飞行力学知识点

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飞行力学复习

飞行力学复习

6、飞机的续航性能
基本性能
多高、多快
续航性能
多远、多久
定常直线飞行 准定常直线飞行
➢主要指标
航程L、航时T、活动半径R
➢按任务的两类续航性能计算问题
❖给定飞行状态,确定续航性能 ❖选择飞行状态和发动机工作状态,使得续航性能最佳
➢技术航程/航时,实用航程/航时
典型巡航飞行剖面
Lss
Lxh
Lxih
Tss
性。由M
z
(mz
)或M
C z
y
(
mzC
y
)的符号决定
(2)、纵向静稳定性与飞机重心和焦点之间的关系
mcy z
xG
xF
mcy z
0
xG
xF
纵向静稳定
mcy z
0
xG
xF
纵向静不稳定
mzcy=0 xG=xF 纵向中立静稳定
Cy
(3)静稳定裕度
Cy1
K n xF xG
(4)纵向平衡
Cy0 O
沉浮模态 长周期模态
特征 周期长,频率低,衰减慢的振荡运动; Δ α、ωz基本不变:该模态幅值小; 质心运动参数Δ V主要表现出沉浮模态特点;
原因
质量m,恢复力 YV V ,G 与阻尼 (PV QV )V 等



恢复慢,衰减慢(甚至发散)的振荡运动
典型参数
(7)纵向动态飞行品质要求
概述
飞行品质要求或规范是确保飞行安全和顺利完成预定 任务必须满足的要求,也是各类飞机的设计和使用过 程中必须满足的要求。
正常操纵响应(以定直平飞为基准)
• 油门—— 推油门加速,收油门减速; • 纵杆—— 推杆低头,拉杆抬头; • 横杆—— 左压杆左滚,右压杆右滚; • 脚蹬—— 左蹬舵左偏航,右蹬舵右偏航。

飞行原理知识点精讲

飞行原理知识点精讲

飞行原理基础知识大气状态参数1.大气密度ρ是指单位体积内的空气质量,用ρ表示。

由于地心引力的作用,ρ随高度H的增加而减小。

2.大气温度T是指大气层内空气的冷热程度,用T表示。

微观上来讲,温度体现了空气分子运动剧烈程度。

K=C+273.15。

3.大气压力P规定在海平面温度为15°C时的大气压力即为一个标准大气压,表示为760mmHg或1.013×105Pa。

随高度增加而减小。

4.粘性μ当流体内两相邻流层的流速不同时,两个流层接触面上便产生相互粘滞和互相牵扯的力,这种特性就叫粘性。

流体的动力粘性系数μ,液体>气体,随温度的升高,气体μ升高,液体μ降低。

5.可压缩性E是指一定量的空气在压力变化时,其体积发生变化的特性。

可压缩性用体积弹性模量E 来衡量。

E值越大,流体越难被压缩。

空气的E值很小,约为水的两万分之一,因此空气具有压缩性,而水则视为不可压缩流体。

飞机低速飞行(Ma<0.3)时,视为不可压缩流体;高速飞行(Ma≥0.3)时,则必须考虑空气的可压缩性。

6.声速c是指声波在介质中传播的速度,单位为m/s。

在海平面标准状态下,在空气中的声速只有341m/s。

7.马赫数Ma和雷诺数ReMa=v/c,是无量纲参数,作为空气受到压缩程度的指标。

Re是一种可以用来表征流体流动情况(层流、湍流)的无量纲参数。

国际标准大气对流层0-11km,平流层(同温层)11-50km。

国际标准大气具有以下的规定:1.大气是静止的、洁净的,且相对湿度为零。

2.空气被视为完全气体,即其物理参数(密度、温度和压力)的关系服从完全气体的状态方程p =ρRT。

3.海平面作为计算高度的起点,即H=0处。

密度ρ=1.225kg/m3,温度T=288.15K(15°C),压强p=101325Pa,声速c=341m/s。

低速飞行中的空气动力特性理想流体,不考虑流体粘性的影响。

不可压流体,不考虑流体密度的变化,Ma<0.3。

飞行力学知识点

飞行力学知识点

飞行力学知识点一、协议关键信息1、飞行力学的基本概念和原理定义:____________________________研究范围:____________________________重要性:____________________________ 2、飞行器的受力分析重力:____________________________升力:____________________________阻力:____________________________推力:____________________________3、飞行性能参数速度:____________________________高度:____________________________航程:____________________________续航时间:____________________________4、飞行器的稳定性和操纵性稳定性的类型:____________________________操纵性的要素:____________________________稳定性与操纵性的关系:____________________________5、飞行轨迹和导航常见的飞行轨迹:____________________________导航方法:____________________________导航系统的组成:____________________________二、飞行力学的基本概念和原理11 飞行力学的定义飞行力学是研究飞行器在空中运动规律的学科,它综合了力学、数学、物理学和工程学等多学科的知识,旨在揭示飞行器在不同飞行条件下的受力、运动状态和性能特征。

