零件制作与安装
1
三视图和剖视图的理解与绘制
解释航模设计中的三视图和剖视图,并
零件制作的基本工艺
2
教授如何绘制。
分享航模零件制作过程中的基本工艺。
3
零件的安装和调试
指导安装和调试航模零件的步骤和技巧。
第五部分:电子控制系统
电机选择与控制
讲解如何选择和控制航模电机。
探索航模所包含的各个组成部分及其功能。
第二部分:材料与工具
1
常用材料及其特性
介绍航模常用的材料种类和特性。
2
常用工具及其用途
探索航模制作过程中所需的常用工具及其用途。
第三部ห้องสมุดไป่ตู้:设计理论基础
空气动力学基础
讲解航模设计中涉及的空气动力学知识和原理。
标准大气模型
介绍标准大气模型在航模设计中的应用。
稳定性和控制性
《航模基础知识》PPT课 件

航模基础知识

航模基础知识

(1)伯努利原理如果两手各拿一张薄纸,使它们之间的距离大约4~6厘米。

然后用嘴向这两张纸中间吹气,你会看到,这两张纸不但没有分开,反而相互靠近了,而且用最吹出的气体速度越大,两张纸就越靠近。

从这个现象可以看出,当两纸中间有空气流过时,压强变小了,纸外压强比纸内大,内外的压强差就把两纸往中间压去。

中间空气流动的速度越快,纸内外的压强差也就越大。

(2)机翼升力原理飞机机翼地翼剖面又叫做翼型,一般翼型的前端圆钝、后端尖锐,上表面拱起、下表面较平,呈鱼侧形。

前端点叫做前缘,后端点叫做后缘,两点之间的连线叫做翼弦。

当气流迎面流过机翼时,由于机翼地插入,被分成上下两股。

通过机翼后,在后缘又重合成一股。

由于机翼上表面拱起,是上方的那股气流的通道变窄。

根据气流的连续性原理和伯努利定理可以得知,机翼上方的压强比机翼下方的压强小,也就是说,机翼下表面受到向上的压力比机翼上表面受到向下的压力要大,这个压力差就是机翼产生的升力。

