劲鹰无人机航模基础知识简介

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第一讲 航模基础知识.doc

第一讲 航模基础知识.doc

第一讲航模基础知识一、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。

航模训练入门知识点总结

航模训练入门知识点总结

航模训练入门知识点总结航模训练是一项有趣而又具有挑战性的活动,它需要一定的技术和知识来进行。

本文将介绍航模训练的入门知识点,并提供一些训练建议和技巧,帮助初学者更好地入门和掌握航模训练。

1.航模基础知识航模训练的第一步是了解航模的基础知识。

航模是模拟真实飞行器的模型,通常包括飞机、直升机、无人机等。

航模通常由轻质材料制成,例如泡沫板、碳纤维等,具有较轻的重量和较强的抗风能力。

对于不同类型的航模,有着不同的构造和原理。

2.航模控制系统航模的控制系统通常包括遥控器、接收器、电机和舵机等部件。

遥控器是控制航模飞行的设备,通过操纵杆和按钮来控制航模的升降、转向、油门等动作。

接收器是接受遥控器指令的装置,通常与航模的动力系统连接。

电机和舵机则是航模的动力输出和控制部件,分别用于提供动力和控制航模的姿态和行进方向。

3.航模飞行技巧航模飞行技巧是航模训练的核心内容,它包括起飞、飞行、进近、着陆等环节。

初学者需要通过练习和训练来掌握这些技巧,提高自己的飞行水平。

例如,起飞时需要注意风向和速度,掌握适当的起飞角度和速度;飞行时需要掌握正确的飞行姿态和速度,以保持航模的稳定飞行;进近和着陆时需要注意高度和速度控制,同时关注着陆点和着陆位置。

4.航模维护和保养航模的维护和保养非常重要,它关系到航模的使用寿命和飞行安全。

初学者需要了解航模的维护知识,掌握一些简单的维护技巧,以保持航模的良好状态。

例如,定期清洁航模的表面和内部零部件;检查航模的电池、电机和舵机等部件,及时更换和修理损坏的部件;使用合适的存放方式和环境,防止航模受潮和受损等。

5.航模训练建议在航模训练过程中,初学者需要注意一些训练建议,以帮助他们更好地进行训练和提高飞行水平。

首先,选择适合自己的航模类型和尺寸,根据自己的飞行经验和技术水平来选择合适的航模。

其次,寻找合适的训练场地和条件,避免在狭小和嘈杂的环境中飞行。

再次,结合实际训练需求和目标,制定合理的训练计划和目标,逐步提高自己的飞行水平。

航模基础知识点整理

航模基础知识点整理

航模基础知识点整理一、两个概念1、模型飞机:是飞机,可以飞行,就是我们平时所说的航模。

2、飞机模型:是模型,不能飞行,常用来做装饰品使用。

二、飞机的分类飞机的分类方法有很多,各种不同的分类方法结果也各不相同。

常用的方法有:1、按机翼的位置分为:上单翼、中单翼、下单翼等2、按起落架的位置分为:前三点、后三点等3、按电机的位置分为:前拉机、腰推机、尾推机、背推机等4、按动力分为:电动、油动、无动力等三、飞机的组成1、机翼:为飞机提供升力,飞机飞行时的横向安定。

2、尾翼:分为水平尾翼和垂直尾翼。

分别负责飞机的俯仰安定和方向安定。

3、副翼:在机翼后缘的外侧,两侧各一个,转动方向相反,控制飞机的左右滚转。

4、升降舵:在水平尾翼的后缘,两侧各一个,转动方向相同,控制飞机的上下俯仰。

5、方向舵:在垂直尾翼的后缘,控制飞机的左右偏转。

四、机翼与翼型1、翼型:是设计出来产生升力的机翼剖面形状。

除了机翼,螺旋桨和尾翼也有翼型。

2、常见的翼型种类:平凸翼型、双凸翼型(当上下凸起对称时称为对称翼型)五、电子设备1、电机:为飞机提供动力,分为有刷和无刷两种。

航模多采用外转子无刷电机。

常用型号:2212 1400KV注:2212为电机的尺寸,1400KV表示该电机在某一电压U下每分钟能转1400U转(例:该电机在12v电压下每分钟可转1400×12=16800转)2、电调:又称电子调速器,用来给接收机供电和控制电机的转速。

