民航客机起落装置
后三点式起落架
利用摩擦热耗尽可能快地消散能量,使碰撞后的颠簸跳
动迅速停止。
第一章 机体
3.减震装置
由轮胎和减震器两部分组成。
大部分能量由减震器消耗吸收,少部分由机轮消耗吸收
(约15%)。
固定轮缘式轮毂
(1)机轮
轮 毂 可卸轮缘式轮毂 分离机轮式轮毂
组成:由轮胎、轮毂、 刹车装置等组成。
四、地面转弯系统
1.前起落架支柱的构造特点
支柱套筒式前起落架 摇臂式前起落架
第一章 机体
前轮稳定矩
前起落架前轮的接地点都在其偏转轴线与地面交 点的后面。
前轮接地点(即地面对前轮的反作用力着力点) 至偏转轴线的垂直距离叫做稳定距。有了稳定距,飞 机滑行时,前轮的运动就可以保持稳定。
第一章 机体
2.前轮转弯与中立机构
轮胎
在飞机着陆及地面运动中吸收和消散的能量,通过 轮胎压缩变形吸收部分撞击动能而减小撞击力。
第一章 机体
第一章 机体
(2)减震器
现代飞机的主起落架和前起落架多采用油气式减震器。 油气式减震器减震原理:
主要利用气体的压缩变形吸收撞击动能,利用油液高速 流过小孔的摩擦消耗能量。
压缩行程
飞机接地前的位能 飞机接地撞击动能
轮 胎 有内胎轮胎 无内胎轮胎 弯块式刹车装置
刹车装置 胶囊式刹车装置
多盘式刹车装置
功用:支撑飞机,减小飞机在地面运动的阻力,并吸收 飞机在着陆接地和地面运动时的一部分撞击动能,提供 飞机滑行时的地面方向操纵。
第一章 机体
提供飞机滑行时 的地面方向操纵。
支持飞机; 吸收撞击动能;
第一章 机体
第一章 机体
如果飞机主动力系统失效,利用应急放下系统将起 落架放下。
航空知识--起落架
基本组成
• 减震器 • 收放系统 • 机轮和刹车系统 • 转弯系统
布置型式
1.前三点式起落架 2.后三点式起落架 3.自行车式起落架 4.多支柱式起落架
结构分类 • 构架式起落架 • 支柱式起落架 • 摇臂式起落架 • 浮筒式起落架
1998年9月10日,中国东方航空一架MD-11型客机因前起落架无法展 开,被迫在上海虹桥机场迫降。事后此事件被改编成一部纪实电影 《紧急迫降》。 2007年3月13日,全日空一架庞巴迪DHC8-Q400型客机因前起落架无 法展开,被迫在高知机场迫降。迫降时未发生着火或爆炸事故。 2009年2月28日,罗马尼亚喀尔巴阡山航空一架SAAB2000型客机因 前起落架无法展开,被迫在蒂米什瓦拉机场迫降。机上所有人员安 然无恙。 2007年4月9日,印度航空一架空客A310“空中皇宫”客机从中国上 海飞往印度新德里客机因前起落架无法展开,被迫在新德里国际机 场迫降。机上所有人员安然无恙。但是机场的两条主要跑道因此受 阻,造成大量航班延误。 2005年9月21日,美国捷蓝航空一架空客A320型客机因前起落架无 法收回机腹内,起落架扭曲90度。被迫在洛杉矶国际机场迫降。 2010年1月10日,在美国新泽西纽瓦克国际机场,一架美国联邦航 空公司的客机在准备降落时发现右侧主起落架出了故障,无法放下, 经过几次失败的尝试后只好迫降,无人员伤亡。
飞机起落架
• 起落架(Undercarriage)是航空器下部 用于起飞降落或地面(或水面)滑行 时支撑航空器并用于地面(或水面) 移动的附件装置。
• 起落架是唯一一种支撑整架飞机的部 件。
• 当飞机起飞后,可以视飞机性能而收
回起落架。
视频1
视频2
起落架
•发展演变 •基本组成 •布置变:
民航飞机起落架简介
飞机起落架系统简介起落架是飞机的重要部件,用来保证飞机在地面灵活运动,减小飞机着陆撞击与颠簸,滑行刹车减速;收上起落架减小飞行阻力,放下支持飞机。
本文将简要介绍现代民用飞机起落架的组成及工作。
一、起落架的作用起落架就是飞机在地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时用于支撑飞机重力,承受相应载荷的装置。
概括起来,起落架的主要作用有以下四个:1、承受飞机在地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时的重力;2、承受、消耗和吸收飞机在着陆与地面运动时的撞击和颠簸能量;3、滑跑与滑行时的制动;4、滑跑与滑行时操纵飞机。
二、起落架的配置形式起落架的布置形式是指飞机起落架支柱(支点)的数目和其相对于飞机重心的布置特点。
目前,飞机上通常采用四种起落架形式:1、后三点式:这种起落架有一个尾支柱和两个主起落架。
并且飞机的重心在主起落架之后。
后三点式起落架的结构简单,适合于低速飞机,因此在四十年代中叶以前曾得到广泛的应用。
目前这种形式的起落架主要应用于装有活塞式发动机的轻型、超轻型低速飞机上。
后三点式起落架具有以下优点:(1)在飞机上易于装置尾轮。
与前轮相比,尾轮结构简单,尺寸、质量都较小;(2)正常着陆时,三个机轮同时触地,这就意味着飞机在飘落(着陆过程的第四阶段)时的姿态与地面滑跑、停机时的姿态相同。
也就是说,地面滑跑时具有较大的迎角,因此,可以利用较大的飞机阻力来进行减速,从而可以减小着陆时和滑跑距离。
因此,早期的飞机大部分都是后三点式起落架布置形式。
随着飞机的发展,飞行速度的不断提高,后三点式起落架暴露出了越来越多的缺点:(1)在大速度滑跑时,遇到前方撞击或强烈制动,容易发生倒立现象(俗称拿大顶)。