111 研究范围飞行力学的研究范围涵盖了飞行器的起飞、爬升、巡航、下降、着陆等各个飞行阶段,以及飞行器在不同气象条件、飞行高度和速度下的运动特性。

112 重要性飞行力学对于飞行器的设计、性能评估、飞行控制和飞行安全具有至关重要的意义。

航空飞行理论知识点总结

航空飞行理论知识点总结

航空飞行理论知识点总结航空飞行理论知识点总结导论航空飞行理论是研究飞机飞行的基本原理和技术规律的学科,对于飞行员和航空工程师来说,掌握航空飞行理论知识十分重要。

本文将对航空飞行理论的各个知识点进行总结,包括空气动力学、飞行力学、飞行控制以及飞行器设计等方面的内容。

一、空气动力学1. 空气动力学基础知识空气动力学是研究空气对物体运动的力学规律的学科。

其中包括气动力、气动力矩的计算以及空气流动的特性等。

2. 静力学和动力学静力学研究物体在不发生运动时的平衡和稳定性,而动力学研究物体在发生运动时的运动规律和机构。

3. 空气动力学参数空气动力学参数包括气动力、气动力矩、气动力系数等,他们是描述物体在空气作用下所受力的重要指标。

4. 尺度效应尺度效应是指在不同尺寸的模型和实际飞机之间存在的差异。

了解尺度效应对于飞行器的设计和测试具有重要意义。

二、飞行力学1. 飞行动力学飞行动力学研究在不同飞行状态下飞机的力学行为,包括起飞、爬升、巡航、下降和着陆等各个阶段。

2. 稳定性与操纵性稳定性是指飞机在受到扰动后自动返回原始状态的能力,而操纵性是指飞机在操纵员操作下的灵活性和可控性能。

3. 飞行方程飞行方程是描述飞机在不同飞行状态下运动规律的方程,包括运动方程、气动力平衡方程和质量平衡方程等。

4. 外部干扰与驾驶负荷外部干扰包括风、气流和重力等对飞机造成的扰动,而驾驶负荷则是指操纵员在不同飞行状态下所需要的操作负荷。

三、飞行控制1. 飞行控制概述飞行控制是指通过操纵飞机各个控制面来改变飞机的运动状态,使其按照飞行员的意图实现飞行任务。

2. 飞行稳定性辅助系统飞行稳定性辅助系统是指通过计算机和传感器等设备来监测和控制飞机的姿态和稳定性的系统,如自动驾驶仪和导航系统等。

3. 飞行操纵系统飞行操纵系统由飞机上的各种操作机构和操纵面组成,通过操纵杆、脚蹬和配平机构等来操纵飞机的姿态和运动。

4. 飞行控制律设计飞行控制律设计是根据飞机的动力学和控制要求,设计出适用于不同飞行阶段的控制系统来保证飞行的安全和稳定性。

飞行力学知识点

飞行力学知识点

飞行力学知识点飞行力学,听起来是不是有点高大上?别急,咱们一起来瞅瞅这其中的门道。

先说说啥是飞行力学吧。

想象一下,飞机在天空中翱翔,它怎么能飞得稳、飞得快、飞得准,这里面可都是有讲究的。

飞行力学就是研究这些规律的学问。

就拿飞机的起飞来说吧,有一次我坐飞机出差,正好坐在靠窗的位置。

飞机在跑道上加速的时候,我能明显感觉到那种推背感,就像有人在后面狠狠推了你一把。

这时候,飞行力学的知识就派上用场啦!飞机要达到一定的速度,机翼产生足够的升力,才能顺利离开地面。

而这个速度和机翼的形状、飞机的重量都有关系。

再比如说飞机在空中转弯。

有一次我在看航空纪录片的时候,看到飞行员操作飞机转弯,那动作可帅了。

但其实这里面蕴含着飞行力学的原理。

飞机转弯可不是简单地转动方向盘,而是要通过调整机翼的姿态、发动机的推力等多个因素来实现。

如果转得太急,飞机可能会失去平衡;转得太慢,又可能达不到预期的航线。

还有飞机的飞行高度和速度的控制。

我记得有一次坐飞机遇到了气流,飞机颠簸得厉害。

这时候飞行员就得根据飞行力学的知识,调整飞机的速度和高度,来避开不稳定的气流区域。

要是不了解这些知识,那可就危险啦!说到这,你可能会问,那飞行力学到底都研究些啥呢?它包括飞机的受力分析,像重力、升力、阻力、推力这些,得搞清楚它们是怎么相互作用影响飞机飞行的。

还有飞机的运动方程,这就像是给飞机的飞行行为定了一套规则。

比如说,飞机在爬升的时候,重力是向下拉的,升力得足够大才能克服重力让飞机往上升。

这时候,发动机的推力也得跟上,不然升力不够,飞机就爬不上去了。

飞行力学还得考虑空气动力学的影响。

空气可不是老老实实呆着不动的,它会产生各种气流和压力变化。

飞机的外形设计就得考虑怎么减少阻力,怎么增加升力。

就像有的飞机翅膀尖尖的,有的飞机尾巴形状很特别,这可都不是随便设计的,都是为了让飞机在飞行中更顺畅。

而且啊,飞行力学可不只是理论上的东西,在实际的飞行中,飞行员得时时刻刻根据这些知识来操作飞机。

《飞行力学》课程期末考试重要概念及知识点

《飞行力学》课程期末考试重要概念及知识点

《飞行力学》课程期末考试重要概念及知识点《飞行力学》课程期末考试重要概念及知识点1. 平飞需用推力计算方法;2. 平飞所需推力随飞行速度的变化规律;3. 最大平飞速度及最小平飞速度;4. 定常平飞速度范围——飞行包线;5. 表速;6. 上升率, 最大上升率, 快升速度,上升航迹倾角, 最大上升航迹倾角, 最陡上升速度, 最短上升时间,静升限, 下降速度, 下降角和下降距离;7. 航程, 航时, 可用燃油量, 小时耗油量, 公里耗油量, 久航速度与远航速度;8. 推重比, 跃升和俯冲, 能量法, 进入和该出跃升的速度限制, 最大跃升高度, 动升限, 能量高度, 过载, 载荷因数, 限制载荷因数, 极限载荷因数;9. 转弯, 盘旋, 盘旋半径, 盘旋时的过载, 盘旋速度和推力, 盘旋一周所需时间,盘旋的限制条件, 盘旋的旋转角速度;10. 滑跑距离,起飞距离,起飞时间,离地速度, 着陆距离,滑跑距离,着陆时间,接地速度;11. 纵向平衡问题, 静稳定性问题, 静操纵性问题, 纵向力矩的产生部件, 纵向稳定性判据, 焦点, 杆力, 杆力的影响因素, 调整片的作用, 飞机重心位置前后限;12. 横向平衡, 飞机上主要滚转力矩, 方向平衡, 主要偏转力矩, 侧向静稳定性判据, 横向力矩, 机翼的横向滚转力矩, 横向操纵性;13. 地面坐标系, 机体坐标系, 气流坐标系, 稳定坐标轴系, 航迹坐标轴系, 姿态角,航迹角, 气流角, 5个轴系之间的关系, 坐标系转换矩阵, 基元旋转;14. 动力学方程, 运动学方程, 航迹坐标系中的平动动力学方程, 机体坐标系中的平动动力学方程, 机体坐标系中质心的转动动力学方程;15. 小扰动线性化方法的概念,动稳定性和动操纵性概念,线性微分方程的研究方法,特征方程和特征根,特征根和特征向量的计算方法,模态参数的计算方法(半衰期和倍幅时,周期和频率,半衰时或倍增时内振荡次数),二阶系统性能参数计算(振荡角频率和阻尼比);。

第一章飞行力学基础(1)

第一章飞行力学基础(1)

飞行力学在航空航天领域重要性
航空航天器设计基础
飞行力学是航空航天器设计的基础理论,对 于指导航空航天器的总体设计、性能分析和 优化具有重要意义。
飞行安全与稳定性保障
飞行力学研究飞行器的稳定性和操纵性,对 于保障飞行安全、提高飞行器性能具有重要 作用。
推动航空航天技术发展
飞行力学的研究不断推动着航空航天技术的 发展,为新型飞行器的研制和现有飞行器的 改进提供理论支撑。
第一章飞行力学基础
汇报人:XX
目录
• 飞行力学概述 • 大气环境与飞行性能 • 飞行器受力分析与平衡 • 飞行器运动方程与轨迹预测 • 飞行器操纵性与稳定性分析 • 飞行试验与仿真技术
01
飞行力学概述
飞行力学定义与研究对象
飞行力学定义
飞行力学是研究飞行器在空气中 的运动规律及其与周围环境相互 作用的一门科学。
降低试验成本
通过虚拟仿真技术对飞行器进行充分的测试 和验证,可以提高实际飞行试验的安全性。
推动技术创新
虚拟仿真技术可以模拟复杂环境和极端条件 下的飞行情况,为技术创新提供有力支持。
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THANKS
指飞行器在受到小扰动 后,能够自动恢复到原 平衡状态的能力。静稳 定性好的飞行器,扰动 消失后能够迅速恢复到 原状态。
指飞行器在受到大扰动 后,能够自动恢复到原 平衡状态的能力。动稳 定性好的飞行器,在扰 动过程中能够保持稳定 的飞行姿态和轨迹。
指飞行器在受到扰动后 ,既不自动恢复到原平 衡状态,也不继续偏离 原平衡状态的能力。中 立稳定性介于静稳定性 和动稳定性之间。
轨迹预测模型构建及优化
动力学模型
建立飞行器的动力学模型,包括 气动力、推力、重力和控制力等

