飞机起落架结构及其系统设计_本科毕业论文
飞机起落架收放指示教学系统设计
HEBEINONGJI摘要:在航空维修专业的教学中,将理论知识与实践过程相统一一直是教学的重点。
本论文根据驾驶员着陆信号器、终点开关、28V直流电源、跳开关、信号指示灯等元器件拆装方式,制定某型飞机起落架收放指示教学系统。
该系统将导线焊接、压接及捆扎等多个技能相融合,真正做到让学生学与做的统一。
实验结果表明,该系统真实可靠,动手性强,适合航空维修类教学。
关键词:航空维修;教学;飞机起落架飞机起落架收姉示教学系统设计西安航空职业技术学院航空维修工程学院王林林齐贝贝张亚维宋敏引言对飞机而言,起落架的作用是地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时用于支撑飞机重力叫在航空维修学习中,我们学习焊接、压接及捆扎知识,但是焊接、压接等技能的好坏除了外观外我们无从判断。
所以本文设计飞机起落架收放指示系统,将飞机起落架收放指示与焊接、压接及捆扎等技能相融合,使学生在学习理论、实践知识的同时,增强动手能力,同时更加深入航空维修,为后续工作打下坚实的基础。
1起落架结构设计飞雌于铝型材糊接而成,无需在題昭,拼装简单,强度较高,且质量轻。
为便于设备移动,其中在起統的下方位置安装了万向轮,而上方的横梁上则安装了铝合金的把手。
起落架划分为两层结构,下层放置电气控制柜,上层放置舱门与指示系统。
而且上层的横梁侧端配置了一定的操作与状态显示面板。
固定翼起落架具有十分繁杂的结构体系,其中收起或者放作者简介:王林林,女,1985年出生,辽宁朝阳市人,硕士研究生,讲师,研究方向:航空电子设备维修、自动化。
基金项目:陕西省教育厅自然科学项目(编号:19JK0435)o 下都需要严格遵守相关顺序,以有序完成动作要求。
其收放的方式则包含两种,即纵向与横向。
前起落架安装在机身段的前半部分,通常选择纵向方式完成收放动作。
而主起落架则安装于机翼下方位置,通常选择横向方式完成收放操作。
飞机前起落架的收放结构包含舱门开启关闭、起落架收起放下、安全保护等结构。
舱门即前起落架舱门包含主副两个舱门,主舱门在起落架收起或放下的时候依旧处于启动状态,在完成收起或方下动作后,主舱门需及时关闭,副舱门则需要在收起后进行关闭,其余状态下则保持开启状态。
飞机起落架的液压系统的毕业论文
前言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,实现这一起飞着陆功能的装置主要就是起落架。
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。
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: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。
在过去,由于飞机的飞行速度低,对飞机气动外形的要求不十分严格,因此飞机的起落架都是固定的,这样对制造来说不需要有很高的技术。
当飞机在空中飞行时,起落架仍然暴露在机身之外。
随着飞机飞行速度的不断提高,飞机很快就跨越了音速的障碍,由于飞行的阻力随着飞行速度的增加而急剧增加,这时,暴露在外的起落架就严重影响了飞机的气动性能,阻碍了飞行速度的进一步提高。
因此,人们便设计出了可收放的起落架,当飞机在空中飞行时就将起落架收到机翼或机身之内,以获得良好的气动性能,飞机着陆时再将起落架放下来。
然而,有得必有失,这样做的不足之处是由于起落架增加了复杂的收放系统,使得飞机的总重增加。
但总的说来是得大于失,因此现代飞机不论是军用飞机还是民用飞机,它们的起落架绝大部分都是可以收放的,只有一小部分超轻型飞机仍然采用固定形式的起落架。
所以说设计设计一种安全可靠性能良好和轻便的飞机起落架液压控制系统是十分必要的。
本次设计就一这论题展开设计。
1 绪论液压技术是一门古老而又兴起的学科,随着技术的不断革新近百年来又长足的进展。
它被广泛的应用在各行各业中,诸如,机床液压、矿山机械、石油化工、冶炼技术以及航天航空等方面。
可以说液压技术的发展,密切关系着我国计民生的许多方面。
飞机起落架的设计与安全性评估
飞机起落架的设计与安全性评估飞机起落架是飞机非常重要的组成部分之一,其设计和安全性评估关系到飞机的稳定性和飞行安全。
本文将探讨飞机起落架的设计原理、结构以及安全性评估的重要性。
一、起落架的设计原理飞机起落架的设计原理旨在保证飞机在地面起飞和降落时的稳定性和平衡性。
起落架一般由几个重要组件组成,包括主起落架、前起落架、吊挂系统等。
在设计过程中需要考虑到飞机的重量、速度、起飞和降落的道面情况以及飞行环境等因素。
主起落架是飞机最主要的支撑系统,承受着飞机几乎全部的重量。
它一般由多个主轮和支撑结构组成,能够在飞机起降过程中承受较大的垂直和水平力。
主起落架的设计需要考虑起落架的结构强度、重量以及起飞和降落时的冲击力。
前起落架则是飞机前部支持系统,主要用于平衡飞机在起降过程中的倾斜和前倾力。
前起落架通常由一个或两个轮子组成,分别连接到飞机的前部结构上。
它的设计需要考虑到飞机前部结构的强度和稳定性,以确保飞机在地面起飞和降落时的平衡性。
吊挂系统是起落架的重要组成部分,用于连接起落架与飞机结构。
吊挂系统的设计一般采用可调节的设计,以适应不同飞机的需求。
吊挂系统的设计需要考虑到起落架与飞机结构之间的连接强度和可靠性,确保起落架在飞机起降过程中不会发生脱落或松动。
二、起落架的结构飞机起落架的结构一般包括几个关键组件,如主轮、刹车系统、阻尼系统等。
这些组件协同工作,确保飞机在地面起飞和降落时的稳定性和安全性。
主轮是起落架的重要组成部分,它承受着飞机的重量和地面的冲击力。
主轮一般采用高强度合金材料制造,以保证其结构强度和耐久性。
同时,主轮还具备一定的缓冲和减震功能,以减少飞机起降时产生的震动。
刹车系统是起落架的另一个关键组件,它用于控制飞机在地面行驶时的制动力和停止距离。
刹车系统一般由刹车盘、刹车片、刹车液和刹车操纵机构等组成。
刹车系统的设计需要考虑到飞机的负载、速度以及制动力的分配等因素,以确保飞机在地面停止时的稳定性和安全性。
飞机起落架的故障与维护毕业设计论文
飞机起落架的故障与维护毕业设计论文西安航空职业技术学院毕业设计(论文)论文题目:飞机起落架的故障与维护所属系部:航空维修工程系西安航空职业技术学院毕业设计(论文)任务书题目:飞机起落架的故障与维护任务与要求:文章论述起落架的功用、结构、组成;主要论述起落架的常见故障分析、故障类型以及维护措施。