(3)失速原理在机翼迎角较小的范围内,升力随着迎角的加大而增大。

但是,当迎角加大到某个值时,升力就不再增加了。

这时候的迎角叫做临界迎角。

当超过临界迎角后,迎角再加大,阻力增加,升力反而减小。

这现象就叫做失速。

产生失速的原因是:由于迎角的增加,机翼上表面从前缘到最高点压强减小和从最高点到后缘压强增大的情况更加突出。

当超过临界迎角以后,气流在流过机翼的最高点不多远,就从翼表面上分离;了,在翼面后半部分产生很大的涡流,造成阻力增加,升力减小。

(4)人工扰流方案要推迟失速的发生,就要想办法使气流晚些从机翼上分离。

机翼表面如果是层流边界层,气流比较容易分离;如果是絮流边界层,气流比较难分离。

也就是说,为了推迟失速,在机翼表面要造成絮流边界层。

一般来说,雷诺数增大,机翼表面的层流边界层容易变成絮流边界层。

但是,模型飞机的速度很低,翼弦很小,所以雷诺数不可能增大很大。

要推迟模型飞机失速的发生,就必须要想别的办法。

(2024年)航模入门基本知识

(2024年)航模入门基本知识

偏航角调整
通过改变方向舵角度,控制飞机左右 转向。
滚转角调整
通过改变副翼角度,控制飞机左右倾 斜。
2024/3/26
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性能参数评估方法
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飞行速度
评估航模在不同飞行阶段的速 度表现。
爬升率与下滑率
评估航模爬升和下滑的能力及 效率。
续航时间
评估航模在一次充电或加油后 的持续飞行时间。
载荷能力
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空气动力学基础知识
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伯努利定理
流体流速越快,压力越低 ;流速越慢,压力越高。
2024/3/26
升力产生原因
机翼上表面空气流速快, 下表面空气流速慢,产生 向上的升力。
阻力与升力关系
在飞行中,阻力与升力并 存,需通过设计优化减小 阻力。
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飞行姿态调整技巧
俯仰角调整
通过改变升降舵角度,控制飞机抬头 或低头。
评估航模携带设备或完成任务 的能力。
2024/3/26
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飞行安全注意事项
飞行场地选择
选择空旷、无遮挡物的 场地进行飞行。
2024/3/26
气象条件关注
避免在恶劣天气下飞行 ,如风大、雨雪等。
电池安全管理
遥控器操作规范
确保电池充电、放电过 程安全,避免过充、过
放。
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熟悉遥控器操作,避免 误操作导致飞行事故。
传感器技术应用
传感器技术在航模中的应用主要体现在飞行姿态的稳定和控制精度的提高上。例如,陀螺仪可以检测 航模的角速度信息,通过反馈控制实现飞行姿态的稳定;GPS则可以提供航模的精确位置信息,实现 定点悬停、自动返航等高级飞行功能。

航模的基本原理和基本知识

航模的基本原理和基本知识

航模的基本原理和基本知识航模是一种模拟真实飞行的模型飞机,其基本原理和基本知识包含以下几个方面:一、模型飞行原理:1.大气动力学原理:航模飞行时受到气流的作用,包括升力、阻力、重力和推力等力的相互作用。

模型飞机需要通过翼面产生升力来维持飞行高度,并通过推力提供动力。

2.控制原理:航模飞机通过控制表面(如方向舵、升降舵、副翼等)的运动来改变其姿态和方向。

操纵杆和舵机通过电子信号传输,实现对控制表面的精确控制。

3.飞行稳定原理:航模飞行过程中需要保持一定的稳定性。

包括静稳定和动态稳定两个方面。

定翼航模通过设置翼面的远心点位置来实现静态稳定性,而控制面的设计和操纵杆的操作则保证动态稳定。

二、模型飞机的组成部分及功能:1.机身:模型飞机的主要结构,包括机翼、机身和尾翼。

机身主要用于容纳电子设备和动力系统。

2.机翼:模型飞机的升力产生部分,具有翼型、翼展和翼面积等特征,通过改变翼面的攻角来产生升力。

3.尾翼:包括升降舵、方向舵和副翼。

升降舵用于控制模型飞机的上升和下降,方向舵用于控制模型飞机的左右转向,副翼用于控制模型飞机的横滚运动。

5.舵机:用于控制模型飞机的控制表面,将电子信号转换为机械运动。

6.遥控系统:遥控器和接收机组成的遥控系统用于控制模型飞机的姿态和方向。

三、航模飞行的基本知识:1.飞行理论:了解飞行原理、飞行姿态和飞行控制等相关理论知识,包括升力、阻力、重力、推力、迎角、侧滑等概念。

2.翼型知识:了解不同翼型的特征和表现,掌握常见的对称翼型、半对称翼型和弯曲翼型。

3.翼展和翼面积:翼展影响飞机的横向稳定性和机动性能,翼面积影响飞机的升力产生能力。

4.飞行控制知识:包括副翼、升降舵和方向舵的操作原理、机动动作和配平技巧等。

5.飞行安全知识:了解飞行场地的选择、飞行规则以及飞行器的安全性维护等方面的知识。

6.电子设备知识:了解遥控器、接收机、舵机、电机和电池等电子设备的基本原理和使用方法。

总结:航模的基本原理是依靠大气动力学原理和控制原理来模拟真实的飞行。

航模基础知识

航模基础知识
陆性能有很大影响。
航模的材料与工艺
材料
航模的材料主要包括轻木、碳纤维、玻璃钢等轻质、高强度 材料。这些材料可以有效地减轻航模的重量,提高飞行性能 。
工艺
航模的制造工艺主要包括切割、打磨、粘接、热压等。这些 工艺的使用需要根据材料的不同特性进行选择,以保证航模 的质量和可靠性。
航模的动力系统
发动机
尾翼
尾翼是航模用来保持稳 定性的部件,包括水平 尾翼和垂直尾翼。尾翼 的位置、尺寸和形状对 航模的飞行性能有很大
影响。
机身
机身是航模的主体结构 ,用于安装发动机、接 收器、电池等部件。机 身的材料和结构对航模 的整体性能有很大影响