北航飞行力学知识点总结

北航飞行力学知识点总结

北航飞行力学知识点总结
飞行力学是研究飞行器在空中运动时所受力和运动规律的学科。

作为航空航天
工程的基础,飞行力学涉及到多个重要的知识点。

下面是对北航飞行力学知识点的总结:
1. 空气动力学:空气动力学研究飞行器在空气流动中所受到的气动力。

重要的
概念包括升力、阻力、推力和侧力。

其中,升力是支撑飞行器在空中飞行的力,阻力是对飞行器运动的阻碍力,推力是提供飞行器前进动力的力,侧力是使飞行器侧向移动的力。

2. 运动学:运动学研究飞行器在空中的运动轨迹和速度。

重要的概念包括速度、加速度、位移和轨迹。

通过运动学分析,可以确定飞行器的位置和速度的变化。

3. 飞行力学平衡:飞行力学平衡是指飞行器在垂直和水平方向上所受到的力平衡。

在水平方向上,重力和阻力平衡。

在垂直方向上,升力和重力平衡。

4. 飞行器的稳定性和操纵性:稳定性是指飞行器自身在飞行中保持平衡和稳定
的能力。

操纵性是指飞行器在飞行过程中对操纵杆或操纵面的指令做出的响应能力。

稳定性和操纵性是设计和控制飞行器的关键要素。

5. 飞行器的气动设计:气动设计是指通过改变飞行器的外形和气动特性来改善
飞行器的性能。

通过优化飞行器的气动外形和控制面的设计,可以减小阻力、增大升力和提高飞行器的稳定性。

总之,北航飞行力学涵盖了空气动力学、运动学、飞行力学平衡、飞行器的稳
定性和操纵性以及气动设计等多个重要知识点。

掌握这些知识可以帮助我们更好地理解和设计飞行器,为航空航天工程的发展做出贡献。

飞行力学部分知识要点

飞行力学部分知识要点

空气动力学及飞行原理课程飞行力学部分知识要点第一讲:飞行力学基础1.坐标系定义的意义2.刚体飞行器的空间运动可以分为两部分:质心运动和绕质心的转动。

描述任意时刻的空间运动需要六个自由度:三个质心运动和三个角运动3.地面坐标系, O 地面任意点,OX 水平面任意方向,OZ 垂直地面指向地心,OXY 水平面(地平面),符合右手规则在一般情况下。

4.机体坐标系, O 飞机质心位置,OX 取飞机设计轴指向机头方向,OZ 处在飞机对称面垂直指向下方,OY 垂直面指向飞机右侧,符合右手规则5.气流(速度)坐标系, O 飞机质心位置,OX 取飞机速度方向且重合,OZ 处在飞机对称面垂直指向下方,OY 垂直面指向飞机右侧,符合右手规则6.航迹坐标系, O取在飞机质心处,坐标系与飞机固连,OX轴与飞行速度V重合一致,OZ轴在位于包含飞行速度V在内的铅垂面内,与OX轴垂直并指向下方,OY轴垂直于OXZ平面并按右手定则确定7.姿态角, 飞机的姿态角是由机体坐标系和地面坐标系之间的关系确定的:8. 俯仰角—机体轴OX 与地平面OXY 平面的夹角,俯仰角抬头为正;9. 偏航角—机体轴OX 在地平面OXY 平面的投影与轴OX 的夹角,垂直于地平面,右偏航为正;10. 滚转角—机体OZ 轴与包含机体OX 轴的垂直平面的夹角,右滚转为正11. 气流角, 是由飞行速度矢量与机体坐标系之间的关系确定的12. 迎角—也称攻角,飞机速度矢量在飞机对称面的投影与机体OX 轴的夹角,以速度投影在机体OX 轴下为正;13. 侧滑角—飞机速度矢量与飞机对称面的夹角14. 常规飞机的操纵机构主要有三个:驾驶杆、脚蹬、油门杆,常规气动舵面有三个升降舵、副翼、方向舵15. 作用在飞机上的外力,重力,发动机推力,空气动力16. 重力,飞机质量随燃油消耗、外挂投放等变化,性能计算中,把飞机质量当作已知的常量17. 空气动力中,升力,阻力,的计算公式,动压的概念。

