飞机构造定义

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飞机的基本构造简介

飞机的基本构造简介

液压与气动系统的维护与保养
定期检查
定期检查液压系统和气动系统的各个组成部分,确保其正常运转 。
更换部件
根据需要,定期更换液压油、空气滤清器等部件,以确保系统的 清洁和正常运行。
维护记录
记录液压系统和气动系统的维护和保养情况,以便于追踪和管理 。
THANKS
感谢观看
定性。
提高操控性能
尾翼可以提供额外的操控力,使 飞行员能够更精确地控制飞机的
飞行轨迹。
尾翼的构造
垂直尾翼
位于飞机尾部的垂直翼片,分为固定翼和可动翼两种。
水平尾翼
位于飞机尾部的水平翼片,与垂直尾翼相连,分为固定翼和可动翼 两种。
可动翼
通过机械装置可以改变角度的尾翼,用于调节飞机的飞行姿态和操 控性能。
机翼构造
机翼的作用
提供升力
机翼通过形状和空气动力学原理 ,在飞行过程中产生升力,使飞
机得以在空中飞行。
确定飞行姿态
机翼的翼尖和翼尾可以用来控制飞 机的翻滚和倾斜,以实现飞行姿态 的调整。
承载重量
机翼作为飞机的主要结构之一,需 要承载飞机的重量,并保持结构的 稳定性。
机翼的构造
翼型
机翼的横截面形状,常见的翼型包括平直翼 、下单翼、上单翼等。
飞机的基本构造简介
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目 录
• 飞机概述 • 机身构造 • 机翼构造 • 尾翼构造 • 起飞与降落装置 • 飞机动力装置 • 飞机液压与气动系统
01
飞机概述
飞机的定义
飞机是一种能够在大 气层中自由飞行的航 空器。
飞机由机体、动力、 仪表和其它辅助系统 组成。
它利用机翼产生升力 ,并依靠发动机产生 的推力进行飞行。

飞机的基本构造简介

飞机的基本构造简介
要求的措施有:采用重量轻、强度大的材料, 如硬铝和钛合金,在结构上合理分配材料,尽量做 到等强度结构,例如,在受力大的地方构件的剖面 尺寸大,在受力小的地方剖面尺寸小,使每一部分 材料都能起到承受外力的作用,从而减轻结构重量。
3、使用维护的要求
要求飞机使用方便,并且在使用过程中便 于检查、维护和修理。为此,飞机各构件应便 于接近;还须容易拆卸、安装和运输。同时, 飞机的某些部件如机身,应有足够大的空间, 以便容纳较多的人员、货物和设备,并使人员 有良好的工作条件和舒适的生活条件。
2、刹车装置
(六)、起落架的收放
1、沿翼展方向收放
2、沿翼弦方向收放
(七)、改进飞机着陆性能的装置
阻力伞(减速伞):
阻力板(减速板):
拦网减速装置:
舰载飞机着陆装置:
七、飞机燃油系统
飞机燃油系统是用来贮存燃油,根据需要 向发动机连续供给燃油的整套装置。
燃油系统主要有两种供油型式:一种是靠 重力供油;另一种是靠油泵供油(压力供油)。
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墙式加强翼肋:
构架式加强翼肋:
3)张线
3、蒙皮
蒙皮分为:布质蒙皮、金属铆接蒙皮、整 体蒙皮(壁板式蒙皮)、夹芯蒙皮等。
4、机翼连接接头:
1)集中接头:叉式和梳式

2 第二章第二节 飞机的基本结构

2 第二章第二节  飞机的基本结构

前缘
翼尖
后缘
第二节 飞机的机体结构
2.机翼的分类
根据机翼在机身上安装的部位和形式, 飞机可以分为: 上单翼飞机(安装在机身上部) 中单翼飞机(安装在机身中部) 下单翼飞机(安装在机身下方) 目前的民航运输机大部分为下单翼飞机
第二节 飞机的机体结构
第二节 飞机的机体结构
上单翼布局——干扰阻力小,有很好的向下 视野,机身离地面近,便于货物的装运,发 动机可以安装得离地面较高,免受地面飞起 的沙石损害,因而大部分军事运输机和使用 螺旋桨动力装置的运输飞机都采用这种布局; 中单翼布局——气动外形是最好的,但因为大 型飞机的翼梁要从机身内穿过,使客舱容积受 到严重影响,因而在民航飞机中不采用这种布 局形式; 下单翼布局——民航运输机大部分为下单翼飞 机,机翼离地面近,起落架可以做得短些,两 个主起落架距离较宽,增加了降落的稳定性, 起落架很容易在翼下的起落架舱收放,从而减 轻重量。此外发动机和机翼离地面较近,做维 修工作方便。
第二节 飞机的机体结构
多支柱起落架
第二节 飞机的机体结构
B747的多支柱式起落架
第二节 飞机的机体结构
3.起落架的结构形式 (1)构架式起落架
在一些轻型低速飞机和直升机上采用较多。
构架式起落架结构示意
减 震 支 柱 撑杆
第二节 飞机的机体结构
3.起落架的结构形式 (2)支柱套筒式起落架
这种型式往往用作前三点式飞机的主起落架。
第二节 飞机的机体结构
5
4 3 2 1
机翼前缘有五块缝翼
第二节 飞机的机体结构
第二节 飞机的机体结构 固定式缝翼
第二节 飞机的机体结构 自动缝翼
第二节 飞机的机体结构
第二节 飞机的机体结构 (4)扰流板