常用型号:40A注:40A表示其可承受的最大电流为40A。

3、舵机:是一个根据遥控信号来决定舵面偏转角度的器件。

4、电池:为飞机提供能量。

常用型号:3S1500mah11.1V25C注:3s表示三片电芯串联 11.1V为其使用时的最低电压1500mah为电池容量 25C为其放电倍率电池使用电压范围11.1-12.6v,>12.6V称为过冲,<11.1V称为过放。

5、遥控器和接收机(1)遥控器分类:美国手(左手油)、日本手(右手油)、其他手(2)工作频率:常用的为 2.4GHz 其他还有FM频率(36MHz\72MHz等)(3)接收机连线方式:一副翼、二升降、三油门、四方向6、测电器(BB响):用来测量电池的电压,使用时将电池插头铁片向上,将测电器最左侧针插入其中。

(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。
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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。
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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。
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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。
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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。

无人机基础知识(飞行原理、系统组成、组装与调试)

无人机基础知识(飞行原理、系统组成、组装与调试)

近年来无人机的应用逐渐广泛,不少爱好者想集中学习无人机的知识,本文从最基本的飞行原理、无人机系统组成、组装与调试等方面着手,集中讲述了无人机的基本知识。

第一章飞行原理本章介绍一些基本物理观念,在此只能点到为止,如果你在学校已上过了或没兴趣学,请跳过这一章直接往下看。

第一节速度与加速度速度即物体移动的快慢及方向,我们常用的单位是每秒多少公尺﹝公尺/秒﹞0加速度即速度的改变率,我们常用的单位是﹝公尺/秒/秒﹞,如果加速度是负数,则代表减速。

第二节牛顿三大运动定律第一定律:除非受到外来的作用力,否则物体的速度(v)会保持不变。

没有受力即所有外力合力为零,当飞机在天上保持等速直线飞行时,这时飞机所受的合力为零,与一般人想象不同的是,当飞机降落保持相同下沉率下降,这时升力与重力的合力仍是零,升力并未减少,否则飞机会越掉越快。

第二定律:某质量为m的物体的动量(p = mv)变化率是正比于外加力 F 并且发生在力的方向上。

此即着名的F=ma 公式,当物体受一个外力后,即在外力的方向产生一个加速度,飞机起飞滑行时引擎推力大于阻力,于是产生向前的加速度,速度越来越快阻力也越来越大,迟早引擎推力会等于阻力,于是加速度为零,速度不再增加,当然飞机此时早已飞在天空了。

第三定律:作用力与反作用力是数值相等且方向相反。

你踢门一脚,你的脚也会痛,因为门也对你施了一个相同大小的力第三节力的平衡作用于飞机的力要刚好平衡,如果不平衡就是合力不为零,依牛顿第二定律就会产生加速度,为了分析方便我们把力分为X、Y、Z三个轴力的平衡及绕X、Y、Z三个轴弯矩的平衡。

轴力不平衡则会在合力的方向产生加速度,飞行中的飞机受的力可分为升力、重力、阻力、推力﹝如图1-1﹞,升力由机翼提供,推力由引擎提供,重力由地心引力产生,阻力由空气产生,我们可以把力分解为两个方向的力,称x 及y 方向﹝当然还有一个z方向,但对飞机不是很重要,除非是在转弯中﹞,飞机等速直线飞行时x方向阻力与推力大小相同方向相反,故x方向合力为零,飞机速度不变,y方向升力与重力大小相同方向相反,故y方向合力亦为零,飞机不升降,所以会保持等速直线飞行。