起落架
起落架是航模在地面停 放和起飞着陆时使用的 支撑机构,通常由轻质 材料制成,如铝管或碳 纤维。起落架的设计和 布局对航模的起飞和着
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CATALOGUE
航模的组装与调试
航模的组装步骤
准备工作
确保工具齐全,阅读说明书, 了解航模的结构和原理。
机体组装
按照说明书指示,组装机身、 机翼、尾翼等部分,确保连接 牢固。
电子设备安装
安装电池、接收机、舵机等电 子设备,确保正确连接。
调试与检查
检查航模各部分工作是否正常 ,进行必要的调试,确保飞行
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CATALOGUE
航模的进阶知识
航模的性能优化
动力系统优化
根据飞行需求选择合适的发动机和螺旋桨, 调整发动机参数以获得最佳性能。
空气动力学优化
通过改进机体设计、翼型选择和翼面布局, 减少空气阻力,提高飞行效率。
重量与平衡优化
合理分配机体各部分重量,确保航模在空中 保持稳定。
操控性能优化

航模基础知识要点

航模基础知识要点

航模基础知识要点航模是指模仿真实飞机原理和结构,通过模型制作的飞行器。

它可以飞行、模拟飞行和进行相关实验,并在飞行过程中采集数据。

航模制作是一门综合性比较强的学科,需要涉及飞行原理、空气动力学、材料科学、机械工程等多个学科的知识。

下面是航模基础知识的要点介绍。

一、飞行原理:1.升力的产生:航模的飞行依靠翅膀产生的升力。

升力的产生与机翼的气动特性有关,如充气方式、翼型、机翼横断面、机翼悬挂方式等。

2.推力的产生:推力的产生与发动机和螺旋桨有关。

常见的推力方式有喷气推力和螺旋桨推力。

3.驱动方式:航模的驱动方式有遥控和自动驾驶两种。

遥控驱动需要通过遥控设备来控制航模的运动,而自动驾驶是指通过预设的程序或传感器来控制航模的运动。

二、材料科学:1.结构材料:航模的结构通常采用轻质材料,如碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等,以实现轻量化和强度要求。

2.制造工艺:航模的制造工艺包括模具制作、材料选择、剪裁、分层和成型等。

模具的制作要求精度高,以保证航模的几何形状和表面光洁度。

3.节能材料:航模中还广泛应用了一些具有节能特性的材料,如空气动力学中的流线型设计、减阻材料等,以增加航模的飞行效率。

三、控制系统:1.操纵系统:航模的操纵系统包括遥控器、舵机、控制杆等。

通过操纵杆控制舵机的运动,进而控制航模的姿态。

2.自动控制系统:航模的自动控制系统通常包括航向控制、高度控制和速度控制等。

通过预设的程序或传感器来实现航模的自动控制。

四、空气动力学:1.升力与阻力:航模在飞行时会受到气流的作用,其中最重要的是升力和阻力。

升力使航模能够飞行,在设计航模时需要根据升力和重力平衡关系来确定机翼的形状和大小。

阻力会影响航模的速度和飞行续航能力,因此需要进行降低阻力的设计。

2.气动性能:航模的气动性能取决于机翼的几何形状、气动特性和航模的重量。

要提高航模的气动性能,需要注意机翼和机身的流线型设计,减小飞行阻力。

五、航模制作与调试:1.比例缩小:航模制作时需要考虑飞机模型与真实飞机的比例关系,以保证航模的结构和空气动力学特性与真实飞机相似。

航模基础知识

航模基础知识

航空模型基础知识教程(一)应大家的要求顶起来求精一、什么叫航空模型在国际航联制定的竞赛规则里明确规定“航空模型是一种重于空气的,有尺寸限制的,带有或不带有发动机的,不能载人的航空器,就叫航空模型。