大一飞行理论知识点归纳

大一飞行理论知识点归纳

大一飞行理论知识点归纳飞行理论是航空学中的基础学科,涵盖了飞机的原理、飞行规律、气象学、导航等内容。

作为大一航空专业的学生,对飞行理论的学习至关重要。

本文将对大一飞行理论课程中的重要知识点进行归纳总结,帮助大家更好地理解和掌握这些内容。

1. 飞行器结构和原理1.1 飞行器的构造:机翼、机身、机尾和控制面的作用及结构特点。

1.2 飞行器的原理:升力产生原理、气动力学基本方程、稳定性和操纵性原理。

2. 基本飞行力学2.1 坐标系:惯性坐标系、地理坐标系和飞行坐标系,以及各种坐标系在飞行中的应用。

2.2 动力学原理:牛顿运动定律在飞行中的应用,包括力的合成和分解等。

2.3 运动学原理:平直飞行、曲线飞行、爬升和下降等运动状态的分析。

3. 气流和气象学3.1 大气层结和气温变化规律:对飞行性能和气象条件的影响。

3.2 大气动力学:气压、密度、温度和湿度等与飞行相关的气象要素。

3.3 气象现象:云、降水、雷暴、大风等对飞行安全的影响和应对措施。

4. 飞行器系统和仪表4.1 飞行仪表:基础仪表、导航仪表和辅助仪表的功能和使用方法。

4.2 飞行器系统:动力系统、控制系统、导航系统和通讯系统的组成和工作原理。

4.3 自动飞行控制系统:自动驾驶仪、飞行管理计算机和飞行导航系统等自动化设备。

5. 飞行器性能和运行规范5.1 飞行性能参数:空速、地速、爬升率、滑跑距离等与飞行性能相关的参数。

5.2 稳定性和操纵性:飞行器在不同条件下的稳定性和操纵性特点。

5.3 运行规范:民航规章、航空法规和飞行操作手册等对飞行员行为的规范。

以上只是大一飞行理论课程中的一部分知识点,通过对这些知识的学习和理解,可以为进一步深入研究航空领域打下稳固的基础。

在学习中要注重理论与实践的结合,通过模拟飞行和实际飞行的训练,加深对飞行理论的理解,并掌握操作飞行器的技能。

需要指出的是,飞行理论是一个庞大而复杂的学科,涉及的内容非常广泛。

因此,在大一阶段,我们只能对相关知识点进行初步了解和学习,以便更好地应用于飞行实践中。

航空工程中的飞行力学资料

航空工程中的飞行力学资料

航空工程中的飞行力学资料一、引言航空工程中的飞行力学是关于飞行器运动与力学性质的研究,它涉及了飞机的设计、性能、操纵以及飞行安全等方面的知识。

飞行力学是航空工程师必须掌握的重要学科,对于航空器的飞行性能分析、飞行状态判断以及设计改进具有重要意义。

本文将主要介绍航空工程中的飞行力学所需的资料和相关知识。

二、飞行力学资料的介绍1. 飞行力学基本资料在研究飞行力学时,首先需要了解和掌握飞机的基本性能参数。

这些基本资料包括但不限于飞行器的质量、机翼面积、翼展、动力装置参数等。

这些基本资料的准确性对于飞行力学计算和分析至关重要。

另外,飞行力学还需要对飞行器的气动性能参数进行准确描述,如升力系数、阻力系数等。

通过合理选择和计算这些参数,可以帮助工程师对飞机的飞行性能和操纵性进行评估,以支持飞机的设计和改进。

2. 飞行力学试验数据为了更加准确地研究飞行力学问题,航空工程师通常会进行试验研究。

这些试验可以通过模型试验、风洞试验和实际飞行试验进行。

试验数据是飞行力学研究中不可或缺的资料,可以用于验证理论模型和计算模拟的准确性。

试验数据可以包括飞机的空气动力学参数、稳定性和操纵性参数,以及飞行器在不同飞行状态下的性能数据等。

这些数据对于飞机的设计、安全性评估和改进都具有重要意义。

3. 飞行力学计算和仿真软件随着计算机技术的发展,飞行力学的计算和仿真方法也得到了很大的进展。

工程师可以利用各种飞行力学计算软件进行飞机的性能预测和飞行状态仿真。

这些软件通常基于飞行力学理论和数值计算方法,能够模拟飞机在不同飞行条件下的性能和操纵特性。

使用计算和仿真软件可以提高工程师的工作效率,减少试验费用,并支持飞机的设计和改进。

三、飞行力学资料的应用1. 飞机设计和改进在飞机的设计和改进过程中,飞行力学资料起到了关键的作用。

基于准确的性能参数和试验数据,工程师可以进行飞机的性能预测和改进计划。

通过分析飞机的气动性能、操纵性和稳定性等方面的资料,可以帮助工程师进行飞机翼型、机翼布局、尾翼设计等关键部件的选择和优化。

飞行力学知识点总结

飞行力学知识点总结

飞行力学知识点总结一、飞行力学的基本概念1. 飞行力学的定义飞行力学是研究飞机在大气环境中的运动规律和飞行性能的科学学科。

它包括飞行动力学、飞行静力学和航向稳定性等内容。

2. 飞机的运动状态飞机的运动状态包括静止状态、匀速直线运动状态和加速直线运动状态等多种状态。

在进行飞机设计与分析时,需要充分考虑飞机在不同运动状态下的特性和性能。

3. 飞机的坐标系飞机通常采用本体坐标系和地理坐标系进行描述和分析。

本体坐标系是以飞机为参考物体建立的坐标系,用于描述和分析飞机内部的运动规律;地理坐标系是以地球表面为参考物体建立的坐标系,用于描述和分析飞机在大气中的运动规律。

4. 飞机的运动参数飞机的运动参数包括速度、加速度、位移、航向、倾角等多个参数,这些参数直接影响着飞机的飞行状态和性能。

二、风阻和升力1. 风阻的概念和特性风阻是飞机在飞行中受到的空气阻力,它随飞机速度和气动外形等因素变化。

风阻的大小直接影响飞机的燃油消耗和续航力。

2. 风阻的计算方法风阻的计算一般采用实验测定和理论计算相结合的方法,通过气动力学原理和风洞试验等手段来确定飞机在不同速度下的风阻系数和风阻大小。

3. 升力的概念和特性升力是飞机在飞行过程中所受到的向上的气动力,它是飞机能够在大气中持续飞行的重要保障。

升力的大小取决于飞机的气动外形、机翼面积和攻角等因素。

4. 升力的计算方法升力的计算一般采用理论推导和数值模拟相结合的方法,通过气动力学公式和实验数据来确定飞机在不同状态下的升力大小和升力系数。

三、飞机的稳定性和控制1. 飞机的平衡状态飞机的平衡状态包括静态平衡和动态平衡两种状态。

静态平衡是指飞机在静止状态下所处的平衡状态,动态平衡是指飞机在运动过程中所处的平衡状态。

2. 飞机的稳定性飞机的稳定性是指飞机在受到外界扰动时能够自动恢复到原来的平衡状态的能力。

飞机的稳定性直接影响着其飞行过程中的安全性和舒适性。

3. 飞机的控制系统飞机的控制系统包括飞行操纵系统、引擎控制系统和动力控制系统等多个部分,它们协同工作来保证飞机在飞行中能够保持稳定的运动状态和实现各种飞行任务。

航空航天工程中的飞行力学基础知识与应用讲解

航空航天工程中的飞行力学基础知识与应用讲解

航空航天工程中的飞行力学基础知识与应用讲解航空航天工程在现代社会中扮演着重要的角色,它涉及到各个领域的研究与应用,其中飞行力学是航空航天工程中的核心基础知识之一。