时间: 2012 年 09月 20 日至 2011 年 11月 19日共 8 周所属系部:航空维修工程系学生姓名:蔡兵学号: 10504627专业:航空机电设备维修指导单位或教研室:西安航空职业技术学院指导教师:石日昕职称:高级工程师西安航空职业技术学院制2012年 9 月 28 日毕业设计(论文)进度计划表日期工作内容执行情况指导教师签字2012年9月21日至9月23日学生和指导教师联系,明确毕业设计要求2012年9月24日至10月8日1 收集资料,阅读文献2.完成毕业设计开题报告2012年10月9日至10月22日学生继续阅读文献,收集毕业论文资料并把收集到的有用资料电子化2012年10月23日至11月5日完成毕业论文初稿2012年11月6日至11月19日1. 学生完成毕业论文正式稿2. 提交装订好的毕业设计论文打印稿2012年11月20日后准备毕业答辩教师对进度计划实施情况总评签名年月日本表作评定学生平时成绩的依据之一。
飞机起落架常见故障与维修【摘要】起落架是飞机的重要组成部分,飞机的停放、起飞着陆主要是由起落架来完成的。
所以起落架的工作性能直接影响了飞机的安全性和机动性。
飞机起落架故障很多,本文主要针对歼七和波音737飞机的一些故障加以分析。
主要阐述了歼七飞机起落架收放系统典型故障分析和波音737飞机常见故障分析。
重点讲述了歼七飞机前起落架自动收起故障和波音737飞机起落架位置指示,影响警告异常故障,起落架控制手柄异常引发的故障,E11起落架逻辑架故障,起落架机器原因引发的故障。
通过对军用歼七飞机以及民用波音737飞机起落架故障的分析,全面了解军民用飞机起落架常见故障及检查方法。
飞机起落架液压系统设计
前言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,实现这一起飞着陆功能的装置主要就是起落架。
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。
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: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。
在过去,由于飞机的飞行速度低,对飞机气动外形的要求不十分严格,因此飞机的起落架都是固定的,这样对制造来说不需要有很高的技术。
当飞机在空中飞行时,起落架仍然暴露在机身之外。
随着飞机飞行速度的不断提高,飞机很快就跨越了音速的障碍,由于飞行的阻力随着飞行速度的增加而急剧增加,这时,暴露在外的起落架就严重影响了飞机的气动性能,阻碍了飞行速度的进一步提高。
因此,人们便设计出了可收放的起落架,当飞机在空中飞行时就将起落架收到机翼或机身之内,以获得良好的气动性能,飞机着陆时再将起落架放下来。
然而,有得必有失,这样做的不足之处是由于起落架增加了复杂的收放系统,使得飞机的总重增加。
但总的说来是得大于失,因此现代飞机不论是军用飞机还是民用飞机,它们的起落架绝大部分都是可以收放的,只有一小部分超轻型飞机仍然采用固定形式的起落架。
所以说设计设计一种安全可靠性能良好和轻便的飞机起落架液压控制系统是十分必要的。
本次设计就一这论题展开设计。
1 绪论液压技术是一门古老而又兴起的学科,随着技术的不断革新近百年来又长足的进展。
它被广泛的应用在各行各业中,诸如,机床液压、矿山机械、石油化工、冶炼技术以及航天航空等方面。
可以说液压技术的发展,密切关系着我国计民生的许多方面。
大重载飞机起落架方案设计
关键词: 大重载飞机起落架, 缓冲系统设计, 虚拟落震试验, 小车式起落架, MATLAB, ADAMS
I
大重载飞机起落架方案设计
ABSTRACT
Landing gear conceptual design for heavy load aircraft is the first step to design a whole landing gear system. The large aircraft is being researched in our country and the research about this field in our country is at the initial stage. So it is worthwhile to carry on the research from the conceptual design. Firstly some basic parameters are designed and estimated for the main landing gear absorber system according to the inland classic landing gear design standard and large-size landing gear design experience abroad. Then the traditional two-mass dynamic models are established for post landing gear and truck-like landing gear which are suitable for heavy load aircraft. Next the dynamic analysis is carried on using MATLAB/Simulink and the results a software ADAMS/Aircraft. At the end of this paper, a virtual drop test and an optimal process are performed to verify the basic absorber system parameters. The results indicate that two kinds of conceptual design experiences are suitable for the heavy load aircrafts, but some parameters need to adjust by drop test. In addition, because of the additional overload produced by the bogey pitch movement, the strut force of the truck-like landing gear and the normal force of the tires are a little higher than post landing gear.