因此为了防止倒立,后三点式起落架不允许强烈制动,因而使着陆后的滑跑距离有所增加。
(2)如着陆时的实际速度大于规定值,则容易发生“跳跃”现象。
因为在这种情况下,飞机接地时的实际迎角将小于规定值,使机尾抬起,只是主轮接地。
接地瞬间,作用在主轮的撞击力将产生抬头力矩,使迎角增大,由于此时飞机的实际速度大于规定值,导致升力大于飞机重力而使飞机重新升起。
飞机秘密档案——起落架的布局
航空大词典文/王依兵尸 上期我们见识了各种类型的宅机起落架'今天我们再来看看最常见' 最经典的轮式起落架上还有什么大学问吧。
起落架并不是一个普通的"架子” ‘典型的轮式起落架包括减震器' 支柱' 机轮和喲牟装置茅。
为了 减小宅行阻力〉很多宅机的起落架在宅行后要收起〉降落时再放下,所以很多起落架还拥有收放结构。
阻力支柱机轮收放动作筒侧支柱减震支柱我们知道三角形是最稳定的结构,所以现代飞机的起落架大多采用三点式布局。
这种布局 又分为前三点式起落架、后三点式起落架,以及自行车式起落架等。
早期的飞机为了在起飞和降落时获得更大的迎角,大多采用后三点式起落架。
这种起落架 在飞机重心前并排安装两个主轮,在尾部安装一个尾轮。
后三点式起落架I 通常结构简单,重量比较轻,但是高I 速滑跑时突然刹车可能会发生倒立的I 情况,方向也很难控制,机头上仰还I会导致飞行员视界受到影响,难以观察前方情况。
II ◎后三点式起落架结构图20航空大词典前三点式起落架由一个前轮和两个尾轮组成,由于这种类型的起落架主要是尾轮受力,前轮仅起支撑和转向作用,所以尾轮又被称为主轮,很多专业人员也会把前轮所在的起落架称为前起落架,把主轮所在的起落架称为主起落架。
飞机降落时,主轮前轮主轮◎前三点式起落架结构图前轮 两个主轮/尾轮首先着地的就是主轮。
正因如此,在主起落架上会安装主减震器。
飞行减速后,主轮先着地可 以避免飞机“头重脚轻”。
前主轮 两个辅轮 后主轮◎自行车式起落架结构图自行车式起落架就是在前后各安装一个主轮,然后在两侧机翼下方安装两个辅轮。
辅轮是 为了防止飞机倾倒。
这种起落架布局一般用于“上单翼”飞机,因为这种飞机的机翼离地面较远, 不方便使用前三点式起落架。
英国的鹞式垂直起降战斗机和美国B-52轰炸机就采用了自行车式 起落架。
很多大型飞机由于重量较大,就在前三点式起落架的基础上增加了支柱和机轮的数量,一 般称为多轮多支柱式起落架,比如波音747客机就采用了 4个主起落架,每个主起落架还有4 个机轮,这样一个支柱包含多个机轮的构型也叫小车式起落架。
航概现场课笔记(飞机起落架篇)
航概现场课笔记(第三节课(1)飞机起落架篇)(1)飞机机体结构:机身,机翼,起落装置,水平尾翼,垂直尾翼。
(2)起落装置中包括起落架,功能:缓冲,减震,吸震,停放时的支撑。
作用:用在起飞与着陆的滑跑。
(3)起落架按不同的分类方式可分为1,固定式;2,收放式。
或1,轮式;2橇式;3,浮筒式(多用于水上飞机)。
(4)起落架的布局分为1,前三点式(主要是后40年);2,后三点式(前40年);3,自行车式。
布局与飞机的承力关系有关。
(5)前三点式布局的起落架具有很好的滑跑方向稳定性,允许有强烈制动,而后三点式则不具有,也不允许有强烈制动,(后三点式飞机是三点接地来着陆的)。
(6)鹞式飞机的转向喷管在重心附近。
(7)自行车式布局的飞机前后各有一个主起,但停放时不稳定。
(8)起落架由(承力支柱,减震器,机轮,收放装置,刹车装置,撑杆)组成。
(9)减震器分为固体减震器,液体减震器,气体减震器,其中固体减震器又分为1,弹簧减震器(用于低速,轻小型飞机上);2,橡皮减震器,但固体减震器的不足有:热耗作用较小。
故常采取1,弹簧内加装阻力片;2,橡皮做成片状,增加金属片来增加热耗作用。
(10)油气式减震器(通过气体压缩来减小受力载荷),其分为外筒与内筒,内筒像活塞一样上下往复运动,下层为高压油气,上层为高压气体(高压如惰性气体),活塞柱旁有许多小孔,作用:着陆时油液气从下层向上层流动,从小孔向缝隙扩散,将产生的热量耗散掉。
(11)油气式减震器中间还有根细杆——限油针(其粗细截面是变化的),作用:起到控制油液流动难易程度的作用,使起落架很快压缩,缓慢回复。
(12)起落架结构有三种形式:1,支柱式(承力支柱与减震器固接,合二为一,减震器下直接接机轮);2摇臂式(承力支柱与减震器通过摇臂连接,即铰接);3,半摇臂式。
(13)支柱式起落架的承力支柱一般不是垂直安置的,而是要有一定的斜度(因为要承受前进方向与水平方向的载荷),而摇臂式起落架的承力支柱则不强制垂直,因为其有铰接装置,不需要考虑前进与水平的载荷。
民航机起落架故障诊断与维修研究
民航机起落架故障诊断与维修研究摘要:现代民航客机起落架装置是保障飞机飞行稳定的关键机械构件。
在民航客机上,起落架的失灵将干扰民航客机的航班安全和飞机延误,严重干扰了乘客的旅游体验,导致大量旅客的伤亡,从而降低了公司的整体经济效益。
所以,注意对民航客机上起落架及装置的维修保养,确保机组人员和旅客的生命安全,具有十分重要的现实意义。
关键词:民航客机;起落架;故障诊断与维修引言:改革开放以来,我国国民经济得到了迅速发展,特别是在机械制造领域。
如今,我国已经成为了最具发展潜力和前景的国际航空运输市场。