本文将对飞行力学的基础知识进行讲解,并探讨其在航空航天工程中的应用。

一、飞行力学的基本概念飞行力学是研究飞行器在空气中运动的力学原理和规律的学科。

它涉及到气动力、力的平衡、轨迹和稳定性等多个方面的内容。

1.1 气动力气动力是指空气对飞行物体施加的力。

它由升力、阻力和推力等组成。

升力是垂直于飞行器前进方向的力,支持飞行器产生和维持飞行。

阻力是指与飞行器运动方向相反的力,是飞行器的阻碍力。

推力是飞行器发动机所产生的向前推动力。

1.2 力的平衡在飞行过程中,飞行器需要保持力的平衡才能保持稳定飞行。

力的平衡包括重力、升力、阻力和推力之间的平衡关系。

当升力等于重力时,飞行器可以保持在一定的高度上。

当阻力等于推力时,飞行器可以保持恒定的速度。

1.3 轨迹和稳定性飞行器的轨迹是指其在空中的航线。

轨迹的形状和特点与飞行器的设计和控制有关。

稳定性是指飞行器在平衡状态下受到扰动后能够快速恢复到平衡状态的能力。

稳定性与飞行器的结构和控制系统密切相关。

二、飞行力学的应用飞行力学的应用广泛涉及到航空航天工程的各个方面。

以下是其中几个具体的应用领域:2.1 飞行器设计与改进飞行力学的基础知识是进行飞行器设计和改进的重要依据。

通过对飞行力学的研究,可以确定飞行器所需的气动特性以及力的平衡关系,从而优化飞行器的设计和性能。

2.2 飞行控制与导航飞行力学对飞行控制与导航系统的设计和优化起到关键作用。

根据飞行力学的原理和规律,可以设计出稳定的控制系统和准确的导航系统,确保飞行器的安全飞行。

2.3 气动外形研究飞行力学的研究对于气动外形的设计和优化具有重要意义。

气动外形的优化可以减少阻力、提高升力,从而降低飞行器的能耗和提高性能。

2.4 飞行器性能评估通过飞行力学的分析和计算,可以对飞行器的性能进行评估。

航空工程中的飞行力学

航空工程中的飞行力学

航空工程中的飞行力学航空工程是一门广泛涉及机械、电子、材料学科的综合性工程学科,它的目标是设计、制造和运用各种航空器及其部件。

飞行力学则是航空工程中的重要分支,它是研究飞行物体运动学、动力学及其稳定性和控制的学科。

本文将从基础概念、主要内容和应用领域三个方面探讨航空工程中的飞行力学。

一、基础概念飞行力学是一门应用数学学科,它主要涉及到微分方程、矩阵、向量和非线性动力学等方面的知识。

在飞行力学中,最基本的概念就是牛顿第二定律:任何物体的加速度大小与所受合外力大小成正比,与物体质量成反比。

在航空工程中,为了描述飞机的运动,需要引入飞行力学中的一些特殊概念,比如攻角、侧滑角、滚转角等。

攻角是飞机机头与飞行方向之间的夹角,侧滑角是机身和飞行方向之间的夹角,而滚转角则是飞机绕纵轴旋转的角度。

这些概念在飞行力学中非常重要,它们不仅可以描述飞机的运动状态,还能为后续的研究提供方便。

二、主要内容飞行力学主要包含飞行动力学、飞行稳定性和控制三大部分。

1.飞行动力学飞行动力学研究飞机的运动学和动力学,其中包括质心运动、自旋、侧偏等运动。

飞机航向的变换主要通过方向舵、襟翼和升降舵等控制面进行,而操纵面的运动又由飞机上的电控系统控制,以达到操纵飞机的目的。

飞行动力学的研究可以帮助我们深入了解飞机运动的特点和规律,从而为飞机的设计与改进提供依据。

2.飞行稳定性飞行稳定性是指在各种各样的环境中,飞机始终能够按照预期进行飞行的能力。

飞行稳定性研究的是飞机绕各种旋转轴的稳定性,如悬挂稳定性、滚转稳定性、尾旋稳定性等。

飞行稳定性的保证是飞行安全的前提,因此,各个国家的航空工程专家都在不断的研究和改进飞行稳定性的问题。

3.飞行控制飞行控制是指对飞机的轨迹、速度、姿态等状态进行控制的手段和方法。

控制包括自动控制和手动控制。

自动控制可以使飞机在航行、起飞、着陆等过程中自动调整姿态和速度,而手动控制是通过人机接口控制飞机进行各种动作。

控制面的设计和控制系统的优化对飞行控制性能有着非常重要的影响。

最新飞行力学知识点

最新飞行力学知识点

1.最大飞行速度:飞机在某高度上以特定的重量和一定的发动机工作状态进行等速水平直线飞行所能达到的最大速度称为飞机在该高度上的最大平飞速度,各个高度上的最大平飞速度中的最大值,称为飞机的最大平飞速度。

2.最小平飞速度:指飞机在一定高度上能作定直平飞的最小速度3.实用静升限:飞机以特定的重量和给定的发动机工作状态做等速直线平飞时,还具有最大上升率为5(m/s)或0.5(m/s)的飞行高度。

4.理论静升限:飞机以特定的质量和给定的发动机工作状态能够保持等速直线平飞的飞行高度,也就是上升率等于零的飞行高度5.飞机的航程:飞机携带的有效载荷在标准大气及无风情况下,沿预定航线飞行,耗尽其可用燃油所经过的水平距离(包括上升和下滑的水平距离)。

6.飞机的航时:飞机携带的有效载荷在标准大气及无风条件下按照预定航线飞行,耗尽其可用燃油所能持续的飞行时间。

7.飞机的过载:作用在飞机上的气动力和发动机推力的合力与飞机重力之比,称为过载。

8.上升率:飞机以特定的重量和给定的发动机工作状态进行等速直线上升时在单位时间内上升的高度,也称上升垂直速度。

9.定常运动:运动参数不随时间而改变的运动。

10.飞机的平飞需用推力:飞机在某一高度以一定的速度进行等速直线平飞所需要的发动机推力11.铰链力矩:作用在舵面上的气动力对舵面转轴的力矩,称为铰链力矩12.最短上升时间:以最大上升率保持最快上升速度上升到预定高度所需要的时间13.小时耗油率:飞机飞行一小时发动机所消耗的燃油质量14.公里耗油率:飞机飞行一公里发动机所消耗的燃油质量15.飞机的最大活动半径:飞机由机场出发,飞到目标上空完成一定任务后,再飞回原机场所能达到的最远距离。

16.飞机的焦点:当迎角变化时,气动力对该点的力矩始终保持不变,这样的特殊点称为机翼的焦点17.尾旋:当飞机迎角超过临界迎角时,飞机同时绕三个机体轴旋转并沿小半径的螺旋轨迹急剧下降的运动18.升降舵平衡曲线:在满足力矩平衡(Mz=0)条件下,升降舵偏角与飞机升力系数之间的关系19.极曲线:反应飞行器阻力系数与升力系数之间的关系的曲线20.机体坐标系:平行于机身轴线或机翼的平均气动原点,位于飞机的质心;Oxb轴在飞机的对称面内,弦线指向前;Ozb轴也在对称面内,垂直于Oxb轴,指向下;Oyb轴垂直于对称面,指向右。