歼强飞机的起落架结构及其系统
歼强飞机的起落架结构及其系统【摘要】起落架作为飞机在地面停放、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。
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。
同时起落架又具有空气动力学原理和功能,因此人们便设计出了可收放的起落架,当飞机在空中飞行时就将起落架收到机翼或机身之内,以获得良好的气动性能,飞机着陆时再将起落架放下来。
起落架主要由减震器、收放系统、机轮和刹车系统组成,各个组成结构在起落架工作过成中都有很重要的作用。
本文重点介绍了歼强飞机的起落架结构及其系统。
对起落架进行了系统的概述,对起落架的组成、起落架的布置形式、起落架的收放形式、起落架的收放系统、以及起落架的前轮转弯机构进行了系统的论述。
并且给出了可以借鉴的起落架结构及其相关结构的图片。
关键词:起落架工作系统电路伺服活门凸轮机构前轮转弯收放形式引言论文的目的:通过对歼强飞机的起落架结构及其系统的论述,进行该方面知识的总结,同时也阐明了起落架对于飞机起飞和着陆的重要意义。
论文的意义:起落架的主要功用是承受飞机在地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时的重力,滑跑与滑行时操纵飞机,滑跑与滑行时的制动,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并吸收飞机运动时产生的撞击载荷。
介于起落架有以上重要作用,所以此文的意义在于概述起落架的功用。
方法:浅析歼强飞机的起落架结构及其系统,对各个工作系进行统一阐述。
结论:起落架对于飞机起飞和着陆具有重要的意义,所以研究飞机的起落架结构及其工作系统具有重要意义。
1.起落架的概述1.1.定义起落架是飞机在地面停放、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。
1.2.功用随着现代科学飞机的设计要求,起落架的主要有以下四个功用:A.承受飞机在地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时的重力;B.滑跑与滑行时操纵飞机;C. 滑跑与滑行时的制动;D.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并吸收飞机运动时产生的撞击载荷。
某型飞机前起落架驱动系统设计与性能分析范本
某型飞机前起落架驱动系统设计与性能分析范本一、设计目标本文旨在设计一种高效、稳定、可靠的某型飞机前起落架驱动系统,并对其性能进行分析。
二、设计方案1.驱动系统组成本驱动系统由电动机、减速器、传动轴、液压泵、油缸、液压管路、控制阀等组成。
2.驱动方式本驱动系统采用电液驱动方式,即电动机通过减速器带动传动轴旋转,传动轴上的液压泵将液压油压入油缸,从而实现前起落架的升降。
3.控制方式本驱动系统采用集中控制方式,即通过控制阀控制液压泵的工作状态,从而控制前起落架的升降。
4.性能指标本驱动系统的性能指标如下:(1)起落架的升降速度应大于等于1.5m/s;(2)起落架的升降高度应大于等于600mm;(3)系统的工作压力应在20MPa左右;(4)系统的工作温度应在-40℃~+70℃之间;(5)系统的工作寿命应不低于10000小时。
三、性能分析1.升降速度根据设计要求,本驱动系统的起落架升降速度应大于等于1.5m/s。
经过实际测试,系统的升降速度在设计要求范围内,可以满足实际使用需求。
2.升降高度根据设计要求,本驱动系统的起落架升降高度应大于等于600mm。
经过实际测试,系统的升降高度在设计要求范围内,可以满足实际使用需求。
3.工作压力根据设计要求,本驱动系统的工作压力应在20MPa左右。
经过实际测试,系统的工作压力在设计要求范围内,可以满足实际使用需求。
4.工作温度根据设计要求,本驱动系统的工作温度应在-40℃~+70℃之间。
经过实际测试,系统在-40℃~+70℃的温度范围内均能正常工作,可以满足实际使用需求。
5.工作寿命根据设计要求,本驱动系统的工作寿命应不低于10000小时。
经过实际测试,系统在正常工作状态下的寿命可以满足设计要求。
四、结论经过设计和测试,本文设计的某型飞机前起落架驱动系统能够满足实际使用需求,具有较高的性能和可靠性。
飞机起落架结构及其系统设计本科毕业论文
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。
3.
每个主起落架有1个保险螺拴和2个保险紧固件。保险螺拴位于上阻力杆的上端,在承受过大载荷时会被剪断,从而减轻对主结构的破坏。阻力杆上部接头处的保险销被涂成黄色,以防止与阻力杆下部紧固件互换。2个保险紧固件用来固定耳轴连杆的2个球形轴承,避免起落架在收放过程中出现卡阻。
3.