民航飞机的构造

民航飞机的构造

推进装置
发动机是飞机飞行的推进装置,主要有活塞式发动机和燃气涡轮发动机两种。 活塞式:一种利用一个或者多个活塞 将压力转换成旋转动能的发动机
燃气涡轮:由进气道(Intake)、压气机(compressor)、燃烧室(combustion chamber)、涡轮(turbine)、喷管(Exhaust)等部分构成。新鲜空气由进气道进入燃 气轮机后,首先由压气机加压成高压气体,接着由喷油嘴喷出燃油与空气混合后在燃烧 室进行燃烧成为高温高压燃气,然后进入涡轮段推动涡轮,将燃气的焓和动能转换成机 械能输出,最后的废气由尾喷管排出。
民航飞机的构造
黄琰 20114546
民航飞机是一种体型较大、载客量较多的集体飞行运输工具,用于来往 国内及国际商业航班
客机构造图
基本组成:机体、推进装置、飞机系统和机载设备
机体
飞机机体由机翼、机身、尾翼(组)、起落架等
机翼:机翼安装在机身上,产生升力,机翼内 部置弹药仓和油箱,收藏起落架。
机身:包括梁式机身、半硬壳式、硬壳式机身 装载人员、货物、武器和机载设备 连接机翼、尾翼、起落架等为整体
飞机系统
飞机系统包括飞机操纵系统、液压传动系统、燃油系统、空调系统、防 冰系统等。
操纵系统:操纵系统分主操作系统和辅助操纵系统,主操作系统操作升降舵、方 向舵、副翼,实现俯仰、倾侧等。 液压传动系统:飞机上以油液为工作介质,靠油压驱动执行机构完成特定操纵动 作的整套装置。 燃油系统:飞机燃油系统又称外燃油系统。燃油系统是飞机能源的供应系统。另 外发动机上还有一套系统将燃油输送到燃烧室内,称为内燃油系统。飞机的发动 机依靠燃油燃烧产生热量作功,推动飞机飞行。 空调系统:向停靠在地面的飞机机舱提供经过过滤、加压、除湿及降温(或加热) 的新鲜空气的专用空调设备系统。 防冰系统:防止飞机表面某些突出部位结冰或在结冰时能有效地除去冰层的设备。