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。

劲鹰无人机航模基础知识简介

劲鹰无人机航模基础知识简介

劲鹰无人机航模基础知识简介1、飞机各部分的名称和作用模型飞机通常与载人的飞机一样,主要是由机翼、尾翼、机身、起落架和发动机这五个部分组成。

(1)机翼:是模型飞机在飞行时产生升力、克服飞机的重力,保证飞机离地、上升和在空中飞行时的横侧安定。

(2)尾翼:包含水平尾翼和垂直尾翼两部分。

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

水平尾翼上的升降舵可用来控制模型飞机的升降,垂直尾翼上的方向舵可用来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:提供模型飞机起飞、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做前三点式;前部两面三个起落架,后面一个起落架叫后做三点式。

(5)动力装置:它是模型飞机产生飞行动力的装置。

模型飞机一般常用的动力装置有:橡筋束、活塞式发动机、喷气式发动机、电动机。

典型的常规飞机一般都具有以上五个部分,但在特殊形式的飞机上也有例外,例如在滑翔机上就没有动力装置;在“飞翼”式飞机上没有水平尾翼和机身等。

2、一般飞机的操纵面和它们的作用(1)副翼:一般在机翼两端的后部,驾驶员通过操纵杆操纵副翼,可以使飞机左、右倾斜。

(2)升降舵:一般在水平尾翼的后部,驾驶员通过操纵杆,使升降舵上翘和下弯,可以使飞机抬头和低头。

(3)方向舵:一般在垂直尾翼的后部,驾驶员通过脚踏板,使方向舵左右偏转,可以使飞机向左转或右转。

3、空气和空气动力由于目前的模型飞机都是在大气中靠空气动力飞行的,因此在进行航模活动时要对空气和空气的流动规律做些初步了解。

(1)空气空气是无色透明的气体,在标准大气压气温为15℃的情况下,每立方米干燥空气的重量为1293克。

当物体和空气发生相对运动时,如我们迎风站在广场上被风吹,或是我们在无风时骑自行车前进,都会感到有风从前面吹来。

在这两种情况下,我们与空气发生了相对运动,空气向后推我们的力就叫“空气动力”。

航模培训资料

航模培训资料

航模培训资料一.航模基本知识1.什么叫航模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,带有或者不带有发动机的,不能载人的航空器,就叫航空模型。

作为一个航模爱好者务必明确一点:航模不是玩具!请不要以玩玩具的心态来步入模型之门,由于它们是一项危险系数较高的体育运动,它能给你带来无限欢乐,同时如若操作不慎也可能造成各类财产及人身伤亡事故,给你带来巨大的痛苦与缺失!2.航模飞机的构成模型飞机通常与载人的飞机一样,要紧由机翼、尾翼、机身、起落架与发动机五部分构成。

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安定。

2)尾翼———包含水平尾翼与垂直尾翼两部分。

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操纵模型飞机的升降,垂直尾翼上的方向舵可操纵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。