起落架上有许多润滑加注口。当润滑油压力超过2500 PSI时,可能会导致加注口错位。加油枪的压力最大应限制在2500PSI。向主起落架转动轴承注油时,压力不能超过400 PSI。
飞机起落架小车
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。
(4)主起落架减震支柱密封
一个密封组件位于下支承与隔块之间。密封组件上的T型密封圈在两个支撑环支撑下,与内筒接触,O型密封圈在两个支撑环支撑下与外筒接触。提供内外筒之间的油气密封。备用密封圈装于下支承的环槽内。备用密封圈的存在,使得可以在不必分解整个减震支柱的情况下更换密封圈。当最后的备用O型密封圈和T型密封圈用坏后,必须分解减震支柱,以便更换每个密封圈。
飞机起落架收放系统分析
中国矿业大学《机电控制》课程论文论文题目:飞机起落架收放系统分析姓名区炳根班级机自08—10班学号********学期10-11学年第二学期指导老师成绩2011年7月飞机起落架收放系统分析班级:机自08—10班姓名:区炳根学号:03081154摘要:飞机起落架的基本作用,结构分析,并以波音系列飞机为例,分析起落架收放液压系统结构,并进行仿真分析得到起落架的收放过程的作动筒压力,流量参数做参照,在现场中运用测得的数据与参考数据做对比,从而进行故障排除。
关键词:起落架收放系统液压故障分析0引言近年来,随着飞机制造技术的提高,飞机的安全性也得到更好的保障,但是仍然还是有飞机失事,对于人民的人身安全和财产造成不小的损失,据统计,飞机失事有30 %的概率是有飞机起落架出故障而引起的,为了不断增强飞机起落架系统的可靠性、安全性和有效性,保证飞机的正常飞行,因此必须对飞机起落架液压系统进行合理设计。
飞机起落架液压系统是飞机的一个至关重要的组成部分,在飞机着陆及地面滑跑过程中起着举足轻重的作用。
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而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。
本论文运用液压传动技术的基础知识,以波音飞机起落架液压系统为例,主要分析起落架的收缩和放下过程收放系统的工作状态,以及对常见故障的分析。
1飞机起落架收放系统的要求起落架收放机构通常采用高压液压油作为动力。
对收放系统的要求是:收放起落架所需要的时间应符合要求;保证起落架在收上和放下时都能可靠地锁住,并能使飞行员了解起落架收放情况。
收放机构必须协调工作,使起落架收放、锁和舱门等能按一定的顺序工作。
2起落架收放系统的主要部件及工作过程2.1起落架收放系统主要部件如图一所示为波音飞机前主起落架的收放系统图,主要部件有收放作动液压缸,锁作动液压缸,锁定机构。
飞行器设计中起落架系统的优化设计研究
飞行器设计中起落架系统的优化设计研究近几年来,随着航空产业的发展,飞行器的种类和数量也越来越多,而对于一架优秀的飞行器来说,其起落架系统的设计至关重要。
因为一个稳固可靠的起落架系统不仅可以运载大量重物和乘客,还可以保证安全的起降过程。
在这样背景下,对起落架系统的优化设计研究显得异常重要。
一、起落架系统的重要性飞机起落架系统是支撑和移动飞机的关键部件,是飞机的“脚”。
起落架系统主要由三部分组成:起落架主体、车轮以及刹车系统。
在飞机的起落过程中,起落架既要承受飞机的整体重量,还要对起落过程中的冲击力和振动进行有效吸收和减少,以保障机组成员的安全。
此外,飞行器的起飞过程对起落架系统的强度和稳定性要求也很高。
二、优化设计的意义起落架系统是飞机的关键部件之一,如果出现系统故障,会对飞行安全造成巨大危害。
因此,对于新型飞机的起落架系统设计采用合理技术与优化的构型是至关重要的。
目前,各国的飞机制造商纷纷加入飞机的起落架系统设计和技术优化的研究中,以期实现飞机零故障、零事故的目标。
其中,对于合理的配置轮胎、使用更高强度的材料和增加降落缓冲装置等方法都对起落架系统的性能进行了优化。
三、飞机降落缓冲装置的优化对于飞机的起落架系统而言,降落缓冲装置是其重要部件之一。
传统的飞机降落缓冲装置大多采用了橡胶材料作为缓冲器,这种缓冲装置具有简单、轻便等优点,但随着飞机的发展,这种缓冲装置已越来越难以满足其强度和稳定性要求。
近年来,液体缓冲器逐渐取代了传统橡胶缓冲器,其优点在于其强度和稳定性更为出色,能够有效吸收起降冲击力,保护飞机降落缓冲装置的安全。
四、起落架系统的材料与成型技术的优化当前,随着新材料技术的不断发展,碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等都已经越来越广泛的被应用于飞机的起落架系统设计和制造中。
其中,碳纤维复合材料可以降低飞机的整机重量,提高其效率和速度,但其成本相对较高,需要采取有效的生产技术和成本控制措施。
如果在碳纤维复合材料应用方面,采用了新一代的增材制造,在一定程度上可以降低制造成本,同时保证产品的质量和稳定性。
【论文】毕业设计论文飞机前起落架机构设计论文
【关键字】论文1.引言起落架是供飞机起飞、着陆时在地面上滑跑、滑行停放用的。
它是飞机的主要部件之一,其工作性能的好坏以及可靠性直接影响飞机的使用和安全。
具体说,起落架主要功用有:一是吸收并耗散飞机着陆垂直速度所产生的动能;二是保证飞机能够自如而又稳定地完成在地面上的各种动作。
为了有效地完成起功能,起落架设计面临着结构设计、机构设计、空气动力性能以及由飞机用途决定和维修人员提出的使用、维修等方面一系列存在的有一定矛盾的各种要求。
举例来说,在多数情况下飞机起落架整个装置的重量占全机重量的3%~5%,占飞机结构重量的10%~15%;而它必须在飞机升空后能收入到机体结构和飞机阻力影响最小的空间中去。
然而,现代飞机速度增大;现代战斗机均要求有近距离起落等高性能;一些大型运输机比过去重的多(如波音-747的重量是波音-707-320的两倍多),此时就必须采用大的多轮式起落架;同时上述种种原因使起落架的各种装置比过去更为复杂,而使其起落架的空间更显紧张。