飞机构造基础

飞机构造基础

飞机构造基础飞机是一种能够在空中飞行并稳定地运动的交通工具。

它的构造是在工程力学、强度学、流体学等自然科学基础上设计与制造而成的。

本文将详细介绍飞机的构造基础。

机翼机翼是飞机的最重要的结构部件之一,它产生升力、稳定飞行方向、控制飞行姿态等功能。

机翼通常有梁式和壳式两种结构,前者有腹杆、副翼、主翼和翼尖等组成,后者则采用铝合金或复合材料制成整体的针状壳体结构。

机翼的厚度、翼宽度和弯曲程度等均是根据飞行速度、飞行高度、操纵性等因素来设计的。

机身机身是飞机的主体结构部件,它承受着飞机气动载荷、重量载荷和发动机推力的作用。

机身一般包括机头、机身主体、机尾等组成。

机身的设计要考虑到载荷分布均匀、强度足够以及舱内空间充足等因素,同时还要考虑到材料的紧凑性、可塑性和降低风阻的考虑。

发动机系统飞机的动力来自于发动机系统,它的作用是产生向前的推力和产生电力、气压等其他辅助供能。

发动机通常有两种类型:喷气式和螺旋桨式。

前者是利用发动机的高速气流增压,通过喷嘴喷出高速气流来产生推力;后者则是利用由发动机传动螺旋桨产生的推力来提供动力。

无论是哪种类型的发动机,它们都需要有非常严谨的设计,以确保它们能承受高温、高速环境下的使用。

起落架起落架是飞机的一种支撑装置,它用于在起飞前和着陆后保持飞机在地面的稳定、提供飞机从地面到空中的过渡。

起落架一般由轮胎,支架和刹车等组成。

起落架设计的重点是重量轻、强度高、可靠性强和降低风阻。

所以,对于一个安全的飞行来说,合理的结构设计是非常重要的。

飞行器所承载的任务决定了设计需要满足的各种指标。

在实际的制造过程中,需要预先进行各种测试和检验,以确保在极端工况下也能保障安全,不出现失控、失事等现象。

飞机构造学

飞机构造学

飞机构造学以飞机构造学为标题,本文将从飞机的外部结构和内部构造两个方面进行介绍。

一、飞机的外部结构飞机的外部结构主要包括机翼、机身、尾翼和起落架等部分。

1. 机翼机翼是飞机的最重要部分之一,它负责产生升力,并承受飞机的重量。

机翼通常具有翼型,翼型的选择对飞机的性能起着重要作用。

机翼的结构由前缘、后缘、蒙皮和肋骨等组成。

前缘是机翼最前端的部分,通常采用光滑的曲线形状,以减小空气阻力。

后缘则是机翼的后部边缘,通常带有襟翼和扰流板等设备,用于调节飞机的升力和阻力。

蒙皮则是机翼的外表面,通常由金属或复合材料制成,具有良好的强度和刚度。

肋骨则位于蒙皮内部,起到支撑和刚固蒙皮的作用。

2. 机身机身是飞机的主要承载结构,也是乘客和货物的安全空间。

机身通常由前部的驾驶舱、中部的客舱和后部的货舱组成。

驾驶舱位于机身的前部,是飞行员操作和控制飞机的地方。

客舱位于驾驶舱后部,用于乘客的休息和娱乐。

货舱则位于机身的最后部分,用于装载货物和行李。

机身的结构由龙骨、蒙皮和框架等组成。

龙骨是机身的主要支撑结构,负责承受飞机的载荷。

蒙皮则是机身的外表面,通常由金属或复合材料制成,具有良好的强度和刚度。

框架则位于蒙皮内部,起到支撑和刚固蒙皮的作用。

3. 尾翼尾翼是飞机的稳定器,包括水平尾翼和垂直尾翼。

水平尾翼位于飞机的尾部,负责控制飞机的俯仰运动。

垂直尾翼位于水平尾翼的上方,负责控制飞机的偏航运动。

尾翼的结构和机翼类似,由前缘、后缘、蒙皮和肋骨等组成。

4. 起落架起落架是飞机的支撑系统,用于在地面起飞和降落时支撑飞机。

起落架通常由主起落架和前起落架组成。

主起落架位于飞机的机身下方,负责承受飞机的重量。

前起落架位于机身的前部,用于控制飞机在地面的转向。

起落架的结构由支柱、轮胎、刹车和减震器等组成。

二、飞机的内部构造飞机的内部构造主要包括机载设备、燃油系统、动力系统和控制系统等部分。

1. 机载设备机载设备是飞机上安装的各种仪表和设备,用于飞行导航和系统监控。

飞机的构造

飞机的构造

第一章飞机结构1.1 概述1.2 飞机载荷1.3 载荷、变形和应力的概念1.4 机翼结构1.5 机身结构1.6 尾翼和副翼1.7 机体开口部位的构造和受力分析1.8 定位编码系统1.1.概述固定机翼飞机的机体由机身、机翼、安定面、飞行操纵面和起落架五个主要部件组成。