同时机身内能够装载必要的操纵机件,设备与燃料等。

4)起落架———供模型飞机起飞、着陆与停放的装置。

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。

典型的常规飞机通常都具有以上五部分,但在特殊形式的飞机也有例外。

比如弹射与手掷模型滑翔机,就没有动力与起落装置。

3.航空模型的常见术语1).翼展:左右机翼终端两点间的最大直线距离。

2).翼型:机翼或者尾翼的剖面形状。

3).上反角:机翼与模型飞机横轴之间的夹角。

4).安装角:翼弦与机身量度用的基准线的夹角。

5).重心:模型各部分重力的合力点称之重心。

6).前缘:机翼最前面的边缘。

7).尾力臂:由重心到尾翼前缘1/4弦长处的距离。

8).(翼)载荷:每平方米升力面积所承受的(以克为单位的)重量。

无人机培训基础介绍

无人机培训基础介绍

无人机培训基础介绍无人机(Unmanned Aerial Vehicle,简称UAV)作为一种无人驾驶的飞行器,近年来在各个领域得到了广泛的应用。

为了能够安全、高效地操作无人机,培训成为了必不可少的一环。

本文将介绍无人机培训的基础知识和必备技能,以帮助初学者更好地了解和掌握无人机操作。

一、无人机的分类无人机根据其使用目的和特点可分为多种类型,如民用无人机、军用无人机、航拍无人机等。

为了进行有效的培训,首先需要了解所要操作的无人机类型和其对应的特点、用途。

不同类型的无人机在控制方式、飞行参数和适用场景等方面都存在差异,因此培训时要有针对性。

二、无人机的基础原理无人机的基础原理包括飞行原理、遥控原理和航拍原理等。

飞行原理主要包括气动力学和控制理论,了解这些原理可以帮助培训者更好地理解无人机的飞行特性和操控技巧。

遥控原理是指通过无线电遥控设备对无人机进行控制,包括信号传输、控制方式和通信协议等。

航拍原理是指无人机在航拍任务中所需要满足的拍摄要求和技巧,如摄像技术、图像处理和数据传输等。

三、无人机的安全要求无人机的安全性在培训中是最重要的一环。

培训者需要了解飞行器的适航规定、飞行限制和航空管理规定等,以确保无人机的安全操作。

同时,建立正确的飞行操作方式、应急处理措施和防护措施,可以最大程度地减少事故风险和损失。

四、无人机操控技巧无人机操控技巧是培训中的核心内容。

操作无人机需要掌握遥控器的使用方法、飞行姿态的感知和控制技巧等。

此外,还需要了解无人机的飞行模式,如手动模式、自动模式和半自动模式等。

培训者应该通过实践和模拟训练来熟练掌握无人机的操控技能。

五、无人机拍摄与数据处理在航拍领域,无人机的拍摄技术和数据处理能力至关重要。

培训者需要了解航拍设备的选择和使用、摄影技巧以及数据处理软件的操作等。

此外,还要学会分析和利用航拍数据,以满足各类应用需求。

六、无人机应用领域无人机的应用领域非常广泛,如航测与测绘、农业植保、自然灾害监测等。

无人机基础知识教学大纲

无人机基础知识教学大纲

无人机基础知识教学大纲无人机基础知识教学大纲无人机作为一种新兴的航空器,近年来在各个领域的应用越来越广泛。

为了让更多的人了解无人机的基础知识,本文将介绍一份无人机基础知识教学大纲,帮助读者系统地学习无人机的相关知识。

一、无人机的定义和分类1. 无人机的定义:无人机是指可以在没有人操控的情况下,通过自主飞行或远程操控完成各种任务的航空器。

2. 无人机的分类:按照用途和结构,无人机可以分为军用无人机、民用无人机、多旋翼无人机、固定翼无人机等。

二、无人机的原理和组成1. 无人机的原理:无人机的飞行原理主要包括气动力学原理、控制原理和导航原理。

2. 无人机的组成:无人机主要由机身、动力系统、控制系统、导航系统和载荷系统等组成。

三、无人机的飞行控制和导航1. 无人机的飞行控制:无人机的飞行控制主要包括姿态控制、航向控制和高度控制等。

2. 无人机的导航系统:无人机的导航系统主要包括GPS导航、惯性导航和视觉导航等。

四、无人机的应用领域1. 农业领域:无人机可以用于农作物的喷洒、测绘和监测等,提高农业生产效率。

2. 物流领域:无人机可以用于快递、货物运输和紧急救援等,提供快速、高效的服务。

3. 环境监测:无人机可以用于空气质量监测、水质监测和野生动物保护等,帮助保护环境和生态系统。

4. 建筑和工程:无人机可以用于建筑物巡检、工程测量和施工监控等,提高工作效率和安全性。

五、无人机的法律和安全问题1. 无人机的法律规定:针对无人机的使用,各国都有相应的法律规定,包括飞行限制区域、飞行高度限制和隐私保护等。

2. 无人机的安全问题:无人机的飞行安全问题包括碰撞风险、电池爆炸和数据安全等,需要注意飞行安全和数据保护。

六、无人机的未来发展趋势1. 技术发展:随着技术的进步,无人机的飞行时间将更长,载荷能力将更大,智能化程度将更高。

2. 应用拓展:无人机的应用领域将进一步拓展,包括人员运输、城市交通和科学研究等。

通过学习以上内容,读者可以全面了解无人机的基础知识,包括无人机的定义、原理、组成、飞行控制和导航、应用领域、法律安全问题以及未来发展趋势。

(很好)航模基础知识.