由此可见,设计人员要找到一个能最好地协调各种要求,同时又使结构轻、成本低的设计方案变得越来越困难了。
现代飞机起落架是由结构、机构和各种系统共同组成的复杂机械装置,包括减震系统、受力支柱、撑杆、机轮、刹车装置和防滑控制系统、收放机构、电气系统、液压系统和其他一些系统和装置。
因此起落架设计比飞机结构设计的其他部件要包含更多的工程专业。
起落架材料的发展状况,欧美国家起落架选用和35NCD16低合金超高强度钢整体锻件结构加工工艺,零件外形加工后进行真空热处理或可控气氛热处理。
材料利用率只有12.5%-25.0%。
俄罗斯起落架选用30CrMnSiNi(真空冶炼)低合金超高强度钢锻件焊接结构加工工艺,主要受力构件采用高压真空电子束焊焊接,焊后进行热处理(空气炉加热+盐浴炉淬火)。
目前,新型的高强度、高韧性和高腐蚀抗力的改进型镍-钴低碳合金钢已开始在舰载飞机起落架上应用,最典型的材料是AerMet100和AF100,此类材料除具有优异的综合力学性能外,还具有优良的疲劳性能和焊接性能,可替代现在使用的起落架结构材料和4340钢等。
飞机起落架结构设计与仿真
飞机起落架结构设计与仿真飞机起落架是飞机的重要组成部分,直接影响飞机的着陆和起飞性能。
它承载飞机在地面行驶和起降过程中的重量和冲击力,保证了飞机的稳定性和安全性。
起落架的结构设计与仿真是为了提高飞机的性能和效率。
首先,起落架的结构设计必须考虑飞机的重量和使用环境。
飞机在起飞和着陆过程中会经受到巨大的冲击力,起落架必须能够承受这些力量,并保持结构的稳定性。
同时,起落架的重量必须尽可能轻量化,以减轻飞机的总重量,提高燃油效率和飞行性能。
其次,起落架的结构设计还需要考虑飞机的操控性能。
起落架的刚度和减震措施对飞机的操纵性有重要影响。
过硬的起落架可能导致飞机在起飞和降落时过度颠簸,影响驾驶员的操纵能力。
而过软的起落架则可能导致飞机在地面滑行时的不稳定性,影响飞机的操纵精度。
因此,起落架的结构设计必须在刚度和减震性能之间找到一个平衡点,以保证飞机的操控性能和稳定性。
此外,起落架的结构设计还需要考虑飞机的制造和维护成本。
起落架的制造和维护是一项复杂而耗费资源的工作,需要考虑材料的选择和加工工艺,以及维护和更换部件的成本。
因此,在起落架的设计过程中,需要综合考虑飞机制造商和航空公司的经济因素,以降低制造和维护成本,提高整体效率和可持续性。
除了结构设计之外,起落架的仿真也是一个重要的环节。
通过仿真,可以模拟飞机在不同条件下的起降过程,评估起落架的性能和可靠性。
仿真可以帮助设计师更好地理解起落架的受力情况,优化起落架的结构和参数,提高产品的质量和性能。
同时,仿真还可以减少开发周期和成本,提高设计的效率和精度。
在起落架仿真的过程中,需要考虑多种因素,包括起飞和降落过程中的动力学特性、飞机的重心位置和载荷分布、地面条件等。
通过仿真软件和数值计算方法,可以模拟出飞机在不同场景下的受力情况,并进行结构的优化设计。
此外,还可以进行故障和失效模拟,评估起落架在异常情况下的可靠性和安全性。
通过仿真,还可以提前识别和解决潜在的问题,降低飞机的开发和运营风险。
飞机起落架故障分析毕业设计(论文)
西安航空职业技术学院毕业设计(论文)所属系部:指导老师:职称:学生姓名:班级、学号:专业:西安航空职业技术学院制2012年 12 月26日毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
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作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日飞机起落架故障分析【摘要】飞机起落架装置是供飞机在地面或在水面上起飞、降落、滑跑和停放时使用的一种机构,它主要由受力结构、减震器、机轮、刹车和收放机构组成。
737NG起落架机轮的介绍及日常维护——毕业论文
摘要起落架机轮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,起落架就像汽车的车轮,它能够消耗和吸收飞机在着陆时的撞击能量。
概括起来,起落架机轮的主要作用有以下四个:承受飞机在地面停放、滑行、起飞降落滑跑时的重力;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;跑与滑行时的制动;滑跑与滑行操纵飞机。
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的轮胎的机轮。
为了缩短着陆滑跑距离,机轮上装有刹车或自动刹车装置。
因此起落架机轮对于飞机至关重要。
本文主要阐述的是飞机的机轮介绍,机轮的勤务工作,以及如何节省机轮的使用。
关键词:机轮,737NG,轮胎,更换ABSTRACTThe landing gear wheel is parked in the ground plane, taxi and landing runway used to support the aircraft weight, absorb the impact energy of aircraft parts. In simple terms, the gear is like a car wheels, it will burn and absorb the airplane in landing impact energy. In summary, the main effect of the gear wheel has the following four: aircraft parked on the ground, slide, under the gravity of the land and take off the taxi; bear, consumption and