其技术要求是:最大飞行重量同燃料在内为五千克;最大升力面积一百五十平方分米;最大的翼载荷100克/平方分米;活塞式发动机最大工作容积10亳升。

1、什么叫飞机模型一般认为不能飞行的,以某种飞机的实际尺寸按一定比例制作的模型叫飞机模型。

2、什么叫模型飞机一般称能在空中飞行的模型为模型飞机,叫航空模型。

二、模型飞机的组成模型飞机一般与载人的飞机一样,主要由机翼、尾翼、机身、起落架和发动机五部分组成。

1、机翼——是模型飞机在飞行时产生升力的装置,并能保持模型飞机飞机飞行时的横侧安定。

2、尾翼——包括水平尾翼和垂直尾翼两部分。

水平尾翼可保持模型飞机飞行时的俯仰安定,垂直尾翼保持模型飞机飞行时的方向安定。

水平尾翼上的升降舵能控制模型飞机的升降,垂直尾翼上的方向舵可控制模型飞机的飞行方向。

3、机身——将模型的各部分联结成一个整体的主干部分叫机身。

同时机身内可以装载必要的控制机件,设备和燃料等。

4、起落架——供模型飞机起飞、着陆和停放的装置。

前部一个起落架,后面两面三个起落架叫前三点式;前部两面三个起落架,后面一个起落架叫后三点式。

5、发动机——它是模型飞机产生飞行动力的装置。

模型飞机常用的动力装置有:橡筋束、活塞式发动机、喷气式发动机、电动机。

三、航空模型技术常用术语1、翼展——机翼(尾翼)左右翼尖间的直线距离。

(穿过机身部分也计算在内)。

2、机身全长——模型飞机最前端到最末端的直线距离。

3、重心——模型飞机各部分重力的合力作用点称为重心。

4、尾心臂——由重心到水平尾翼前缘四分之一弦长处的距离。

5、翼型——机翼或尾翼的横剖面形状。

6、前缘——翼型的最前端。

7、后缘——翼型的最后端。

8、翼弦——前后缘之间的连线。

9、展弦比——翼展与平均翼弦长度的比值。

航模基础知识

航模基础知识

专业的遥控模型可以实现全比例遥控,而遥控玩具却多大的角,遥控车也相应地转多大角,推油门时也是一样,既能够实现以很慢很慢的速度行驶,也能够以时速60-70公里的速度高速行驶,当然如果你的技术好,还可以使你的车像真车一样做出J字转弯和180度快速掉头。遥控玩具车结构非常简单,只能以固定角度转向,而且速度不是渐变的。
另外遥控模型无论是在其竞技性,还是其完备的后备升级体系,都使得操纵遥控模型和玩具是迥然不同的,它们唯一相同的是给不同的人群带来感觉一样的快乐和启迪。
浅谈遥控飞机飞行操作技巧.注意事项.以及各种款式类
航模分类和购买选择:
现在市面上流行的航模可大致分为:
发动机分前置发动机和后置发动机2种.
飞机的降落:
这是造成航模飞机坠毁的主要原因.老手可以做到完美降落.作为新手降落需要注意以下几点.
选择柔软的地面降落或者草坪降落是最好的选择.飞机在降落到离地面一米的时候请放弃动力(不要遥控了.自由坠落吧.呵呵).这个时候飞机会通过自身的滑翔能力降落到地面.这样降落的好处是不会在降落时螺旋桨打到地面.造成损坏.
② 初飞时以低飞(2米左右)为主,轻推操纵杆至一半即可,感受操纵手感,要使直升机飞得高不难,但要飞到能在中低空静止悬停,前后左右自如转向并精确定点降落,那才是了不起的高手,操控电遥直升机的最大乐趣也在于此,但要达到这种程度通常需要5~6个航次(充一次电为一个航次),不可心急;
③ 您的直升机已安装了部分电量的锂聚合物飞行电池,供您在第一次对电池充电前能够测试直升机的功能;第一次使用前不能对直升机充电---简单飞行几分钟,当电量减弱时降落直升机,对电池进行充电。每次充电请按说明书指示的时间充足,如此重复三~五次,将使电池处于最佳的性能状态。