航班的安全飞行,对保证旅客生命财产安全必不可少。
民航客机故障诊断和修复技术,能够在较大程度上保障民航客机的飞行安全性。
所以,在这方面近年来引起了人们很大的重视。
本文将对民航客机起落架的故障诊断方法和修理技巧展开探讨,其具体内容对于民航客机事故诊断与修理方法的探讨有着一定的借鉴价值。
一、起落架的组成及作用民航客机起落架的主要分配模式为前三点。
在飞机起落架的基本结构布局中,由避震器和支撑装置的结合构成了减震支撑。
同时,收放型飞机起落架又以其简单方便的使用效果,在民航客机使用中占据了很大比重。
飞机起落架的出现主要是为了使飞机同时能够起飞与着陆,以便使飞机可以多次重复使用。
起落架主要由承窝、避震器、机轮和舒卷窝等构成。
通过起落架,可以实现飞机在地面/水上起飞、着陆、下滑、停车,并吸收着陆冲击动力。
起落架又是飞机的主体系统之一,其工作特性直接影响到了飞机的起落特性、航行安全性和使用舒适度。
二、导致起落架故障的主要原因1.零件的磨损和腐蚀零部件破损也是起落架损坏的最常见因素。
在飞机运用过程中,由于零件间的互相磨损导致了零件内部的损坏,同时在机械设备运用过程中,表面保护的不良也可能造成机械零件在外部环境中遭受化学原色的腐蚀侵害,最后造成零件损坏,从而降低了飞机起落架的安全性。
2.密封失效造成的起落架故障减振器、摆动装置、动作筒等飞机的起落架部分都应当密闭。
飞机起落架系统课件
定期检查起落架系统的电气线路,确保其 完好无损。
起落架系统的常见故障及排除方法
起落架无法正常放下
起落架颤振
检查起落架控制线路和作动筒是否正 常,如有异常及时修复。
检查起落架系统各部件的连接是否牢 固,调整起落架的平衡状态。
起落架收放不顺畅
对起落架系统各活动关节进行润滑, 清理堵塞的管道和阀门。
04
C919起落架系统特点
该系统具有高适应性和可维护性,能够适应各种 机场和天气条件,同时降低维护成本。
3
C919起落架系统工作原理
起落架通过气压和液压系统进行展开和收起,同 时配有刹车系统和转向装置。
THANKS
起落架系统的设计与发展 趋势
起落架系统的设计理念
01
02
03
安全可靠
起落架系统是飞机安全起 降的关键,设计时应确保 其结构强度、稳定性和可 靠性,以保障飞行安全。
高效节能
起落架系统应具备较高的 能量转换效率,降低飞机 起降过程中的能耗,提高 飞行效率。
轻量化
起落架系统作为飞机的重 要部分,应尽量减轻重量 ,以降低飞机的整体重量 ,减少燃料消耗。
飞机起落架系统课件
目录
• 起落架系统简介 • 起落架系统的工作原理 • 起落架系统的维护与保养 • 起落架系统的设计与发展趋势 • 案例分析
01
起落架系统简介
起落架系统的定义和作用
总结词
起落架系统是飞机的重要组件,用于支撑飞机重量、吸收着陆冲击、改变飞机姿 态以及在地面滑行时提供必要的稳定性。
统的可靠性和安全性。
复合材料应用
随着复合材料技术的发展,起落架 系统将更多地采用复合材料,以进 一步减轻重量、提高强度和耐腐蚀 性。
民航概论--飞机的一般介绍
3、空调系统
四、防冰排雨系统
飞机结冰类型与原因
结冰类型
干结冰 凝华结冰 (霜淞冰) 滴状结冰 (雨淞冰)
引起原因
冰晶云 水蒸气 冷水滴
四、防冰排雨系统
常见的飞机结冰部位及其防冰方法
结冰位置 机翼前缘 垂尾和平尾前缘 风挡、窗和雷达罩 加热器和发动机进气口 失速警告传感器 空速管(皮托管) 飞行操纵 螺旋桨桨叶前缘 汽化器 盥洗室排水管
一、活塞式航空发动机
活塞式发动机是将燃料中的化学能转化为动力的动力装置 通过带动螺旋桨为飞行器提供飞行动力。
1-桨叶剖面; 2-旋转面; 3-桨叶; 4-桨毂; 5-桨叶剖面弦线;
螺旋桨拉力的产生
二、空气喷气发动机
空气喷气发动机是一种利用燃气从尾部高速喷出时所产生 的反冲作用推动机身前进的发动机。
二、空气喷气发动机
4、涡轮轴发动机 涡轮轴发动机是直升机主要使用的动力装置。
发动机的安装
可用吊架装在机翼下,或者装在机身两侧后部,涡轮螺旋桨发动机只能装 在机身头部。
翼下吊装
尾部吊装
三、辅助动力装置
是一种小型燃气涡轮发动机,在军民用飞机上已得到广泛 应用,如战斗机、大型运输机、直升机、民用大型客机、民用 公务机等等。 APU的作用是向飞机独立地提供电力和压缩空气。
2、飞机综合电子控制系统 空中警告及避撞系统
飞机上的防撞灯
一、飞机的电子仪表系统
3、导航系统 飞机导航系统是用来确定飞机位置、速度和航向并引导飞机按预定航线飞行的 整套设备。
远程导航系统
导 航 系 统
中近程导航系统
区域导航系统
进场着陆导航系统
一、飞机的电子仪表系统
3、导航系统 — 远程导航系统 通常把距离达几千千米以上的归为远程导航系统。
民航百科 飞机的腿---起落架
民航百科-航空器介绍飞机的腿——起落架要想使飞机离开地面,必须把从零起步的速度提到一定程度后,才能获得足够的升力支持飞机腾空而起。
飞机在离开地面前的这段加速过程中犹如汽车一样,它需要在地面上起动、加速、保持方向。
因此飞机就必须安装轮子、传动机构和转向机构。
一旦飞机飞到空中,这套装置就没用了;飞机落地时会对地面产生巨大的冲击力,需要一种装置来承受缓冲,落地后的飞机还要刹车滑行减速。
完成飞机这一系列功能需要的装置就叫起落架。