absorb the airplane in landing and ground motion when the impact and turbulence energy; run and slide when braking; taxi and sliding control the aircraft.In order to adapt to take off, landing, and the needs of the taxi, the landing gear of the bottom is equipped with wheel with inflatable tires. In order to shorten landing running distance, mounted on the wheel braking or automatic brakes. So the gear wheel is vital for the plane.This paper mainly introduces the aircraft tire, tire service work, and how to save the use of the wheel.Key Words: wheel, 737NG, tire, replace目录第1章绪论 (1)概述 (1)第2章 737NG起落架机轮的介绍 (2)机轮的主要形式 (2)轮胎 (2)2.2.1轮胎的构造 (2)2.2.2轮胎的保护与存放 (5)第3章 737NG机轮的勤务 (5)机轮的检查 (6)3.1.1关于轮胎磨平的检查 (6)3.1.2轮胎磨损的类型 (6)3.2.2轮胎的检查 (7)第4章如何节约轮胎的使用 (13)轮磨损的主要因素 (14)4.1.1常磨损 (14)4.1.2正常磨损 (14)导致大量“人字形割伤”的操作原因 (16)减少和避免临界拖胎的应对策略 (17)结束语 (17)第5章展望 (18)参考文献 (19)致谢 (20)第1章绪论概述飞机每个主起落架有两个轮胎和机轮组件,前起落架有两个轮胎和机轮组件,前轮停转制动器在起落架收上的过程中当前轮进入轮舱时使前轮转动停止。
飞机起落架故障分析毕业设计论文
西安航空职业技术学院毕业设计(论文)论文题目:飞机起落架故障分析所属系部:航空维修工程系专业:航空机电设备维修西安航空职业技术学院制西安航空职业技术学院毕业设计(论文)任务书题目:飞机起落架故障分析任务与要求:对飞机结构检修中飞机烧伤事故进行分析研究,总结飞机烧伤的原理、特点、以及一些基本的维修方法。
时间: 2012 年 10月03日至 2012 年 11月24日共 7 周所属系部:航空维修工程系学生姓名:陈勃兴学号: 105042-24专业:航空机电设备维修指导单位或教研室:西安航空职业技术学院指导教师:程军职称:机械师西安航空职业技术学院制2012年10月 08日毕业设计(论文)进度计划表本表作评定学生平时成绩的依据之一。
飞机起落架故障分析【摘要】起落架是飞机的重要组成部分,飞机的停放、起飞着陆主要是由起落架来完成的。
所以起落架的工作性能直接影响了飞机的安全性和机动性。
飞机起落架故障很多,本文主要针对歼七和歼八飞机的一些故障加以分析。
主要阐述了歼八飞机主起落架机轮半轴裂纹故障分析和歼七飞机起落架收放系统典型故障分析。
关键词:起落架机轮半轴裂纹法兰盘自动收起油路堵死电液换向阀Abstract:The landing gear is the important part of a plane, aircraft taking off and landing Park, mainly by the landing gear to complete. So the landing gear performance has a direct impact on the aircraft safety and mobility.Aircraft landing gear failures, this paper f 7 and fighter aircraft fault analysis. Mainly elaborated the J-8 aircraft main landing gear axle crack fault analysis and f 7 landing gear system of typical fault analysis.Key words: landing gear wheel axle crack flanges are automatically folded circuit blocked electro-hydraulic reversing valve目录1.歼8飞机主起落架机轮半轴裂纹故障分析 (6)1.1引论 (6)1.1.1主起落架结构设计概况 (6)1.1.2 主起落架机轮半轴故障概况 (7)1.2主起落架机轮半轴失效分析 (8)1.2.1主起落架机轮半轴受力分析 (8)1.2.2 机轮半轴裂纹检测及断口分析 (9)1.3主起落架机轮半轴疲劳试验结果 (11)1.3.1 机轮半轴疲劳试验破坏部位 (11)1.3.2 试验结果与使用情况差异分析 (12)1.3.3外场飞机使用特点分析 (12)1.3.4 主起落架机轮半轴失效分析结论 (13)1.4主起落架机轮半轴结构设计改进 (13)1.4.1半轴结构设计改进原则 (13)1.4.2半轴结构细节设计改进 (13)1.5经验教训 (14)1.5.1 设计载荷谱、变形预测与实际使用情况相符 (14)1.5.2完善细节抗疲劳设计和强化工艺是提高结构抗疲劳开裂的重要技术途径 (14)1.5.3地面疲劳试验验证刚度模拟要真实 (14)1.5.4制定合理的检修周期是确保使用安全的重要措施 (14)2歼七飞机起落架收放系统典型故障分析 (16)2.1歼七飞机前起落架自动收起的故障研究 (16)2.1.1起落架收放控制原理分析 (16)2.1.2起落架自动收起原因分析 (17)2.2.1 电液换向阀性能不良 (17)2.3故障验证 (19)2.4维修对策 (19)2.4.1改进起落架收放管路的设计 (20)2.4.2提高产品质量,加强安装前的检查 (20)结束语 (21)谢辞 (22)参考文献 (23)1.歼8飞机主起落架机轮半轴裂纹故障分析1.1引论1.1.1主起落架结构设计概况歼8飞机起落架为前三点式布局,由1个前起落架、2个主起落架组成,其中主起落架安装左右机翼上。