航空航天工程师的飞行力学知识

航空航天工程师的飞行力学知识

航空航天工程师的飞行力学知识航空航天工程师是一个极具挑战性和技术要求高的职业,在他们的日常工作中需要掌握深入的飞行力学知识。

飞行力学是研究飞行器在大气中运动和控制的科学,对于航空航天工程师来说,它是必不可少的基础。

一、空气动力学力的作用在飞行力学中,空气动力学力的作用极为重要。

空气动力学力包括升力、阻力、推力和重力等等。

升力使得飞行器在大气中上升,阻力抵抗飞行器的前进方向,推力则通过推进剂提供动力,而重力是飞行器受到的地球引力。

飞行器的升力源于机翼的空气动力学特性。

机翼的形状和斜角会影响到飞行器产生的升力。

同时,附着到机翼上的襟翼和襟翼的操作也会对升力产生影响。

阻力则是飞行器前进时受到的空气阻碍,从而抑制了其速度的增加。

推力是由发动机提供的动力,足够大的推力可以克服阻力,使飞行器加速前进。

重力则是飞行器受到的地球引力,必须通过升力和推力来克服。

二、飞行器的运动学除了力的作用,航空航天工程师还需要了解飞行器的运动学知识。

在飞行力学中,飞行器的运动是三维的,并且受到外在力和力矩的影响。

外在力是指由空气动力学力所产生的力,如升力、阻力和推力等。

这些力会对飞行器产生推动、阻挡和转向的效果。

飞行器的外在力的大小和方向将直接影响到其运动状态。

此外,飞行器还会受到力矩的作用。

力矩会使得飞行器发生转动,并影响到其姿态和稳定性。

飞行器的推力和阻力分布、重心位置以及控制面的操作都会对力矩产生影响。

航空航天工程师通过研究飞行器的力矩,可以预测并控制飞行器的飞行轨迹和姿态。

三、飞行控制与稳定性在飞行力学中,航空航天工程师需要掌握飞行器的控制和稳定性。

飞行器的控制涉及到飞行器运动状态的改变,如姿态的调整和位置的变化。

而稳定性则是指飞行器在受到外界干扰后能够自动调整,并保持平稳飞行的能力。

飞行器的控制和稳定性主要依靠控制面实现。

控制面是飞行器上用于调整运动状态的活动部件,如副翼、方向舵和升降舵等。

航空航天工程师需要研究控制面的操纵和运动对飞行器的影响,以实现飞行器的精确控制和良好的稳定性。

航空航天工程师的飞行力学知识

航空航天工程师的飞行力学知识

航空航天工程师的飞行力学知识航空航天工程师是一个综合性较强的职业,需要具备相关的专业知识和技能。

其中,飞行力学是航空航天工程师所必备的核心知识之一。

本文将介绍航空航天工程师在飞行力学方面需要了解的内容,以及其在工程设计和飞行控制中的应用。

一、飞行原理飞行力学研究的基础是飞行原理。

在航空航天领域,飞行原理包括气动力学、重力学和运动学等方面的知识。

气动力学研究空气对飞机的作用力和运动产生的影响,重力学研究地球引力对飞机的作用力,而运动学则研究飞机的运动状态和路径。

二、飞行力学模型为了研究飞行器的运动,需要建立相应的力学模型。

常用的飞行力学模型有单刚体模型和多刚体模型等。

单刚体模型适用于研究简单、对称的飞行器,如常见的飞机。

多刚体模型适用于研究非对称、复杂的飞行器,如卫星和航天飞机等。

根据实际需求,航空航天工程师可以选择合适的模型进行分析和计算。

三、飞行力学方程为了描述飞行器的运动,需要建立相应的运动方程。

在飞行力学中,最常用的方程是牛顿第二定律和欧拉运动方程。

牛顿第二定律描述了物体的质量和加速度之间的关系,欧拉运动方程描述了物体的力矩和角加速度之间的关系。

通过这些方程,可以计算飞行器在不同飞行状态下的运动轨迹和力学参数。

四、飞行器稳定性与操纵性飞行器的稳定性与操纵性是设计飞行器的重要考虑因素。

稳定性是指飞行器在受到干扰后能够自动恢复到平衡状态的能力,而操纵性是指飞行器在操纵员的控制下能够按照预期进行操纵的能力。

航空航天工程师需要通过飞行力学的知识,设计出满足稳定性和操纵性要求的飞行器结构和控制系统。

五、飞行动力学飞行动力学研究飞行器的动力学特性,包括加速度、速度、高度和姿态等方面的运动。

通过飞行动力学的分析,可以优化飞行器的设计,提高其性能和安全性。

此外,飞行动力学还研究飞行器的机动性能和航迹控制等问题,为飞行员提供飞行操作指导。

六、飞行力学在航空航天工程中的应用飞行力学在航空航天工程中有广泛的应用。

飞行力学知识点

飞行力学知识点

飞行力学知识点集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-1.最大飞行速度:飞机在某高度上以特定的重量和一定的发动机工作状态进行等速水平直线飞行所能达到的最大速度称为飞机在该高度上的最大平飞速度,各个高度上的最大平飞速度中的最大值,称为飞机的最大平飞速度。

2.最小平飞速度:指飞机在一定高度上能作定直平飞的最小速度3.实用静升限:飞机以特定的重量和给定的发动机工作状态做等速直线平飞时,还具有最大上升率为5(m/s)或0.5(m/s)的飞行高度。

4.理论静升限:飞机以特定的质量和给定的发动机工作状态能够保持等速直线平飞的飞行高度,也就是上升率等于零的飞行高度5.飞机的航程:飞机携带的有效载荷在标准大气及无风情况下,沿预定航线飞行,耗尽其可用燃油所经过的水平距离(包括上升和下滑的水平距离)。

6.飞机的航时:飞机携带的有效载荷在标准大气及无风条件下按照预定航线飞行,耗尽其可用燃油所能持续的飞行时间。

7.飞机的过载:作用在飞机上的气动力和发动机推力的合力与飞机重力之比,称为过载。

8.上升率:飞机以特定的重量和给定的发动机工作状态进行等速直线上升时在单位时间内上升的高度,也称上升垂直速度。

9.定常运动:运动参数不随时间而改变的运动。

10.飞机的平飞需用推力:飞机在某一高度以一定的速度进行等速直线平飞所需要的发动机推力11.铰链力矩:作用在舵面上的气动力对舵面转轴的力矩,称为铰链力矩12.最短上升时间:以最大上升率保持最快上升速度上升到预定高度所需要的时间13.小时耗油率:飞机飞行一小时发动机所消耗的燃油质量14.公里耗油率:飞机飞行一公里发动机所消耗的燃油质量15.飞机的最大活动半径:飞机由机场出发,飞到目标上空完成一定任务后,再飞回原机场所能达到的最远距离。

16.飞机的焦点:当迎角变化时,气动力对该点的力矩始终保持不变,这样的特殊点称为机翼的焦点17.尾旋:当飞机迎角超过临界迎角时,飞机同时绕三个机体轴旋转并沿小半径的螺旋轨迹急剧下降的运动18.升降舵平衡曲线:在满足力矩平衡(Mz=0)条件下,升降舵偏角与飞机升力系数之间的关系19.极曲线:反应飞行器阻力系数与升力系数之间的关系的曲线20.机体坐标系:平行于机身轴线或机翼的平均气动原点,位于飞机的质心;Oxb轴在飞机的对称面内,弦线指向前;Ozb轴也在对称面内,垂直于Oxb轴,指向下;Oyb轴垂直于对称面,指向右。

航天器飞行力学考点

航天器飞行力学考点

一、名字解释1、自转公转转移进动章动:自转:地球的自转是绕地轴进行的公转:地球绕太阳的转动进动:太阳和月球经常对地球赤道隆起部分施加引力,这是一种不平衡的力,由于地球自转的存在,上述作用力不会使地轴趋于黄轴,而是以黄轴为轴作期性的圆锥运动,这就是地轴的进动。