航模基础知识

航模基础知识

航模基础知识航模,对于很多人来说,是一个充满魅力和挑战的领域。

它不仅能让我们体验飞行的乐趣,还能培养动手能力、创新思维和科学素养。

那么,什么是航模?航模都有哪些类型?又需要掌握哪些基础知识呢?接下来,让我们一起走进航模的世界。

一、航模的定义和分类航模,简单来说,就是按照一定比例缩小制作的飞行器模型。

它通常由机身、机翼、尾翼、动力系统等部分组成,能够在一定程度上模拟真实飞行器的飞行原理和性能。

按照动力来源的不同,航模可以分为电动航模、油动航模和无动力航模。

电动航模使用电池作为动力,具有操作简单、噪音小、维护方便等优点,适合初学者;油动航模则使用燃油发动机作为动力,动力强劲,但操作和维护相对复杂,适合有一定经验的玩家;无动力航模依靠滑翔或者弹射等方式获得初始动力,然后依靠空气动力学原理在空中飞行,对于飞行技巧和场地要求较高。

按照飞行方式的不同,航模可以分为固定翼航模、直升机航模和多旋翼航模。

固定翼航模是最常见的一种,它通过机翼产生升力,依靠尾翼控制方向和姿态;直升机航模通过旋转的旋翼产生升力和控制飞行,动作灵活,但操作难度较大;多旋翼航模则通过多个旋翼的协同工作实现飞行,稳定性好,易于控制,常用于航拍等领域。