直升机的机体由机身、旋翼及其相关的减速器、尾桨(单旋翼直升机才有)和起落架组成。

机体各部件由多种材料组成,并通过铆钉、螺栓、螺钉、焊接或胶接而联接起来。

飞机各部件由不同构件构成。

飞机各构件用来传递载荷或承受应力。

单个构件可承受组合应力。

对某些结构,强度是主要的要求;而另一些结构,其要求则完全不同。

例如,整流罩只承受飞机飞行过程中的局部空气动力,而不作为主要结构受力件。

1.2.飞机载荷飞行中,作用于飞机上的载荷主要有飞机重力,升力,阻力和发动机推力(或拉力)。

飞行状态改变或受到不稳定气流的影响时,飞机的升力会发生很大变化。

飞机着陆接地时,飞机除了承受上述载荷外,还要承受地面撞击力,其中以地面撞击力最大。

飞机承受的各种载荷中,以升力和地面撞击力对飞机结构的影响最大。

1.2.1.平飞中的受载情况飞机在等速直线平飞时,它所受的力有:飞机重力G、升力Y、阻力X和发动机推力P。

为了简便起见,假定这四个力都通过飞机的重心,而且推力与阻力的方向相反。

则作用在飞机上的力的平衡条件为:升力等于飞机的重力,推力等于飞机的阻力。

即:Y = GP = X图1 - 1 平飞时飞机的受载飞机作不稳定的平飞时,推力与阻力是不相等的。

推力大于阻力,飞机就要加速;反之,则减速。

由于在飞机加速或减速的同时,飞行员减小或增大了飞机的迎角,使升力系数减小或增大,因而升力仍然与飞机重力相等。

平飞中,飞机的升力虽然总是与飞机重力相等,但是,飞行速度不同时,飞机上的局部气动载荷(局部空气动力)是不相同的。

飞机以小速度平飞时,迎角较大,机翼上表面受到吸力,下表面受到压力,这时的局部气动载荷并不很大;而当飞机以大速度平飞时,迎角较小,对双凸型翼型机翼来说,除了前缘要受到很大压力外,上下表面都要受到很大的吸力。