机械制造专业毕业论文--飞机起落架机构设计及安全性分析
1.绪论1.1 起落架的概述起落架的结构形式一般有以下几种:有尾部旋转支点的后二点起落架,其主要载荷位于飞机重心前面的两个主轮上;有前旋转支点的前二点起落架,其主要载荷位于飞机重心后面的两个主轮上;左右翼尖下有护翼轮的自行车式起落架,在飞机对称面内重心前后各有一副主起落架。
有尾轮的后三点起落架,在螺旋桨飞机上易于配置,便于利用气动阻力使飞机着陆减速,构造简单、重量较轻,其主要缺点是飞机在地面滑跑的稳定性较差,如果操纵不当飞机容易打转。
此外,要求飞机三点接地着陆时,操纵比较困难。
有前轮的前三点起落架,飞机纵轴线接近水平位置,驾驶员视界好,滑跑阻力小,起飞加速快。
此外地面运动的方向稳定性好,滑行中即使重刹车也不容易翻转和倒立,着陆时两主轮先接地也易于操纵,其主要缺点是容易发生前轮摆振。
自行车式起落架主要依靠两个主起落架承载和滑行,辅助用的护翼轮可以使飞机在停放时保持稳定。
此种形式的起落架是为了解决机翼厚弦比不断减小,尺寸较大的主起落架难于收入机翼内这一困难而发展起来的,由于前面主轮承载较大,起飞离地比较困难。
起落架是飞机的起飞着陆装置,主要用于飞机的起飞、着陆、地面滑跑和地面停放。
飞机在起飞滑跑、着陆接地和地面运动时会相对于地面产生不同程度的撞击,起落架应能承受并减缓这种撞击,从而减轻飞机受载。
起落架还应使飞机在地面运动时具有良好的操纵性和稳定性。
为了降低飞机在飞行时的阻力,起落架通常是可折叠收放的。
起落架的基本功能可归纳如下:(1)支撑飞机机体,使之便于停放和运动。
(2)通过缓冲器吸收撞击能量。
(3)通过机轮刹车装置吸收水平方向能量。
(4)通过转弯操纵机构或者差动刹车控制飞机转弯和地面运动。
(5)减缓飞机滑跑时由于跑道不平导致的振动。
(6)为地面操纵(牵引、顶吊)提供附件。
其它功能有:通过起落架测量飞机重量与重心,对飞机装载量提供目测指示,通过折叠收放减低气动阻力,在起落架支柱上安装着陆灯,为驾驶员提供收放信号,为舱门机构提供连接凸耳等。
飞机起落架液压系统设计
前言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,实现这一起飞着陆功能的装置主要就是起落架。
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。
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: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。
在过去,由于飞机的飞行速度低,对飞机气动外形的要求不十分严格,因此飞机的起落架都是固定的,这样对制造来说不需要有很高的技术。
当飞机在空中飞行时,起落架仍然暴露在机身之外。
随着飞机飞行速度的不断提高,飞机很快就跨越了音速的障碍,由于飞行的阻力随着飞行速度的增加而急剧增加,这时,暴露在外的起落架就严重影响了飞机的气动性能,阻碍了飞行速度的进一步提高。
因此,人们便设计出了可收放的起落架,当飞机在空中飞行时就将起落架收到机翼或机身之内,以获得良好的气动性能,飞机着陆时再将起落架放下来。
然而,有得必有失,这样做的不足之处是由于起落架增加了复杂的收放系统,使得飞机的总重增加。
但总的说来是得大于失,因此现代飞机不论是军用飞机还是民用飞机,它们的起落架绝大部分都是可以收放的,只有一小部分超轻型飞机仍然采用固定形式的起落架。
所以说设计设计一种安全可靠性能良好和轻便的飞机起落架液压控制系统是十分必要的。
本次设计就一这论题展开设计。
1 绪论液压技术是一门古老而又兴起的学科,随着技术的不断革新近百年来又长足的进展。
它被广泛的应用在各行各业中,诸如,机床液压、矿山机械、石油化工、冶炼技术以及航天航空等方面。
可以说液压技术的发展,密切关系着我国计民生的许多方面。
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本科毕业论文题目:飞机起落架结构及其故障分析专业:航空机电工程完成日期: 2013 年 3 月 5 日飞机起落架结构及其故障分析摘要:起落架作为飞机在地面停放、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。
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。
同时起落架又具有空气动力学原理和功能,因此人们便设计出了可收放的起落架,当飞机在空中飞行时就将起落架收到机翼或机身之内,以获得良好的气动性能,飞机着陆时再将起落架放下来。
本文重点介绍了飞机的起落架结构及其系统。
对起落架进行了系统的概述,对起落架的组成、起落架的布置形式、起落架的收放形式、起落架的收放系统、以及起落架的前轮转弯机构进行了系统的论述。
并且给出了可以借鉴的起落架结构及其相关结构的图片。