起落架可分为两部分:主起落架和前起落架。
位于飞机重心附近承受飞机大部分重量的是主起落架,这是一个有轮子的车架,可以在地面上支撑起飞机。
中型飞机的主起落架有两个轮子,飞机越重,起落架上的轮子也越多,轮子上还装有像汽车一样的刹车。
此外为了减少飞机着陆时冲击带来的震动,在主起落架上安装了减震的装置,小型飞机用弹簧减震,大型飞机装的是液压减震器。
前起落架是由飞机的前轮和转动机构组成的,飞机驾驶员通过控制前轮左右转动就可以让飞机在地面滑行中转弯了。
起落架承受着飞机的最大重量,所谓“最大”是指在一次飞行活动中飞机在地面起动时的重量。
随着在空中飞行燃油不断被消耗掉,飞机的重量逐渐下降。
飞机落地时,起落架承受着巨大的冲击,冲击力可达到重力的2~3倍。
因此起落架的支柱是飞机上强度最大的部位。
通常使用强度很大的合金钢材制造,这样才能使其经得住最大的起飞前重量和上千次的落地冲击。
’飞机升天之后,如果起落架仍然挂在飞机下面将会给飞机带来极大的空气阻力。
低速飞行时,作用不太明显,所以早期的飞机起落架都是伸在外面的。
以后飞行速度不断提高,为了减少它带来的飞行阻力,起落架被安装了一个附属的收放装置。
当飞机起飞后,起落架很快就被收入到机身或机翼的隔舱中,把门一关,飞机外表变得很光滑,阻力大幅度减少。
同一架飞机,伸出起落架飞行时的最高速度如果为170千米/小时,那么当它将起落架收起后速度就可以提高到300千米/小时,这个变化是非常明显的。
起落架的结构形式
起落架的结构形式起落架是飞机上的重要组成部分,用于支撑飞机在地面上移动和起降时的支撑和减震作用。
它通常由几个主要部分组成:主起落架、前起落架、减震装置和操纵装置。
一、主起落架主起落架是起落架的主要承重部分,一般安装在飞机机身的主翼下方。
它通常由两个主要部分组成:主起落架支柱和主起落架轮胎组。
1. 主起落架支柱主起落架支柱是主起落架的主要承重部分,负责承受飞机在地面上的重量和起降时的冲击力。
它通常由高强度材料制成,如钢或铝合金。
主起落架支柱通常是可伸缩的,以便在飞机起飞和降落时调整高度。
2. 主起落架轮胎组主起落架轮胎组是主起落架的移动部分,负责支撑飞机在地面上的移动。
它通常由多个轮胎组成,每个轮胎都有一定的载荷能力和减震能力。
主起落架轮胎组通常由橡胶制成,具有良好的抗磨损和抗冲击性能。
二、前起落架前起落架是起落架的前部分,通常安装在飞机机头下方。
它与主起落架类似,由前起落架支柱和前起落架轮胎组组成。
1. 前起落架支柱前起落架支柱是前起落架的主要承重部分,负责承受飞机在地面上的重量和起降时的冲击力。
它通常与主起落架支柱类似,由高强度材料制成。
2. 前起落架轮胎组前起落架轮胎组是前起落架的移动部分,负责支撑飞机在地面上的移动。
它通常由单个或多个轮胎组成,具有一定的载荷能力和减震能力。
三、减震装置减震装置是起落架的重要部分,用于减轻飞机在起降时的冲击力,保护飞机和乘客的安全。
1. 弹簧减震器弹簧减震器是常见的减震装置之一,它利用弹簧的弹性来吸收起降时的冲击力。
弹簧减震器通常由金属弹簧和液压缓冲器组成,能够提供良好的减震效果。
2. 气压减震器气压减震器是另一种常见的减震装置,它利用气压的变化来吸收起降时的冲击力。
气压减震器通常由气压室和气压控制系统组成,能够提供稳定的减震效果。
四、操纵装置操纵装置是起落架的控制部分,用于控制起落架的展开和收起。
它通常由液压系统或电动系统驱动,通过操纵杆或按钮进行控制。
起落架的结构形式是飞机设计中的重要考虑因素之一,不同飞机根据其用途和设计要求可能采用不同的结构形式。
飞机起落架的用途
飞机起落架的用途飞机起落架,作为飞机的重要组成部分,承担着多重重要用途。
它不仅是飞机起飞和降落时的支撑装置,还具有稳定飞行、减震降噪、保护机身和乘客安全等功能。
下面将详细介绍飞机起落架的用途。
1. 起飞和降落的支撑装置飞机起落架是飞机在地面行驶时的支撑装置,它使得飞机能够平稳地起飞和降落。
起飞时,飞机的发动机产生巨大的推力,起落架通过支撑飞机的重量,确保飞机在起飞时能够安全离地。
降落时,起落架能够缓冲飞机与地面的冲击,使飞机能够平稳着陆。
2. 稳定飞行飞机起落架不仅在地面行驶时发挥作用,也在飞行过程中起到稳定飞机的作用。
起落架的设计使得飞机在飞行时保持稳定性,减少空气动力学的干扰。
它通过减小飞机的阻力,提高飞机的升力和操纵性,使飞机能够更加平稳地飞行。
3. 减震降噪飞机起落架还起到减震降噪的作用。
起落架上的减震装置能够吸收起飞和降落过程中的冲击力,减少飞机和乘客的震动感。
同时,起落架的结构设计也能够减少飞机在起飞和降落时的噪音,降低对周围环境的影响。
4. 保护机身和乘客安全飞机起落架在起飞和降落时不仅承受着飞机的重量,还要承受飞机在起飞和降落过程中的冲击力。
因此,起落架的结构必须足够坚固,能够保护飞机的机身和乘客的安全。
起落架的设计要考虑到各种情况下的荷载和应力,确保飞机在起飞和降落时能够安全地运行。
总结起来,飞机起落架的用途主要包括起飞和降落的支撑装置、稳定飞行、减震降噪和保护机身和乘客安全。
它承担着重要的功能,在飞机的起飞、降落和飞行过程中发挥着关键作用。
起落架的设计必须考虑到多种因素,确保飞机的安全和乘客的舒适。
飞机起落架的不断发展和改进,将进一步提高飞机的性能和安全性,为人类的航空事业做出更大的贡献。