飞机的基本构造

飞机的基本构造

飞机的基本构造飞机是一种能够在大气中飞行的航空器,它是人类工程师多年来对飞行原理的深入研究和技术发展的结晶,能够在空中快速、高效地进行航空运输和军事任务。

飞机的基本构造包括机身、机翼、发动机、弹射椅和座舱等组成部分。

1. 机身:机身是飞机的主要承载结构,由舱段和连接这些舱段的框架组成。

它通常由轻质且高强度的材料,如铝合金或复合材料制成。

机身的前部通常包含座舱和驾驶舱,以及飞机操纵系统的控制装置。

机身的中部通常是客舱或货舱,用于载人或载货。

机身的后部通常包含燃油箱、发动机和尾部组件。

2. 机翼:机翼是产生升力的关键部件。

它通常采用翼型外形,其上面凸起,下面平坦,其特殊弯曲形状使得气流在上表面的流速变快、压强变小,从而产生向上的升力。

机翼还具有翼尖、翼根和副翼等构件。

机翼通常由铝合金或者复合材料制成,可以通过支柱或滑轨与机身连接。

3. 发动机:发动机是飞机的动力装置,通常由一台或多台燃气涡轮发动机组成。

发动机通过燃烧燃料来产生高温高压的气体,并通过喷口将这些气体向后排出,推动飞机前进。

发动机通常位于机翼下方的机身后部,有专门的机翼瘤或吊舱容纳。

4. 弹射椅:弹射椅是飞机上必不可少的安全装备之一。

它通常安装在座舱内,用于紧急情况下飞行员或乘客迅速逃生。

当飞机遭遇危险状况时,弹射椅会通过瞬间推力将乘员弹射出机舱,以确保乘员的生命安全。

5. 座舱:座舱是乘客和机组人员的区域。

它通常位于机身的前部,提供舒适的座位和必要的设施,如气候控制、娱乐设施、厕所等。

座舱还包括乘员的舱门和逃生装置,以确保乘客的安全。

除了这些基本构造外,飞机还包括许多其他部件,如起落架、翼舱、机身结构支撑等。

飞机的设计和构造是多学科交叉融合的产物,涵盖了力学、材料科学、航空学、空气动力学等多个领域的知识。

飞机的构造和设计的不断发展和创新,使得现代飞机具有更好的性能、更高的安全性和更大的便利性。

飞机结构与原理的报告

飞机结构与原理的报告

飞机结构与原理的报告飞机结构与原理的报告一、引言飞机是一种空中运输工具,利用气动力学原理在大气中飞行。

它的设计和结构是基于多个科学原理和发展而来的。

本报告旨在介绍飞机的结构和原理,从而更好地理解飞机的运作原理。

二、飞机的构造1. 机身结构飞机的机身是承载飞行器重量和载荷的基本结构。

通常由铝合金或复合材料制成。

具体来说,机身分为前、中、后三个部分。

前部包括船头锥、机头、驾驶舱等;中部是乘客和货物的区域;后部是动力装置和尾部组件的区域。

2. 机翼结构机翼是飞机的升力产生器,负责飞机的升空和维持飞行稳定。

它由前缘、后缘、主梁等部件组成。

前缘是机翼前部的曲面,其形状和曲率影响着飞机的气动性能。

后缘是机翼的尾部边缘,用于控制飞机的姿态和机动性能。

主梁连接和支撑机翼的其他组件。

3. 尾翼结构尾翼是飞机的稳定和操纵系统,包括水平尾翼和垂直尾翼。

水平尾翼通过改变升力的分布来调节飞机的姿态和飞行稳定性。

垂直尾翼负责操纵飞机的方向并提供稳定性。

它们由框架、表面和控制表面等组成。

4. 起落架结构起落架是飞机地面操作和起降的重要组件。

它由车轮、支架、减震系统和刹车系统构成。

起落架可以根据飞机的类型和用途有所不同,如固定起落架、收放起落架等。

三、飞机的原理1. 气动力学原理飞机的运行基于气动力学原理,主要包括升力和阻力。

升力是由机翼产生的向上的力,使飞机能够克服重力并实现升空。

阻力是飞机进入大气层时所受到的阻碍力,影响着飞机的速度和燃料消耗。

2. 动力系统原理飞机的动力系统通常由发动机、推进器和燃料系统组成。

动力系统提供了飞机在空中运行所需的推力。

发动机燃烧燃料产生高温高压气体,推进器将气体喷出来产生推力,从而推动飞机向前移动。

3. 操纵系统原理飞行器的操纵系统用于改变姿态、方向和其他飞行参数。

飞机的操纵系统包括飞行员操作的控制杆、脚蹬和襟翼等。

飞行员通过操作这些控制装置来控制飞机的飞行姿态和方向,实现起飞、飞行和降落等动作。

飞机结构简介ppt课件

飞机结构简介ppt课件
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(2)方向舵
方向舵是垂直尾翼中可操纵的翼面部分,其作用是 对飞机进行偏航操纵。
操纵原理:当飞机需要左转飞行时,驾驶员就会操纵方 向舵向左偏转,此时方向舵所受到的气动力就会产生 一个使机头向左偏转的力矩,飞机的航向也随之改变。 同样,如果驾驶员操纵方向舵向右偏转,飞机的机头 就会在气动力矩的作用下向右转。
➢ 在重量方面 在保证有足够的强度、刚度和抗疲劳的能力情况下,应 使它的重量最轻。对于具有气密座舱的机身,抗疲劳的 能力尤为重要。
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机身的结构形式 机身通常由大梁、桁条、隔框和蒙皮等组成。
早期的、低速小飞机普遍采用构架式机身; 目前的飞机则广泛采用了薄壳式机身。
5
二、机翼(wing)
➢ 功用: 1. 产生升力 (主要作用) 2. 使飞机具有横侧安定
性和操纵性 3. 安装发动机、起落架、
油箱及其它设备
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机翼的四个部分
➢ 翼根 ➢ 前缘 ➢ 后缘 ➢ 翼尖
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(1)结构组成
翼梁、翼肋、桁条、蒙皮
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(2)分类
根据机翼在机身上安装的部位和形式, 飞机可以分为
➢ 上单翼飞机(安装在机身上部) ➢ 中单翼飞机(安装在机身中部) ➢ 下单翼飞机(安装在机身下方) 目前的民航运输机大部分为下单翼飞机 几个机翼部件的名词解释
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地面扰流板打开
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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: 固定的垂直安定面和 可偏转的方向舵组成。 水平尾翼: 固定的水平安定面和 可偏转的升降舵组成。
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(1)垂直安定面
作用:是使飞机在偏航方向上(即飞机左转或右转)具有 静稳定性。 垂直安定面是垂直尾翼中的固定翼面部分。 操纵原理:当飞机受到气流的扰动,机头偏向左或右时, 此时作用在垂直安定面上的气动力就会产生一个与偏转 方向相反的力矩,使飞机恢复到原来的飞行姿态。而且 一般来说,飞机偏航得越厉害,垂直安定面所产生的恢 复力矩就越大

《航空概论》飞机的基本构造

《航空概论》飞机的基本构造

《航空概论》飞机的基本构造汇报人:2023-12-21•飞机概述•机身构造•机翼构造目录•尾翼构造•发动机构造•起落架构造01飞机概述飞机是一种能够在大气层中飞行的重于空气的机器,多数由固定翼、动力系统、操纵系统、机身等部分组成。