二、航模的组成部分1、机身机身是航模的主体结构,它承载着其他各个部件,并提供整体的强度和稳定性。

机身的材料通常有轻木、泡沫、碳纤维等,选择材料时需要考虑强度、重量和成本等因素。

2、机翼机翼是产生升力的关键部件。

其形状和尺寸会直接影响航模的飞行性能。

常见的机翼形状有矩形、梯形、椭圆形等。

机翼的安装角度和位置也需要精确调整,以保证飞行的稳定性和操控性。

3、尾翼尾翼包括水平尾翼和垂直尾翼。

水平尾翼用于控制飞机的俯仰姿态,垂直尾翼用于控制飞机的偏航方向。

尾翼的面积和形状也会对飞行性能产生影响。

4、动力系统动力系统是航模的动力来源。

电动航模的动力系统通常由电机、电调、电池组成;油动航模的动力系统则包括发动机、油箱、油管等。

航模基础知识

航模基础知识

航模基础知识1、什么叫航空模型在国际航联制定的竞赛规则里明确规定“航空模型是一种重于空气的,有尺寸限制的带有或不带有发动机的,不能载人的航空器,就叫航空模型。

2、什么叫飞机模型一般认为不能飞行的,以某种飞机的实际尺寸按一定比例制作的模型叫飞机模型。

3、什么叫模型飞机一般称能在空中飞行的模型为模型飞机,叫航空模型。

4、模型飞机一般与载人的飞机一样,主要由机翼、尾翼、机身、起落架和发动机五部分组成。

5、机翼——是模型飞机在飞行时产生升力的装置,并能保持模型飞机飞行时的横侧安定。

6、尾翼——包括水平尾翼和垂直尾翼两部分。

水平尾翼可保持模型飞机飞行时的俯仰安定,垂直尾翼保持模型飞机飞行时的方向安定。

水平尾翼上的升降舵能控制模型飞机的升降,垂直尾翼上的方向舵可控制模型飞机的飞行方向。

7、机身——将模型的各部分联结成一个整体的主干部分叫机身。

同时机身内可以装载必要的控制机件,设备和燃料等。

8、起落架——供模型飞机起飞、着陆和停放的装置。

前部一个起落架,后面两个起落架叫前三点式;前部两个起落架,后面一个起落架叫后三点式。

9、发动机——它是模型飞机产生飞行动力的装置。

模型飞机常用的动力装置有:橡筋束、活塞式发动机、喷气式发动机、电动机。

10、翼展——机翼(尾翼)左右翼尖间的直线距离。

(穿过机身部分也计算在内)。

11、机身全长——模型飞机最前端到最末端的直线距离。

12、重心——模型飞机各部分重力的合力作用点称为重心。

13、翼型——机翼或尾翼的横剖面形状。

14、前缘——翼型的最前端。

15、后缘——翼型的最后端。

16、翼弦——前后缘之间的连线。

17、展弦比——翼展与翼弦长度的比值。

展衔比大说明机翼狭长。

18、削尖比——指梯形机翼翼尖翼弦长与翼根翼弦长的比值。

19、上反角——机翼前缘与模型飞机横轴之间的夹角。

20、后掠角——机翼前缘与垂直于机身中心线的直线之间的夹角。

21、机翼安装角——机翼翼弦与机身度量用的基准线的夹角。

航空模型入门知识

航空模型入门知识
新西达RPULSE-20AP
2.2.3 动力电池组
► 动力电池组用于给电机供电,分镍镉、镍氢、锂聚合物 电池等几种,容量和电流一般较大。
HiModel 4600mAh22.2V 6S1P聚合物锂电池22C
HiModel 2800毫安7.2V大容量车船用镍氢电池组 HiModel 850mAh 7.4V锂聚合物动力电池(20C)
P51 MHale Waihona Puke STANNGPITTS双翼机
全球Piper J-3 Cub 塞斯纳182
1.2.5 滑翔机

滑翔机重量较轻,展弦比很大,能够在无动力的情况
下在天空中长时间滑翔而高度损失很小。滑翔机又分牵引
滑翔机、电动滑翔机、手掷滑翔机等,近年比较流行的是
山坡滑翔机。
联合模型Glider 2003
1.3.1 主要制作材料
► ► ►

► ►
2.机翼 3.水平安定面 4.垂直安定面
2.飞机的分类:1.教练机
2.F3A特技机 3.3D机

2.油箱
► 2.电动动力系统:1.电机

2.电子调速器

3.动力电池组
►3.遥控设备

4.像真机

5.滑翔机
► 3.飞机的制作:1.主要制作材料

2.粘合剂

3.蒙皮
制作:戚培杰
1.1.1 机身
► 油箱共有三根油管引出来。一 根是输油管,一头接重锤,另 一头接发动机的化油器;一根 是增压管,一头接发动机消音 器上的增压嘴;还有一根是加 油管。
2.2.1 电机
► 分有刷电机和无刷电机两种。
380有刷电机
新西达A2208外转子无刷电机