关键词:起落架工作系统凸轮机构前轮转弯收放形式目录1. 引言 (1)2. 起落架简述 (1)2.1 减震器 (1)2.2 收放系统 (1)2.3 机轮和刹车系统 (2)2.4 前三点式起落架 (2)2.5 后三点式起落架 (3)2.6 自行车式起落架 (5)2.7 多支柱式起落架 (5)2.8 构架式起落架 (6)2.9 支柱式起落架 (6)2.10 摇臂式起落架 (7)3 起落架系统 (7)3.1 概述 (7)3.2 主起落架及其舱门 (7)3.2.1 结构 (8)3.2.2 保险接头 (8)3.2.3 维护 (8)3.2.4 主起落架减震支柱 (8)3.2.5 主起落架阻力杆 (9)3.2.6 主起落架耳轴连杆 (10)3.3 前起落架和舱门 (10)3.4 起落架的收放系统 (10)3.4.1起落架收放工作原理 (10)3.4.2 起落架收放过程中的的液压系统 (11)3.4.3 主起落架收起时的液压系统工作过程 (12)3.4.4 主起落架放下时的液压系统工作原理 (13)3.4.5 在液压系统发生故障时应急放起 (14)3.4.6 起落架收放的工作电路 (15)3.5 前轮转弯系统 (17)3.5.1 功用 (17)3.5.2 组成 (17)3.5.3 工作原理 (17)3.6 机轮和刹车系统 (17)4 歼8飞机主起落架机轮半轴裂纹故障分析 (17)4.1 主起落架机轮半轴故障概况 (17)4.2 主起落架机轮半轴失效分析 (18)4.3 机轮半轴裂纹检测及断口分析 (20)4.3.1 外场机轮半轴断裂检查 (20)4.3.2 大修厂机轮半轴裂纹检查 (21)4.4 主起落架机轮半轴疲劳试验结果 (22)4.4.1 机轮半轴疲劳试验破坏部位 (22)4.4.2 试验结果与使用情况差异分析 (23)4.5 主起落架机轮半轴失效分析结论 (24)4.6 主起落架机轮半轴结构设计改进 (24)4.6.1 半轴结构设计改进原则 (24)4.6.2 半轴结构细节设计改进 (25)5 经验教训 (25)5.1 设计载荷谱、变形预测与实际使用情况相符 (25)5.2 完善细节抗疲劳设计和强化工艺是提高结构抗疲劳开裂的重要技术途径 .. 255.3 地面疲劳试验验证刚度模拟要真实 (25)5.4 制定合理的检修周期是确保使用安全的重要措施 (26)结束语 (27)参考文献 (28)致谢 (30)1. 引言通过对歼强飞机的起落架结构及其系统的论述,进行该方面知识的总结,同时也阐明了起落架对于飞机起飞和着陆的重要意义。
起落架的主要功用是承受飞机在地面停放、滑行、起飞着陆滑跑时的重力,滑跑与滑行时操纵飞机,滑跑与滑行时的制动,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并吸收飞机运动时产生的撞击载荷。
介于起落架有以上重要作用,所以此文的意义在于研究飞机的起落架结构及其工作系统的功用。
2. 起落架简述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。
主起落架收放形式大致可分为沿翼展方向收放和翼弦方向收放两种。
收放位置锁用来把起落架锁定在收上和放下位置,以防止起落架在飞行中自动放下和受到撞击时自动收起。
对于收放系统,一般都有位置指示和警告系统。
2.3 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。
2.4 前三点式起落架起落架飞机上使用最多的是前三点式起落架(图1a[起落架布置型式])。
前轮在机头下面远离飞机重心处,可避免飞机刹车时出现“拿大顶”的危险。
两个主轮左右对称地布置在重心稍后处,左右主轮有一定距离可保证飞机在地面滑行时不致倾倒。
飞机在地面滑行和停放时,机身地板基本处于水平位置,便于旅客登机和货物装卸。
重型飞机用增加机轮和支点数目的方法减低轮胎对跑道的压力,以改善飞机在前线土跑道上的起降滑行能力,例如美国军用运输机C-5A,起飞重量达348吨,仅主轮就有24个,采用4个并列的多轮式车架(每个车架上有6个机轮),构成4个并列主支点。
加上前支点共有5个支点,但仍然具有前三点式起落架的性质。
优点:(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。
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。
F-35飞机后起落架尽管如此,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。
2.5 后三点式起落架点击放大点击放大早期在螺旋桨飞机上广泛采用后三点式起落架(图1b[起落架布置型式])。
其特点是两个主轮在重心稍前处,尾轮在机身尾部离重心较远。
后三点起落架重量比前三点轻,但是地面转弯不够灵活,刹车过猛时飞机有“拿大顶”的危险,现代飞机已很少采用。
优点:(1)一是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)二是正常着陆时,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。
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。
以后由丁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。
如过在滑跑过程中,某些干扰(侧风或由于飞机起落架小车路面不平,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。
2.6 自行车式起落架还有一种用得不多的自行车式起落架,它的前轮和主轮前后布置在飞机对称面内(即在机身下部),重心距前轮与主轮几乎相等。
为防止转弯时倾倒,在机翼下还布置有辅助小轮(图1c[起落架布置型式])。
这种布置型式由于起飞时抬头困难而较少采用。
2.7 多支柱式起落架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起落架布置形式就是前三点式。
2.8 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。
2.9 支柱式起落架点击放大点击放大点击放大点击放大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。