定义根据用途、动力、外形等特点,飞机可分为战斗机、运输机、轰炸机、直升机等。

分类人类对飞行的探索始于对鸟类的模仿,如风筝等。

早期探索莱特兄弟的发明现代飞机的发展1903年,莱特兄弟发明了第一架真正意义上的飞机,标志着航空时代的开始。

随着科技的不断进步,现代飞机在性能、安全性、舒适性等方面都得到了极大的提升。

030201其他系统包括起落架、液压系统、电气系统等,用于支持飞机的正常飞行和操作。

操纵系统用于控制飞机飞行姿态和动作的部分,包括副翼、襟翼、方向舵等。

动力系统为飞机提供动力的部分,包括发动机、螺旋桨等。

机身飞机的主要结构部分,用于连接其他部件,并承受飞行中的各种载荷。

固定翼飞机的升力来源,通过翼型设计和气流速度产生升力。

飞机的组成与功能02机身构造机身结构类型金属半硬式机身由骨架和蒙皮构成,骨架由梁、肋、桁条等组成,蒙皮用铝合金板材制成。

这种结构形式多用于早期的飞机。

金属硬式机身由若干纵向和横向桁条及蒙皮组成,桁条和蒙皮用铆钉连接。

这种结构形式多用于现代飞机。

复合材料机身由碳纤维复合材料制成,具有重量轻、强度高、抗腐蚀性好等优点,多用于现代高性能飞机。

机身材料与制造工艺金属材料01常用的金属材料有铝合金、镁合金、钛合金等。

铝合金具有重量轻、强度高、抗腐蚀性好等优点,是机身结构的主要材料。

复合材料02常用的复合材料有碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等。

碳纤维复合材料具有重量轻、强度高、抗腐蚀性好等优点,是现代高性能飞机机身结构的主要材料。

制造工艺03机身结构的制造工艺主要包括铆接、焊接、胶接等。

其中,铆接是最常用的连接方式,焊接主要用于金属材料的连接,胶接主要用于复合材料的连接。

民航飞机的构造

民航飞机的构造
举例:气压升降速度表 转弯灯设计
分类:航空仪表 :驾驶导航、发动机、辅助仪表 航空无线电:无线电导航系统、无线电测距差系统、雷达设备等 机载电器:供电设备,用电设备,具体包括飞机电源,变压整流流器,灯光 照明系统、发动机点火装置
谢谢!
水平尾翼: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。尾翼的内部结 构与机翼十分相似,通常都是由骨架和蒙皮构成。 垂直尾翼 :垂尾都能保持其航向平衡、稳定和操纵作用。 起落架: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。唯一 一种支撑整架飞机的部件,没有它,飞机便不能在地面移动。当飞机起飞后,可以视飞机性能而收回起落 架。
民航飞机的构造
黄琰 20114546
民航飞机是一种体型较大、载客量较多的集体飞行运输工具,用于来往 国内及国际商业航班
客机构造图
基本组成:机体、推进装置、飞机系统和机载设备
机体
飞机机体由机翼、机身、尾翼(组)、起落架等

机翼:机翼安装在机身上,产生升力,机翼内 部置弹药仓和油箱,收藏起落架。
机身:包括梁式机身、半硬壳式、硬壳式机身 装载人员、货物、武器和机载设备 连接机翼、尾翼、起落架等为整体
飞机系统
飞机系统包括飞机操纵系统、液压传动系统、燃油系统、空调系统、防 冰系统等。
操纵系统:操纵系统分主操作系统和辅助操纵系统,主操作系统操作升降舵、方 向舵、副翼,实现俯仰、倾侧等。
液压传动系统:飞机上以油液为工作介质,靠油压驱动执行机构完成特定操纵动 作的整套装置。
燃油系统:飞机燃油系统又称外燃油系统。燃油系统是飞机能源的供应系统。另 外发动机上还有一套系统将燃油输送到燃烧室内,称为内燃油系统。飞机的发动 机依靠燃油燃烧产生热量作功,推动飞机飞行。