2、真太阳日、平太阳、平太阳日:真太阳日:太阳相继两次通过观察者所在子午圈所经历的时间间隔为一个真太阳日。

平太阳:设想一个“假太阳”,它和真太阳一样,以相同的周期及同一方向与地球作相对运动。

但有两点不同:(1)它的运动平面是赤道平面而不是黄道平面;(2)运动速度是均匀的,等于“真太阳”在黄道平面内运动速度的平均值。

平太阳:设想一个“假太阳”,它和真太阳一样,以相同的周期及同一方向与地球作相对运动。

但有两点不同:(1)它的运动平面是赤道平面而不是黄道平面;(2)运动速度是均匀的,等于“真太阳”在黄道平面内运动速度的平均值;平太阳日:将“假太阳”两次过地球用一子午线的时间间隔为一个太阳日,这个太阳日就称为“平太阳日”3、重力:如地球外一质量为的质点相对于地球是静止的,该质点受到地球的引力为,另由于地球自身在以角速度旋转,故该质点还受到随同地球旋转而引起的离心惯性力,将该质点所受的引力和离心惯性力之和称为该质点所受的重力。

4、比冲:发动机在无限小时间间隔t δ内产生的冲量p t δ与该段时间间隔内消耗的推进剂重量0 m&g δt之比。

5、过载:我们把火箭飞行中除重力以外作用在火箭上的所有其他外力称作过载。

6、三个宇宙速度:7、二体问题:在卫星轨道的分析问题中,常假定卫星在地球中心引力场中运动,忽略其他各种摄动力的因素(如地球形状非球形、密度分布不均匀引起的摄动力和太阳、月球的引力等)。

这种卫星轨道称为二体轨道,分析这种轨道的特性称为二体问题。

8、升交点、降交点、交点线:卫星轨道与赤道的交点9、星下点、星下点轨迹:星下点:卫星星下点是卫星向径与地球表面交点的地心经、纬度星下点轨迹:星下点轨迹是卫星星下点在地球表面通过的路径,是卫星轨道运动和地球自转运动的合成。

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飞行力学知识点集团文件发布号:(9816-uATww-M W UB-W UNN-I NNUL-D QQTY- 1.最大飞行速度:E机在某高度上以特定的重量和一定的发动机工作状态进行等速水平直线飞行所能达到的最大速度称为飞机在该高度上的最大平飞速度,各个高度上的最大平飞速度中的最大值,称为飞机的最大平飞速度。

2.最小平飞速度:指飞机在一定高度上能作定直平飞的最小速度3.实用静升限:E机以特定的重量和给定的发动机工作状态做等速直线平飞时,还具有最大上升率为5 (m/s)或0.5 (m∕s)的飞行高度。

4.理论静升限:E机以特定的质量和给定的发动机工作状态能够保持等速直线平飞的飞行高度,也就是上升率等于零的飞行高度5∙飞机的航程:飞机携带的有效载荷在标准大气及无风情况下,沿预定航线飞行,耗尽其可用燃油所经过的水平距离(包括上升和下滑的水平距离)。

6.飞机的航时:E机携带的有效载荷在标准大气及无风条件下按照预定航线飞行,耗尽其可用燃油所能持续的飞行时间。

7.飞机的过载:作用在飞机上的气动力和发动机推力的合力与飞机重力之比,称为过载。

8.上升率:E机以特定的重量和给定的发动机工作状态进行等速直线上升时在单位时间内上升的高度,也称上升垂直速度。

9•定常运动:运动参数不随时间而改变的运动。

10.飞机的平飞需用推力:E机在某一高度以一定的速度进行等速直线平飞所需要的发动机推力11•较链力矩:作用在舵面上的气动力对舵面转轴的力矩,称为狡链力矩12.最短上升时间:以最大上升率保持最快上升速度上升到预定高度所需要的时间13.小时耗油率:E机飞行一小时发动机所消耗的燃油质量14.公里耗油率:E机飞行一公里发动机所消耗的燃油质量13.飞机的最大活动半径:飞机由机场出发,飞到目标上空完成一定任务后,再飞回原机场所能达到的最远葩离。

16.飞机的焦点:当迎角变化时,气动力对该点的力矩始终保持不变,这样的特殊点称为机翼的焦点17.尾旋:当飞机迎角超过临界迎角时,飞机同时绕三个机体轴旋转并沿小半径的螺旋轨迹急剧下降的运动18.升降舵平衡曲线:在满足力矩平衡(Mz=O)条件下,升降舵偏角与E 机升力系数之间的关系19•极曲线:反应飞行器阻力系数与升力系数之间的关系的曲线20.机体坐标系:平行于机身轴线或机翼的平均气动原点,位于飞机的质心;OXb轴在飞机的对称面内,弦线指向前;OZb轴也在对称面内,垂直于OXb轴,指向下;Oyb轴垂直于对称面,指向右。

(书上版:是固联于飞机并随飞机运动的一种动坐标系。

它的原点0位于飞机的质心;OXt轴与翼弦或机身轴线平行,指向机头为正;Oyt轴位于飞机对称面内,垂直于OXt轴,指向上方为正;OZt轴垂直飞机对称面,指向右翼为正。

)21.翼载荷:飞机重力与及面积的比值22.纵向静稳定力矩:由迎角引起的那部分俯仰力矩称之为纵向静稳定力矩23.航向静稳定性:E行器在平衡状态下受到外界非对称干扰而产生侧滑时,在驾驶员不加操纵的条件下,飞行器具有减小侧滑角的趋势1•作用在飞机上的外力主要有飞机重力G、空气动力R、发动机推力P2.飞机的过载分为切向过载①、法向过载n,组成3.飞机的着陆过程可分为::E遺、拉里、平飞减速、飘落、地面滑跑。

4.对于具有静稳定性的飞机来说,当焦点位置一定,飞机质心向前移动,其静稳定性则增强;向后移动,静稳定性则减弱。

5.在定常曲线E行中,衡量飞机机动性的指标单位过载舵偏角δ ZJ里位过载杆力增量PZ”。

6.升降舵下偏、舵偏角为疋;升降舵上偏,舵偏角为负。

7.影响飞机纵向静稳定性的主要部件:机翼、机皀、水平尾翼8.机翼的后掠角增大,则飞机的横向静稳定性壇龙9.在飞机的性能计算中,通常将飞机阻力分为零升阻力和升致阻力10.根据飞机的飞行转台不同,涡轮喷气发动机的工作状态包括泌遞态、最大状态、额定状态、巡航状态、慢车状态。

11.Λ机跃升分为进入跃升、跃升直线段、改出跃升。

12.飞行力学主要研究内容包括E行性能和稳定性和操纵性13.Λ机的机动性是指飞机改变速度、高度以及方向的能力14.通常飞机的俯冲过程可以分为:进入俯冲、俯冲直线、改出俯冲。

15.对于具有一定过载静稳定性的飞机,纵向扰动运动可分为短周期模态和长周期模态。

16.飞机的升力由机翼、机身、平尾和舵面产生。

1.简述最大升阻比KlnaX随M数的变化规律并绘图,解释其变化原因答:小M数时,KmaX基本不变;在跨音速区,由于CXO剧增,使KlnaX显着减小;在超音速区,M数增加时,A值和CXo值儿乎保持同一比例而按相反方向变化,使二者乘积基本保持不变,使KmaX变化不大。