(很好)航模基础知识.

设备篇飞机要上天,肯定需要不少的设备。

需要什么设备?必备的设备包括:发射机、接收(含晶体)、发动机(电动或者油动)、舵机、电调、电池,以上设备是缺一不可。

除了电子设备,还需要螺旋桨、舵角什么的,这里首先重点谈谈电子设备。

1、摇控设备航模用的遥控设备包括发射机,接收机和一对晶体。

发射的作用是发射信号,让我们在地面通过它可以遥控飞机飞行;接收机的作用则不言而喻,它是接收我们通过发射机发出的各种控制信号;晶体的作用是让发射和接收在同样的频率下工作,不至于与其它发射接收冲突。

当你准备买遥控设备的时候,这三样设备一般是配套的,当然你也一定要向商家问清楚,因为有不少的商家卖的只是发射机。

遥控设备怎么选购,有什么要注意的方面?根据我的潜水,发现摇控设备不过就那么几样,国内的就更少了。

对于新手入门而言,从性价比考虑,我建议选择天地飞06A(即TDF 06A),这个是六通的,目前来说还没有发现假货。

06A性能不错,能满足入门甚至是高级飞行的需要,很多人都是用它,特别是新手。

TAOBAO上天地飞06A价格在250元左右,最便宜低至205元,我是两个月前买的,215元。

包含一个6通的发射机,6通的接收机,一对频率为72MHZ的晶体。

发射机和接收机都有通道这个最为重要的参数,通道即表示几个信号模式,一个通道相对应一个信号,这样说来比较抽象。

举个例子讲:例如我们常常说的飘飘一般是三通的。

那么是用一通道用一个舵机控制副翼(或者一通道控制方向),二通道控制升升降,三通道通过油门控制电机电机转速。

所以新手入门做飞机,至少也是三通的。

上面讲到的TDF06A 和论坛中一般谈的遥控是比例遥控,还有一种控是开关遥控。

这两种控有非常大的区别,价格也有相当大的差距,而且有本质的区别:以前者为基础的飞机可以称之为遥控模型;而以后者为基础的飞机只能叫遥控玩具。

那么什么是比例遥控,形象的说,比例遥控控制某个通道,可以模拟真实的机械操作,比如以控制油门为例,就是大点,再大点,再大一点......最大;小点,再小点,再小一点......最小。

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。

无人机兴趣班课件:第16节无人机航拍基础知识

无人机兴趣班课件:第16节无人机航拍基础知识

无人机航拍基础知识
应用范围
森林防火、地震调查、核辐射探测、边境 巡逻、应急救灾、农作物估产、管道巡检、保 护区野生动物监测、军事侦察、搭载航拍电子 设备进行科研试验、海事侦察、保钓活动等方 面的航拍应用需求,包括环境监测、大气取样、 增雨、资源勘探、禁毒,直升机航拍的反恐、 消防航拍侦察等。 无人机航拍将大显身手!
无人机航拍基础知识
发展趋势
国内无人机航拍现状与发展趋势 随着今 年国家的各项政策决议,无人机航拍、遥感市 场将在未来几年迎来跨越式发展的新契机。
无人机航拍基础知识
航拍特点
是载人飞行器无法到达的空域、高度或危 险地区。体积小,动作灵活,可做超低空视距飞行 ,无人机航拍飞行审批手续简单。无人机机动灵 活,选择最佳的视角得心应手;对起降场地要 求较低。无人机航拍影像具有高清晰、大比例 尺、小面积、高现势性的优点。
Байду номын сангаас
Part Two
无人机航拍 基础知识
无人机航拍基础知识
航拍途径
无人机航拍摄影是以无人驾驶飞机作为空中 平台,以机载遥感设备,如高分辨率CCD数码 相机、轻型光学相机、红外扫描仪,激光扫 描仪、磁测仪等获取信息,用计算机对图像 信息进行处理,并按照一定精度要求制作成 图像。全系统在设计和最优化组合方面具有 突出的特点,是集成了高空拍摄、遥控、遥 测技术、视频影像微波传输和计算机影像信 息处理的新型应用技术。
无人机航拍基础知识应用范围森林防火地震调查核辐射探测边境巡逻应急救灾农作物估产管道巡检保护区野生动物监测军事侦察搭载航拍电子设备进行科研试验海事侦察保钓活动等方面的航拍应用需求包括环境监测大气取样增雨资源勘探禁毒直升机航拍的反恐消防航拍侦察等
第十六课
无人机 航拍基础知识