飞机构造的基础知识点总结

飞机构造的基础知识点总结

飞机构造的基础知识点总结飞机是一种重要的交通工具,它能够在天空中飞行,为人们的出行和货物运输提供了便利。

飞机的构造是多方面的,包括机身、机翼、发动机、起落架等部分,每个部分都有自己的功能和作用。

以下是飞机构造的基础知识点总结:1. 机身飞机的机身是整个飞机的主体结构,起到支撑和保护其他部分的作用。

通常分为前机身和后机身两部分,前机身主要包括驾驶舱、客舱和货舱等部分,后机身主要包括机尾和尾翼等部分。

机身的构造通常采用金属或复合材料制成,具有一定的刚度和强度,能够承受飞行过程中的各种外部力和压力。

2. 机翼飞机的机翼是飞机的承重结构,承担了支撑整个飞机重量的任务。

机翼的形状是飞机设计中一个重要的参数,通常采用翼展大、翼面积大的设计,以便提供足够的升力。

机翼的构造通常采用铝合金或复合材料制成,内部还有许多强度结构,如肋条、翼肋和翼梁等部分,以增加机翼的强度和刚度。

3. 发动机飞机的发动机是飞机的动力来源,其性能对飞机的飞行速度、升限和续航能力有重要影响。

发动机通常分为涡轮喷气发动机和螺旋桨发动机两种,涡轮喷气发动机适用于大型客机和货机,而螺旋桨发动机适用于小型飞机和军用飞机。

发动机的构造包括压气机、燃烧室、涡轮等部分,采用金属和复合材料制成,具有一定的强度和耐高温性能。

4. 起落架飞机的起落架是飞机的支撑和移动装置,负责着飞机地面的起降和滑行任务。

起落架通常分为前起落架和主起落架两部分,前起落架用于支撑飞机的前部,而主起落架用于支撑飞机的主体部分。

起落架的构造包括减震器、轮胎、刹车等部分,采用金属和橡胶制成,能够承受飞机地面运动时的各种力和压力。

5. 控制面飞机的控制面是飞机的操纵装置,负责调整飞机姿态和飞行方向。

控制面包括副翼、方向舵、升降舵等部分,能够根据飞行员的操纵指令进行旋转和偏转。

控制面通常采用金属和复合材料制成,具有一定的灵活性和稳定性。

总之,飞机的构造是多方面的,各个部分都有着重要的功能和作用。

飞机的基本构造

飞机的基本构造

飞机的基本构造飞机的基本构造是指飞机的主要组成部分以及它们之间的连接和排列。

以下是飞机基本构造的相关参考内容:1. 机翼(Wing):机翼是飞机最主要的承载结构,通常为平面状的支撑面,它通过产生升力来支持整个机身。

机翼通常由前缘、后缘、上表面和下表面组成,并且配备有襟翼(Flap)、副翼(Aileron)等控制面。

2. 机身(Fuselage):机身是飞机的主体部分,承载乘客、货物以及各个系统和设备。

机身通常为长方体或圆柱形,由舱段组成,包括机头、客舱和机尾等部分。

机身内部包括座椅、货舱、厕所等设施。

3. 尾翼(Tail):尾翼包括垂直尾翼和水平尾翼。

垂直尾翼通常位于机尾顶部,用于提供稳定性和方向控制;水平尾翼通常位于垂直尾翼的顶部,用于控制飞机的俯仰。

4. 起落架(Landing Gear):起落架用于飞机的地面支撑和起降过程中的减震。

它一般由前起落架和主起落架组成,前起落架通常位于机身前部,主起落架通常位于机身下方。

5. 发动机(Engine):发动机是飞机提供推力的设备。

根据不同的飞机类型,可以有单发、双发或多发的配置。

发动机通常安装在机翼下方或尾部机身上。

6. 控制系统(Control System):控制系统是用来操纵飞机飞行姿态和进行操作的一系列设备和机构。

包括操纵杆、脚蹬、襟翼、副翼、方向舵等,通过操纵这些设备可以调整飞机的姿态和航向。

7. 电气系统(Electrical System):电气系统为飞机提供电力供应,并驱动各个系统、设备的正常运行。

电气系统包括发电机、电池、电气线路、配电盘等。

8. 燃油系统(Fuel System):燃油系统用于储存和输送燃油到发动机。

它包括燃油箱、燃油泵、燃油滤清器等设备。

9. 液压系统(Hydraulic System):液压系统用于驱动飞机上的一些关键系统和设备,如起落架的收放、襟翼的伸缩等。

液压系统由液压控制装置、液压泵、液压油箱等组成。

10. 舱门和窗户(Doors and Windows):舱门和窗户是飞机上的出入口,同时也是通风和观景的窗口。

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飞机结构4. Definitions4. 定义A. The definitions of primary and secondary structures are as follows: A. 定义基本的和次级的结构依下列各项:WARNING: THE FAILURE OF PSE’S COULD RESULT IN THE CATASTROPHIC FAILURE OF THE AIRPLANE.警告: PSE (主要构件)的失效可以造成飞机灾难性的故障。

(1) Primary Structure: Structure which carries flight, ground, or pressure loads. Primary structure is classified into two categories: Principal Structural Elements (PSE) and Other Structure. Most of the primary structures on the airplane are Principal Structural Elements (PSE). PSEs are also known as Structural Significant Items (SSI). (1) 基本结构:承传受飞行, 地面, 或压力载荷的结构。