2.飞机设计师为提高在亚音速范围的飞机性能,通常釆用哪些措施?答:减小Cxo;增大展弦比X;较小的后掠角x;尽可能采用高升阻比的布局型式。

3.采用哪些措施可以改善飞机的航程和航时答:从气动布局上提高飞机的升阻比;尽量利用飞机内部空间携带更多的燃油;利用外部大气环境,如采用顺风飞行。

4.影响飞机进行正常盘旋时要考虑的三种限制因素答:飞机结构强度和刚度以及人的生理条件对最大过载的限制;从飞行安全角度考虑受允许升力系数的限制;发动机最大可用推力的限制。

5.简述飞机的气流坐标系(包括X、Y、Z轴及相关角度)答:盘坐标系原点位于飞机的质心;OX轴始终指向飞机的空速方]⅛; Oy轴位于飞机的对称面内,垂直于OX轴,指向上方为正;OZ轴垂直于飞机对称面,指向右翼为正6•简述E机的机体坐标系(包括X、Y、Z轴以及相关角度)答:业坐标系原点位于飞机的质心;OX轴与翼弦或机身轴线平行,指向机头为止;Oy轴位于飞机的对称面内,指向上方为正;OZ轴垂直于飞机对称面,指向右翼为正。

气流坐标系和风轴系之间的夹角包括迎角和侧滑角。

7.简述差动副翼及其意义答:差动副翼是一边副翼的上偏角大于另一边副翼的下偏角。

采用差动副翼,目的加大型阻去平衡增大的升致阻力,从而使偏航力矩为零,提高副翼操纵效能。

8.航迹坐标系答:飞机质心为原点,OXh轴始终指向飞机的地速方向,Oyh轴则位于包含Oyh轴的铅垂面内,垂直于OXh轴,指向上为正,OZh轴垂直于OXhOyh 'F面,指向右翼为正9.简述在第一平飞范围内,飞机的速度变化与驾驶员的操作之间的关系。

答:在第一平飞范围内,若飞机由低速平飞改为高速平飞,减小增大飞机的迎角和增大飞机的推力,驾驶员应前推驾驶杆和油门;若飞机由高速平飞改为低速平飞,增大增大飞机的迎角和减小飞机的推力,驾驶员应后拉驾驶杆和油门。

10.试叙述基本飞行性能计算时的假设条件。

答:假定地球为平面大地;飞机为理想刚体;假定大气为静止的标准大气11•飞机的最大允许升力系数主要受那些因素的限制答:飞机的迎角,飞机的马赫数,平尾极限偏转角,抖动升力系数Cydd12.飞机定直平飞的最小速度受到那些因素的限制?而最大速度又受到哪些因素的限制?答:最大升力系数,抖动升力系数,平尾偏角,发动机可用推力,结构最大允许气动载荷,最大承受温度。

13.试分析静推重比Pky/G及翼载荷G/S对飞机起落性能(基本飞行性能)的影响答:G/S越大。

VId越大,起落性能越差,必须设法减小重量G,不但可以降低VId和Vjd。

而且可使机轮对地面的摩擦力减小。

是起飞时加速快,缩短起飞滑跑距离;飞机的Pky/G越大,起飞过程中的加速力越大,可以在较短的路程上达到离地速度,从而缩短起飞滑跑距离。

14.为提高飞机的Kmax,对亚音速飞机和超音速飞机在气动布局上各采用哪些措施答:亚音速:大展弦比,较大的相对厚度,小后掠角,小根梢比超音速:小展弦比,较小的相对厚度,大后掠角,变后掠机翼和边条机翼15.升致阻力系数因子A随M变化规律答:亚音速时,A与机翼有效展弦入yx成反比,当M>Mij, A将随M 增大而增大;大概\1>1时,对于钝头机翼,A值增加不多,在超音速前缘下,A=1∕C∖^ (√Λ7TΠ)/4随M增加,A大致与府「成正比增大;若机翼前缘不带弯度且为尖锐前缘,则A=1∕C∖(整个M内)16•纵向运动与横航向运动分开分析需要满足那些条件?(推导飞机运动方程时的假设条件)答:小扰动;飞机有一个纵向对称面,(气动外形和质量分布均对称),且略却飞机内部转动部件的影响;未扰动运动为对称定常直线飞行,即飞机仅在于铅锤平面相重合的纵向对称面内等速直线飞行17.说明飞机在跨音速区域飞行时产生“自动俯冲”的现象及原因?(图)答:现象:假定驾驶员在A点作定常直线飞行,对应的平衡舵偏角再为QA,由于外界扰动使速度增加到B点,此时偏角并没有变化,仍然保持<t>A,可这个值对B点平衡而言不够大,向上偏角太小,因而在飞机上作用有不平衡的低头力矩,使飞机转入俯冲而进一步增加它的速度,到“C”点为正,由速度不稳定而引起的下俯现象,称“自动俯冲” O 原因:空气压缩性对焦点位置和力矩系数的影响,使飞机失去了速度静稳定性。

18.从概念上说明∏C与ι√有何区别及产生原因答:纵向阻尼导数m=J由俯仰角速度WZ引起的纵向力矩洗流时差导数ι√: α引起的气动力或力矩主要是由于平尾洗流时差作用产生19•说明Xjd和(Xjd) Sg的物理含义,如果质心位置处于二者之间,即(Xjd) sg<Xc<Xjd,则对飞机的操纵性有何影响答:Xjd握杆激动点:相当于定常曲线运动中,迎角变化产生的升力增量AY (α) =ΔnyG与角速度WZ产生的升力增量AYpw (WZ)的合力作用点(Xjd) Sg松杆机动点:当质心与该点重合时,为了使飞机增加法向过载并不需要额外地施力于驾驶杆为获得正Any,驾驶员向后拉杆,正常操纵(δ7<0)驾驶员向后拉杆,过载减小,AnyW,反操纵(P=OO)20•怎么判别E机是否具有航向静稳定性?(横向)影响航向静稳定性的主要因素是什么?答:m y≡<0,则飞机具有航向静稳定性;mA0,则飞机具有横向静稳定性航:(垂尾)m,cw垂尾的航向静稳定导数,垂尾的面积横:(机翼)上反角屮,部件干扰21.怎样提高副翼操纵效能m;'-?答:改善横向:在机翼上表面安装扰流板,在副翼前缘之前安装涡流发生器;纵向:在机翼表面安装翼刀,采用锯齿形前缘,采用差动副翼,增加抗扭刚度。

22.试分析飞机横航向扰动中三种典型模态特性答:1•滚转模态:在扰动运动的初期,主要是大的负实根起作用,飞机滚转角速度及滚转角迅速变化,而其他的参数变化很小。

2.荷兰滚模态:在滚转阻尼运动基本结束后,共辘复根的作用变得十分明显,主要表现为各个参数都随时间按震荡方式周期性的变化。

飞机一方面来回滚转,一方面左右偏航,同时待有侧滑。

3.螺旋模态:到了扰动运动的后期,主要是小实根起作用,此时各参数变化都很小,因而作用于飞机上的侧力和横航向力矩也很小,结果使运动参数表现为单调而缓慢的变化,使飞机的飞行高度降低,飞机将沿着近似螺旋线的航迹缓慢的盘旋下降。

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