航模基础知识_航模常用术语

航模基础知识_航模常用术语

航模基础知识_航模常用术语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。

那么你对航模了解多少呢?以下是由店铺整理关于航模知识的内容,希望大家喜欢!航模的基础介绍国内比较专业的航模培训中心是南京御风航模培训中心。

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。

航模的基本组成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。

航模入门知识简介

航模入门知识简介
掌握飞行姿态的调整方法 ,如俯仰、横滚、偏航等 。
飞行动力学
了解飞行动力学的基础知 识,如重力、升力、阻力 等。
航模的组成
01
02
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04
机身
航模的身体部分,通常由轻质 材料制成,如碳纤维或玻璃纤
维。
机翼
航模的飞行部分,通常由轻质 木材或塑料制成,形状和尺寸
因模型不同而异。
尾翼
航模的稳定部分,通常由木材 或塑料制成,用于控制航模的
调整相机设置
将相机设置为高速连拍模式,以确保捕捉到 航模飞行的瞬间。
环境选择
选择一个适合航模飞行的环境,如蓝天、绿 地等,以突出航模的飞行效果。
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航模入门知识简介
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• 航模概述 • 航模基础知识 • 航模飞行技巧 • 航模的应用场景与玩法 • 航模入门常见问题解答 • 航模入门案例分享
01
航模概述
定义与分类
定义
航模是指航空模型,是一种以飞 行器为主要对象的模型,分为不 同类别,如航空模型、航海模型 、车辆模型等。
分类
根据模型的大小、用途、材料等 不同,航模有不同的分类方法, 如室内模型飞机、遥控模型飞机 、自由飞模型飞机等。
巧。
娱乐飞行则是爱好者们为了体验 飞行的乐趣而进行的飞行活动。
无论是竞技比赛还是娱乐飞行, 都需要遵守相关的安全规定和操
作规程。
05
航模入门常见问题解答
如何快速入门航模?
了解航模基础知识
学习航模的基本原理、飞行性能 和操纵技巧等方面的知识,可以 通过阅读书籍、观看视频教程或
参加航模俱乐部等方式获取。
安全距离
在飞行时要保持与航模的 安全距离,避免过于接近 航模,以免发生意外。

航模基本知识手册细则

航模基本知识手册细则

航模基本知识手册细则航模基本知识手册细则航空模型的生命力还在于其知识性和趣味性。

参加这项活动还可以学到许多科技知识,培养善于动手动脑和克服困难的优秀品质,促进德、智、体全面发展;同时通过飞行技术的提高来体验飞行带来的乐趣,实现翱翔蓝天的愿望。

下面是由店铺为大家分享航模基本知识手册细则,欢迎大家阅读浏览。

第一部分航模运动的基本介绍一、航模及航模运动航空模型是各种模型航空器的总称,多为遥控器控制的模型飞机,也有线操纵、自由飞等非遥控类,操作航模飞行也称为航空模型运动。