基本的结构又分为两类: 主要构件 (PSE) 和其他构件。

飞机上的大部分基本结构是主要构件(PSE). PSEs (主要构件)也是被作为结构的重要项目(SSI).(a) Principal Structural Elements (PSE): Primary structure which contribute significantly to carrying flight, ground, and pressurization loads, and whose failure could result in the catastrophic failure of the airplane.(1) 主要构件 (PSE):主要承受飞行, 地面, 和压力载荷的基本结构,这些构件的失效将造成飞机的灾难性故障。

(b) Other Structure: Primary structure that is not a Principal Structural Element (PSE).(b) 其他的结构: 基本结构中不是主要构件的部分 (PSE).(2) Secondary Structure: Structure which carries only air or inertial loads generated on or within the secondary structure. Most secondary structures are important to the aerodynamic performance of the airplane.(2) 次级结构:承受空气或次级结构本身产生的惯性载荷的结构。

大部分次级结构对飞行的气动性能很重要。

修理定义1. ApplicabilityA. This subject gives the definitions related to repairclassification and inspection for damage-tolerantand non-damage tolerant primary and secondary structures as applicable.2. ReferencesReference Title51-10-02 INSPECTION AND REMOVAL OF DAMAGESOPM 20-20-01 Magnetic Particle InspectionSOPM 20-20-02 Penetrant Methods of Inspection3. General InformationA. There are two classifications of repairs in this SRM:(1) Repairs that have been evaluated and analyzed for damage tolerance capability and areclassified as Category A, B, or C repairs.NOTE: Repairs to Principle Structural Elements (PSE’s) in the wing,nacelle and pylonstructures (identified in 51-00-04) are required to be evaluated for damagetolerance capability.(2) Repairs that have not been evaluated and analyzed for damage tolerance capability and areclassified as Permanent, Interim or Time-Limited Repairs. These classifications apply to allfuselage and empennage repairsB. The definitions of the different categories of damage tolerant repairs are as follows:(1) Category A Repair: A permanent repair for which the inspections given in the MaintenancePlanning Data (MPD) document, are sufficient and no other actions are necessary.(2) Category B Repair: A permanent repair for which supplemental inspections are necessary at thespecified threshold and repeat intervals.(3) Category C Repair: A time-limited repair which must be replaced and reworked within aspecified time limit. Also supplemental inspections can be necessary at a specified thresholdand repeat interval.C. The definitions of the different types of repairs that have not been evaluated and analyzed fordamage tolerance are as follows:(1) Permanent Repair: A repair where no action is necessary except the operator’s normalmaintenance.(2) Interim Repair: A repair that has the necessary structural strength and could stay on the aircraftindefinitely. The repair must be inspected at specified intervals andreplaced if deterioration isdetected or damage is found.(3) Time-Limited Repair: A repair that has the necessary structural strength but does not havesufficient durability. This repair must be replaced after a specified time, usually given as anumber of flight cycles, flight hours or a calendar time.D. The definitions of the terms as they apply to the repairs are as follows:(1) Damage Tolerance: The ability of structure to sustain anticipated loads in the presence ofdamage, such as fatigue cracks until it is detected throughinspection or malfunction andrepaired.(2) Damage Tolerant Repair: A repair that meets the necessary damage tolerance conditions1. 适用性A. 这主题给予定义相关的到修理分类和检验为损害-宽容的而且非损害宽容的主要和中级的结构当做可适用。

2. 叁考叁考名称51-10-02次检验及损害的移动SOPM 20-20-01 磁性粒子检验SOPM 20-20-02 渗透剂检验的方法3. 数据上将有修理的二分类在这一 SRM 中的 A.:(1) 修理有是评估和分析为损害宽容能力和是机密的当做种类 A 、 B 或 C 修理。

注意: 在翅膀、飞机的引擎机舱和派龙中的对原则结构的元素 (PSE) 的修理结构 (在 51-00-04 年识别) 是必需的是评估为损害宽容能力。

(2) 修理有不是评估和分析为损害宽容能力和是机密的当做烫发、中间时期或时限修理。

这些分类适用于所有的机身和尾部修理B. 损害的不同种类的定义宽容的修理依下列各项:(1) 种类修理: 烫发修理为哪一个检验给予的在维护中计划数据 (MPD) 文件, 是充份和没有其他的行动是必需品。

(2) 种类 B 修理: 烫发修理为哪些补充的检验是必需品在那指定的门槛和重复间隔。

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