航模培训教程

航模培训教程

航模培训教程导语:航模,即航空模型,是一种通过遥控器进行操作,模拟真实飞行的模型飞机、直升机或者无人机。

航模是航空爱好者们追求飞行梦想的一种方式,也是培养专业飞行员的基础。

本文将介绍航模培训的基本知识和必备技巧。

一、入门必备知识1. 学习航空基础知识:了解飞行器的构造和原理,学习飞行术语和飞行规则,了解天气对飞行的影响等。

2. 熟悉航模设备:学会使用遥控器,了解不同航模部件的功能和操作方法。

3. 了解飞行场地与规则:选择适合飞行的场地,了解飞行场地的规定和限制,确保安全飞行。

二、基本训练技巧1. 起飞和着陆:学习控制航模的起飞和着陆操作,包括正确的动力和姿态控制,平稳的起飞和着陆动作。

2. 驾驶技巧:掌握航模的基本操纵技巧,如升降、俯仰、滚转和偏航等,并运用不同操纵杆的组合实现精细控制。

3. 机动动作:学习实施不同的机动动作,如翻滚、盘旋、螺旋等,并掌握正确的顺序和技巧。

4. 飞行姿态调整:了解并调整航模的飞行姿态,包括平衡、飞行速度和姿态稳定性等,以保持稳定的飞行状态。

5. 紧急情况处理:学习应对突发情况的应急措施,如失控、电池耗尽、飞行器意外坠落等,并迅速采取相应的控制措施。

三、安全注意事项1. 飞行场地选择:选择远离人群和建筑物的开阔场地进行飞行,确保飞行器和他人的安全。

2. 飞行器检查:在每次飞行前,仔细检查飞行器的结构和电池状态,确保无损坏和故障。

3. 飞行规则遵守:严格遵守航模飞行的相关规定和法律法规,并遵守飞行器的使用限制区域。

4. 合理使用电池:选择适合航模的电池,按照说明书要求使用,避免长时间放置和过度放电。

5. 飞行器保管:妥善保管飞行器,避免摔落和碰撞,定期检查和保养维修。

四、进阶技能培训1. 模型选择与搭建:了解不同类型和规模的航模,选择合适的模型并进行组装和调试。

2. 航模电子设备配置:学习如何配置航模的电子设备,如遥控器、接收机、飞行控制器等。

3. 自动飞行控制系统:学习使用自动飞行控制系统,实现航模的自主飞行和航线规划。

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航模基础知识介绍一一航模培训理论课
航模概念:在国际航联制定的竞赛规则里明确规定“航空模型是一种重于空气的,有尺寸限制的,带有或不带有发动机的,不能载人的航空器”。

1什么叫飞机模型
一般认为不能飞行的,以某种飞机的实际尺寸按一定比例制作的模型叫飞机模型。

2、什么叫模型飞机
般称能在空中飞行的模型为模型飞机,叫航空模型。

航模飞机一般与载人的飞机一样,主要由机翼、尾翼、机身、起落架、发动机和控制系统六部分组成。

1机翼------- 是模型飞机在飞行时产生升力的装置,并能保持模型飞机飞行时的横侧稳定。

2、尾翼----- 包括水平尾翼和垂直尾翼两部分。

水平尾翼可保持模型飞机飞行时的俯仰稳
定,垂直尾翼保持模型飞机飞行时的方向稳定。

水平尾翼上的升降舵能控制模型飞机的升降,垂直尾翼上的方向舵可控制模型飞机的飞行方向。

也有模型飞机使用V型尾翼,需要
混合控制,一般航模遥控器都有此功能。

两片向外倾斜的尾翼联合控制方向舵与升降舵。

最特殊的情况是机翼采用S翼型的无动力滑翔机,这类机只有垂直尾翼而没有水平尾翼。

3、机身----- 将模型的各部分联结成一个整体的主干部分叫机身。

同时机身内可以装载必要的控制机件,设备和燃料等。

4、起落架------ 供模型飞机起飞、着陆和停放的装置。

前部一个起落架,后面两面各一个起落架叫前三点式,前部两面各一个起落架,后面一个起落架叫后三点式。

5、发动机------ 它是模型飞机产生飞行动力的装置。

模型飞机常用的动力装置有:橡筋束、
活塞式发动机、涡轮喷气式发动机、电动机。

较少使用的有:脉冲喷气发动机(重量大,油耗大)、转子发动机(只有OS的一款)空气发动机(上世纪70年代用于室内模型与活塞
发动机类似。

6、太阳能板及各类电池也可作为模型飞机的动力来源。

7、控制系统------ 控制系统主要用来控制模型的空中机动,包括起飞降落转向等。

高级航
模可以用于数据回传,例如温度传感,空速表,高度计,升降率计,gps等等。

常用术语编辑翼展一一机翼(尾翼)左右翼尖间的直线距离。

(穿过机身部分也计算在内)。

2、机身全长一一模型飞机最前端到最末端的直线距离。

3、重心一一模型飞机各部分重力的合
力作用点称为重心。

4、尾心臂一一由重心到水平尾翼前缘四分之一弦长处的距离。

5、翼型一一机翼或尾翼的横剖面形状。

6、前缘一一翼型的最前端。

7、后缘一一翼型的最后端8、翼弦——前后缘之间的连线。

9、展弦比一一翼展与平均翼弦长度的比值。

展弦比大说明机翼狭长。

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