飞机结构与系统(起落架系统)课件
波音737起落架系统还包括了应急着陆滑行装置,用于在轮胎损坏或充气不足的情 况下提供额外的摩擦力。
空客A320起落架系统应用实例
空客A320起落架系统采用了碳 刹车和电子防滑装置,以提供 更好的制动性能和安全性。
该机型采用后掠式主起落架, 可提供更大的轮距和更好的地 面适应性。
飞机起落架系统的发展趋 势
轻量化设计
总结词
随着航空工业的发展,轻量化设计已成 为飞机起落架系统的重要趋势。
VS
详细描述
轻量化设计有助于减少飞机重量,降低油 耗,提高飞行效率。起落架系统作为飞机 的重要部分,其轻量化设计对于整个飞机 的性能提升具有重要意义。目前,采用先 进的材料和结构设计技术是实现起落架系 统轻量化的主要手段。
智能化控制
总结词
智能化控制技术为起落架系统的控制提供了新的解决方案。
详细描述
通过引入先进的传感器、控制器和执行机构,可以实现起落 架系统的智能化控制。这不仅可以提高起落架系统的稳定性 和可靠性,还可以降低飞行员的操作难度,提高飞行的安全性。
绿色环保设计
总结词
随着环保意识的提高,绿色环保设计在起落 架系统中的应用越来越广泛。
功能
支撑飞机重量,吸收地面冲击, 减缓着陆时的撞击力,实现起飞 和着陆滑行,以及在地面停放时 提供稳定性。
起落架系统的组成
01
02
03
04
主起落架
位于飞机重心附近,负责吸收 着陆时的冲击能量,并支撑机
体重量。
前起落架
位于机头下方,负责吸收地面 冲击,控制机头方向,以及在
滑行时提供转向能力。
减震装置
飞机结构与系统(起落架系统)课件
分析
事故调查发现,起落架系统的某个部件出现 疲劳损伤,导致起落架无法正常展开。
提高起落架系统安全性的措施与建议
措施
研发更先进的起落架系统,提高其可靠性和安全性;加 强起落架系统的监测和预警系统,及时发现并处理故障。
建议
建立完善的起落架系统安全管理制度,加强国际合作与 交流,共同提高全球航空安全水平。
04
起落架系的修
起落架的日常检查与维护
每日检查
检查起落架的外表是否有损伤、裂纹 或异常变形,检查起落架的轮胎气压 是否正常,检查刹车片磨损情况等。
润滑保养
定期对起落架的轴承、活动关节等部 位进行润滑,防止磨损和卡滞。
起落架的定期检修与大修
定期检修
根据飞机制造商的推荐,定期对起落架 进行全面检查和维修,包括更换磨损件、 检查结构件等。
起落架的强度与刚度分析
总结词
通过有限元分析等数值模拟方法对起落架的强度与刚度进行分析,以确保其满足设计要求。分析结果可为优化设 计和试验提供依据。
详细描述
起落架的强度与刚度分析是确保其满足设计要求的重要手段。通过有限元分析等数值模拟方法,可以模拟起落架 在不同工况下的受力情况,从而对其强度与刚度进行分析。这种分析方法不仅可以缩短试验周期、降低成本,还 可以为优化设计和试验提供依据,提高设计效率。
起落架的减震功能
减震装置
起落架的减震装置通常由减震支柱和减震器组成,用于吸收着陆时的冲击能量。
减震原理
减震装置通过吸收冲击能量来减小飞机着陆时的震动和冲击,提高乘客的舒适度。
03
起落架系的关技与
起落架的材料与制造工 艺
要点一
总结词
要点二
详细描述
起落架材料需具备高强度、耐腐蚀、轻质等特点,常用的 材料包括铝合金、钛合金和复合材料等。制造工艺涉及精 密铸造、机械加工、焊接和复合材料成型等多种技术。
起落架的分类
使用优点
气垫式起落架的使用优点在于其能够 显著减小飞机着陆和起飞时的摩擦力 ,从而降低了对飞机结构的冲击和磨 损。同时,由于摩擦力的减小,飞机 的起飞和着陆距离也得以缩短,提高 了飞机的机动性能。此外,气垫式起 落架还能够适应各种复杂地形和恶劣 环境,如雪地、沙滩、沼泽等,扩大 了飞机的适用范围。
使用缺点
• 收放式起落架:飞机起飞后可以将起落架收起,以减小飞行阻力。广泛应用于大型客机、 运输机等。
总结与展望 起落架分类总结
按照着陆方式分类
• 滑橇式起落架:用滑橇代替机轮,适用于雪地、冰面等软质地面的着 陆。
• 水上飞机起落架:专为水上飞机设计,起落架兼作水翼,帮助飞机在 水面滑行。
总结与展望 起落架分类总结
支撑飞机在地面上的重量,确保飞机稳 定停放。
起落架在飞机中的重要性
安全保证
起落架的正常工作对飞机的安全起飞和着陆 至关重要,一旦出现问题,可能导致严重事 故。
飞行效率
良好的起落架设计能减少滑行距离和着陆冲 击,提高飞行效率。
飞机结构保护
起落架能吸收大部分着陆时的撞击能量,保 护飞机主体结构不受损坏。
起落架的分类
目录
CONTENTS
• 起落架概述 • 起落架的基本类型 • 起落架的构造分类 • 特殊起落架类型 • 总结与展望
01
起落架概述
起落架的定义与功能
定义:起落架是飞机用于起飞、着陆、 滑行和停放时支撑飞机重量,吸收撞击 能量的装置。
提供飞机在地面的滑行和转向能力。
功能
吸收和减缓着陆、滑行过程中的冲击, 保护飞机结构。
在总结与展望中,我们可以看到起落架的分类多种多样,各具特点。随着航空技 术的不断进步,未来起落架设计将更加注重性能、安全性和环保性,为航空工业 的发展贡献力量。
飞机起落架缓冲器原理
飞机起落架缓冲器原理
飞机起落架缓冲器是一种用于减缓起落过程中振动和冲击的
装置,它起到保护飞机和载荷的作用。
其原理是利用弹性材料
和液压系统来吸收和分散能量。
具体来说,飞机起落架缓冲器由弹性材料、活塞、液压油和
阀门组成。
当飞机在降落或起飞过程中,起落架经历了垂直载
荷和冲击力。
这些力量会通过缓冲器传递到弹性材料上。
弹性材料通常由橡胶或液体弹簧制成,它们具有良好的弹性
和吸能能力。
当飞机着陆或起飞时,弹性材料会受到载荷的压
缩和变形,吸收和储存能量。
这使得飞机起落架可以缓冲和抑
制振动和冲击。
一旦过载,弹性材料会通过液压系统释放压力,以保护起落架和飞机。
在缓冲器中,液压油起到传递和调节能量的作用。
当弹性材
料被压缩时,油体积会增加,从而提供一定的阻尼作用。
液体
阻尼可以有效地减缓起落过程中的快速运动和震动,使飞机平
稳过渡。
此外,缓冲器还通过阀门来调节油流的速度和流量,以控制
缓冲效果。
阀门的打开和关闭可以根据起落架的运动和载荷的
变化自动调节,以提供最佳的缓冲效果。
总之,飞机起落架缓冲器的原理是通过弹性材料和液压系统
来吸收和分散起落过程中的能量,以确保飞机和载荷的安全。
通过合理设计和调节,缓冲器可以有效减少起落架的振动和冲击,提高飞行的平稳性和安全性。
飞机起落架基本结构
起落架起落架就是飞机在地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时用于支撑飞机重力,承受相应载荷的装置。
任何人造的飞行器都有离地升空的过程,而且除了一次性使用的火箭导弹和不需要回收的航天器之外,绝大部分飞行器都有着陆或回收阶段。
对飞机而言,实现这一起飞着陆(飞机的起飞与着陆过程)功能的装置主要就是起落架。
基本介绍起落架就是飞机在地面停放、滑行、起降滑跑时用于支持飞机重量、吸收撞击能量的飞机部件。
简单地说,起落架有一点象汽车的车轮,但比汽车的车轮复杂的多,而且强度也大的多,它能够消耗和吸收飞机在着陆时的撞击能量。
概括起来,起落架的主要作用有以下四个:承受飞机在地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时的重力;承受、消耗和吸收飞机在着陆与地面运动时的撞击和颠簸能量;滑跑与滑行时的制动;滑跑与滑行时操纵飞机。
2结构组成为适应飞机起飞、着陆滑跑和地面滑行的需要,起落架的最下端装有带充气轮胎的机轮。
为了缩短着陆滑跑距离,机轮上装有刹车或自动刹车装置。
此外还包括承力支柱、减震器(常用承力支柱作为减震器外筒)、收放机构、前轮减摆器和转弯操纵机构等。
承力支柱将机轮和减震器连接在机体上,并将着陆和滑行中的撞击载荷传递给机体。
前轮减摆器用于消除高速滑行中前轮的摆振。
前轮转弯操纵机构可以增加飞机地面转弯的灵活性。
对于在雪地和冰上起落的飞机,起落架上的机轮用滑橇代替。
2.1减震器飞机在着陆接地瞬间或在不平的跑道上高速滑跑时,与地面发生剧烈的撞击,除充气轮胎可起小部分缓冲作用外,大部分撞击能量要靠减震器吸收。
现代飞机上应用最广的是油液空气减震器。
当减震器受撞击压缩时,空气的作用相当于弹簧,贮存能量。
而油液以极高的速度穿过小孔,吸收大量撞击能量,把它们转变为热能,使飞机撞击后很快平稳下来,不致颠簸不止。
2.2收放系统收放系统一般以液压作为正常收放动力源,以冷气、电力作为备用动力源。
一般前起落架向前收入前机身,而某些重型运输机的前起落架是侧向收起的。
飞机秘密档案——起落架
看到滑橇,我们首先想到的肯定是在雪地里滑雪。
飞机安装滑橇式起落架,难道也要在雪地里滑雪吗?飞机当然没有那份闲情逸致跑
确实有利于飞机在常年积雪的地方更好地起降、滑行。
滑橇式起落架主要适用于小型飞机和直升机。
采用滑橇式起落架的直升机大多是轻型直升机,因为滑橇式起落架结构简单、重量轻,所以能够帮助这类直升机在楼顶等非常狭小的环境里灵活起降,其横梁还能成为士兵离开机舱后的重要支撑。
此外,由于这种类型的起落架地形飞机安
没有那份闲情逸致跑航空
大词典
12
航空
大词典
的两端也会加装小浮筒以避免飞机倾斜
侧翻。
我国自主研发的鲲龙600水上飞
机采用的就是船身式起落架。
轮式起落架
轮式起落架是我们最常见到的,现在所有的民航客机都采用这种类型的起落架。
轮
13。
【精选】民航飞机的基本结构(民用航空器超级详细多图)33
第二章 民用航空器
第三节 机体
方向舵 升降舵
飞机的各部分组成和功用
• 水平尾翼由固定的水平安定面和可偏转的升降 舵组成。
对尾翼的主要要求
保证飞机平衡和具有必要的安定性及操 纵性
强度和刚度足够而重量轻 尾翼载荷对机身的扭矩应尽可能小
二 机身------机身的功用
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;视界必须广调,以 利于飞机的起落。
力上升,使飞机侧倾.
三 尾翼
尾翼是飞机尾部的水平尾翼和垂直尾翼 的统称.
垂直尾翼由固定的垂直安定面和可偏转 的方向舵组成。
水平尾翼由固定的水平安定面和可偏转 的升降舵组成。
垂直尾翼
水平尾翼
• 水平尾翼简称平尾,安装在机身后部,主要 用于保持飞机在飞行中的稳定性和控制飞机的 飞行姿态。
使飞机能在空中迅速降低速度 在地面压紧地面,以空气动力制动飞机 当一侧打开时,和副翼作用类似,是一侧阻
力上升,使飞机侧倾.
装置实物图
扰流板
扰流板
扰流板
4)扰流板
扰流板-是铰接在翼面上表面的板 只能向上打开
使飞机能在空中迅速降低速度 在地面压紧地面,以空气动力制动飞机 当一侧打开时,和副翼作用类似,是一侧阻
起落架的布置形式
1)前三点式---这种起落架有一个前支柱 和两个主起落架。并且飞机的重心在主 起落架之前。在现代飞机中应用最为广 泛的起落架布置形式就是前三点式。
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飞机起落架系统简介起落架是飞机的重要部件,用来保证飞机在地面灵活运动,减小飞机着陆撞击与颠簸,滑行刹车减速;收上起落架减小飞行阻力,放下支持飞机。
本文将简要介绍现代民用飞机起落架的组成及工作。
一、起落架的作用起落架就是飞机在地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时用于支撑飞机重力,承受相应载荷的装置。
概括起来,起落架的主要作用有以下四个:1、承受飞机在地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时的重力;2、承受、消耗和吸收飞机在着陆与地面运动时的撞击和颠簸能量;3、滑跑与滑行时的制动;4、滑跑与滑行时操纵飞机。
二、起落架的配置形式起落架的布置形式是指飞机起落架支柱(支点)的数目和其相对于飞机重心的布置特点。
目前,飞机上通常采用四种起落架形式:1、后三点式:这种起落架有一个尾支柱和两个主起落架。
并且飞机的重心在主起落架之后。
后三点式起落架的结构简单,适合于低速飞机,因此在四十年代中叶以前曾得到广泛的应用。
目前这种形式的起落架主要应用于装有活塞式发动机的轻型、超轻型低速飞机上。
后三点式起落架具有以下优点:(1)在飞机上易于装置尾轮。
与前轮相比,尾轮结构简单,尺寸、质量都较小;(2)正常着陆时,三个机轮同时触地,这就意味着飞机在飘落(着陆过程的第四阶段)时的姿态与地面滑跑、停机时的姿态相同。
也就是说,地面滑跑时具有较大的迎角,因此,可以利用较大的飞机阻力来进行减速,从而可以减小着陆时和滑跑距离。
因此,早期的飞机大部分都是后三点式起落架布置形式。
随着飞机的发展,飞行速度的不断提高,后三点式起落架暴露出了越来越多的缺点:(1)在大速度滑跑时,遇到前方撞击或强烈制动,容易发生倒立现象(俗称拿大顶)。
因此为了防止倒立,后三点式起落架不允许强烈制动,因而使着陆后的滑跑距离有所增加。
(2)如着陆时的实际速度大于规定值,则容易发生“跳跃”现象。
因为在这种情况下,飞机接地时的实际迎角将小于规定值,使机尾抬起,只是主轮接地。
接地瞬间,作用在主轮的撞击力将产生抬头力矩,使迎角增大,由于此时飞机的实际速度大于规定值,导致升力大于飞机重力而使飞机重新升起。
以后由于速度很快地减小而使飞机再次飘落。
这种飞机不断升起飘落的现象,就称为“跳跃”。
如果飞机着陆时的实际速度远大于规定值,则跳跃高度可能很高,飞机从该高度下落,就有可能使飞机损坏。
(3)在起飞、降落滑跑时是不稳定的。
如处在滑跑过程中,某些干扰(侧风或由于路面不平,使两边机轮的阻力不相等)使飞机相对其轴线转过一定角度,这时在支柱上形成的摩擦力将产生相对于飞机质心的力矩,它使飞机转向更大的角度。
(4)在停机、起、落滑跑时,前机身仰起,因而向下的视界不佳。
基于以上缺点,后三点式起落架的主导地位便逐渐被前三点式起落架所替代,目前只有一小部分小型和低速飞机仍然采用后三点式起落架。
2、前三点式:这种起落架有一个前支柱和两个主起落架。
并且飞机的重心在主起落架之前。
前三点式起落架是目前大多数飞机所采用的起落架布置形式,与后三点式起落架相比较,前三点式起落架更加适合于高速飞机的起飞降落。
前三点式起落架的主要优点有:1)着陆简单,安全可靠。
若着陆时的实际速度大于规定值,则在主轮接地时,作用在主轮的撞击力使迎角急剧减小,因而不可能产生象后前三点式起落架那样的“跳跃”现象。
2 )具有良好的方向稳定性,侧风着陆时较安全。
地面滑行时,操纵转弯较灵活。
3)无倒立危险,因而允许强烈制动,因此,可以减小着陆后的滑跑距离。
4)因在停机、起、落滑跑时,飞机机身处于水平或接近水平的状态,因而向下的视界较好,同时喷气式飞机上的发动机排出的燃气不会直接喷向跑道,因而对跑道的影响较小。
然而,前三点式起落架依然存在许多缺点:1)前起落架的安排较困难,尤其是对单发动机的飞机,机身前部剩余的空间很小。
2)前起落架承受的载荷大、尺寸大、构造复杂,因而质量大。
3)着陆滑跑时处于小迎角状态,因而不能充分利用空气阻力进行制动。
在不平坦的跑道上滑行时,超越障碍(沟渠、土堆等)的能力也比较差。
4)前轮会产生摆振现象,因此需要有防止摆震的设备和措施,这又增加了前轮的复杂程度和重量。
尽管如此,由于现代飞机的着陆速度较大,并且保证着陆时的安全成为考虑确定起落架形式的首要决定因素,而前三点式在这方面与后三点式相比有着明显的优势,因而得到最广泛的应用。
3、自行车式:这种起落架除了在飞机重心前后各有一个主起落架外,还具有翼下支柱,即在飞机的左、右机翼下各有一个辅助轮。
无论是前三点式起落架还是后三点式起落架,其主轮都是布置在机翼下方,因此飞行时都将主轮收入机翼内。
但有一些飞机的机翼非常薄,或者是布置了其它结构设备,因此难于将主起落架收入机翼内,这种飞机(特别是采用上单翼的轰炸机)往往采用自行车式起落架,如美国的“同温层堡垒” B-52等。
由于自行车式起落架的两个主轮都在机身轴线上,飞行时直接收入机身内,而只在左右机翼下各装一个较小的辅助轮。
自行车式起落架虽然解决了主起落架的收放问题,但同时也带来了诸多的缺点:1)前起落架承受的载荷较大,而使尺寸、质量增大。
2)起飞滑跑时不易离地而使起飞滑跑距离增大。
为使飞机达到起飞迎角,需要依靠专门措施,例如在起飞滑跑时伸长前起落架支柱长度或缩短后起落架支柱长度。
3)不能采用主轮刹车的方法,而必须采用转向操纵机构实现地面转弯等。
由于以上的不利因素,除非是不得以,一般不采用自行车起落架。
目前仅有少数飞机采用这种起落架布局形式,如美国的“海鹞”AV-8垂直起降战斗机等。
4•多支柱式:这种起落架的布置形式与前三点式起落架类似,飞机的重心在主起落架之前,但其有多个主起落架支柱,一般用于大型飞机上。
如美国的波音747旅客机、C-5A军用运输机(起飞质量均在350吨以上)以及苏联的伊尔86旅客机(起飞质量206 吨)。
显然,采用多支柱、多机轮可以减小起落架对跑道的压力,增加起飞着陆的安全性。
在这四种布置形式中,前三种是最基本的起落架形式,多支柱式可以看作是前三点式的改进形式。
目前,在现代飞机中应用最为广泛的是前三点式。
三、起落架的结构形式起落架一般由减震器、机轮、刹车装置和收放作动筒等组成。
起落架的结构形式可分为构架式、支柱式和摇臂式三种。
(一)构架式起落架构架式起落架的主要特点是:它通过承力构架将机轮与机翼或机身相连。
承力构架中的杆件及减震支柱都是相互铰接的。
它们只承受轴向力(沿各自的轴线方向)而不承受弯矩。
因此,这种结构的起落架构造简单,质量也较小,在过去的轻型低速飞机上用得很广泛。
但由于难以收放,现代高速飞机基本上不采用。
(二)支柱式起落架支柱式起落架的主要特点是:减震器与承力支柱合而为一,机轮直接固定在减震器的活塞杆上。
减震支柱上端与机翼的连接形式取决于收放要求。
对收放式起落架,撑杆可兼作收放作动筒。
扭矩通过扭力臂传递,亦可以通过活塞杆与减震支柱的圆筒内壁采用花键连接来传递。
这种形式的起落架构造简单紧凑,易于放收,而且质量较小,是现代飞机上广泛采用的形式之一。
支柱式起落架的缺点是:活塞杆不但承受轴向力,而且承受弯矩,因而容易磨损及出现卡滞现象,使减震器的密封性能变差,不能采用较大的初压力。
(三)摇臂式起落架摇臂式起落架的主要特点是:机轮通过可转动的摇臂与减震器的活塞杆相连。
减震器亦可以兼作承力支柱。
这种形式的活塞只承受轴向力,不承受弯矩,因而密封性能好,可增大减震器的初压力以减小减震器的尺寸,克服了支柱式的缺点,在现代飞机上得到了广泛的应用。
摇臂式起落架的缺点是构造较复杂,接头受力较大,因此它在使用过程中的磨损亦较大。
四、起落架的基本组成及其功用根据现代飞机起落架的功用及工作要求,其基本组成包括减震支柱、扭力臂、轮胎、收放机构、地面安全装置、主轮刹车装置与前轮转弯机构等。
大型客机主起落架多采用支柱套筒式加四轮小车式滑行装置,除基本组成外还包括侧撑杆与阻力撑杆、稳定减震器、刹车平衡机构、轮架及翻转机构等,各组成的功用简述如下。
减震支柱上端与机体铰接,下端固结轮轴或铰接轮架,收放时绕铰接处转动,主要功用是承受、传递地面载荷,减小着陆撞击颠簸。
扭力臂的上、下两臂由螺栓铰连,上臂连接支柱外筒,下臂连接支柱内筒,主要承受、传递扭转力矩,防止支柱内、外筒相对旋转。
侧撑杆由上、下撑杆铰接而成,上连机体下连减震支柱,主要减小支柱的侧向载荷,有的与收放动作筒合用,有的则与撑杆式放下锁合用。
阻力撑杆上连机体下连减震支柱,主要保证减震支柱前、后方向工作稳定,减小支柱水平方向的荷载。
减震器飞机在着陆接地瞬间或在不平的跑道上高速滑跑时,与地面发生剧烈的撞击,除充气轮胎可起小部分缓冲作用外,大部分撞击能量要靠减震器吸收。
现代飞机上应用最广的是油液空气减震器。
当减震器受撞击压缩时,空气的作用相当于弹簧,贮存能量。
而油液以极高的速度穿过小孔,吸收大量撞击能量,把它们转变为热能,使飞机撞击后很快平稳下来,不致颠簸不止。
轮架翻转机构在起落架收上时使轮架翻转约90o,以便收轮入舱,定位器保证着陆时放正小车式轮架。
机轮和刹车系统机轮的主要作用是在地面支持收飞机的重量,减少飞机地面运动的阻力,吸收飞机着陆和地面运动时的一部分撞击动能。
主起落架上装有刹车装置,可用来缩短飞机着陆的滑跑距离,并使飞机在地面上具有良好的机动性。
机轮主要由轮毂和轮胎组成。
刹车装置主要有弯块式、胶囊式和圆盘式三种。
应用最为广泛的是圆盘式,其主要特点是摩擦面积大,热容量大,容易维护。
五、起落架收放系统现代飞机起落架都是可收放式的,收上起落架飞行不仅可以减小阻力,而且有利于飞机姿式控制,因此起落架的收放直接影响到飞机着陆性能。
民用飞机主要起落架收放方向有沿机翼展向与弦向两种,前、主起落架均收入专门的轮舱内,并由舱门掩盖。
多数单发飞机和部分多发飞机,以及发动机装与尾部的飞机,主起落架沿翼展方向内收入根部机翼舱或机身舱内( a b), 少数沿机翼展向外收入机舱内(c)(两边机翼根部有发动机的军用机)起落架的收放系统包括:收放动作装置;收放位置锁定装置;舱门收放及协调装置;操纵控制与位置信号;地面安全装置;应急放下装置。
收放动作筒是起落架收放的传动机构。
现代飞机起落架收放由手柄或电门操控,控制液压换向阀,使液压进入动作筒转动起落架收放,保证收放时间与平稳上锁,不同飞机起落架收放的高度、速度等条件不一样,使用时应严格按照规定执行。
收上锁将起落架固定在收上位,防止飞行中自动掉下来;放下锁将起落架固定在放下位,防止受到地面撞击而收起。
位置锁一般为机械式,也有的飞机采用收上液压锁一一当起落架收上到位时,将油液封闭与传动管路,使动作筒不能移动,从而固定起落架。
机械式位置锁有挂钩式与撑杆式两种。
收上锁除液压锁外均为挂钩锁;放下锁都为机械式,除少数飞机前起落架采用挂钩式放下锁,民用客机起落架多数采用撑杆式放下锁。