航模飞行和操作原理与真飞机相同,因此操控比较困难。

超市里售卖的遥控飞机操作较为简单,属于玩具类别。

较专业的遥控模型,在各方面都是相对复杂的,可控制升降舵、方向舵、副翼和引擎等。

初学者通常需要一段时间才能熟悉如何组装、调试和操控航模,并了解如何使用相关设备。

在国际航联的竞赛规定中: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。

航空模型运动作为一项正式体育运动项目,和其他运动有诸多相似之处。

例如都有一些特有的操作技巧,都需要不断的练习以达到更高水平。

它的生命力还在于其知识性和趣味性。

参加这项活动还可以学到许多科技知识,培养善于动手动脑和克服困难的优秀品质,促进德、智、体全面发展;同时通过飞行技术的提高来体验飞行带来的乐趣,实现翱翔蓝天的愿望。

二、国内航模运动发展航空模型的竞赛科目有:留空时间、飞行速度、飞行距离、特技、“空战”等。

世界锦标赛设有30个项目,隔一年举行一次。

航空模型还设有专门记录各项绝对成绩的纪录项目。

我国航空模型运动起步于四十年代,1947年举行首届全国比赛。

新中国成立后,于五十年代建立了组织指导机构,培养了一批技术骨干,群众性的航空模型运动得到蓬勃发展 , 运动水平迅速提高。

1978年10月,我国加入了国际航空联合会(FAI) , 1979年开始步入世界赛场。

我国航模运动起步晚,新中国成立后曾大力发展和普及航模运动,但伴随一些国情变化,我国航模运动发展相对落后不少,在近几年发展相对较快。

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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劲鹰无人机航模基础知识简介1、飞机各部分的名称和作用模型飞机通常与载人的飞机一样,主要是由机翼、尾翼、机身、起落架和发动机这五个部分组成。

(1)机翼:是模型飞机在飞行时产生升力、克服飞机的重力,保证飞机离地、上升和在空中飞行时的横侧安定。

(2)尾翼:包含水平尾翼和垂直尾翼两部分。

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

水平尾翼上的升降舵可用来控制模型飞机的升降,垂直尾翼上的方向舵可用来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:提供模型飞机起飞、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做前三点式;前部两面三个起落架,后面一个起落架叫后做三点式。

(5)动力装置:它是模型飞机产生飞行动力的装置。

模型飞机一般常用的动力装置有:橡筋束、活塞式发动机、喷气式发动机、电动机。

典型的常规飞机一般都具有以上五个部分,但在特殊形式的飞机上也有例外,例如在滑翔机上就没有动力装置;在“飞翼”式飞机上没有水平尾翼和机身等。

2、一般飞机的操纵面和它们的作用(1)副翼:一般在机翼两端的后部,驾驶员通过操纵杆操纵副翼,可以使飞机左、右倾斜。

(2)升降舵:一般在水平尾翼的后部,驾驶员通过操纵杆,使升降舵上翘和下弯,可以使飞机抬头和低头。

(3)方向舵:一般在垂直尾翼的后部,驾驶员通过脚踏板,使方向舵左右偏转,可以使飞机向左转或右转。

3、空气和空气动力由于目前的模型飞机都是在大气中靠空气动力飞行的,因此在进行航模活动时要对空气和空气的流动规律做些初步了解。

(1)空气空气是无色透明的气体,在标准大气压气温为15℃的情况下,每立方米干燥空气的重量为1293克。

当物体和空气发生相对运动时,如我们迎风站在广场上被风吹,或是我们在无风时骑自行车前进,都会感到有风从前面吹来。

在这两种情况下,我们与空气发生了相对运动,空气向后推我们的力就叫“空气动力”。

(2)风一般把空气的流动现象特别是空气的水平流动称为风。

一般用风速和风向(或风级)来表示风的特性。

风对飞机的飞行产生影响,特别是对飞行速度较低的模型飞机影响很大。

当然,风对靠风力飞行的风筝有更大的影响。

因此在飞行模型飞机时,对风的影响不能不加以考虑。

如飞行速度较慢的初级橡筋动力模型飞机就不适宜在3级以上的风速下飞行。

自由飞模型飞机也不适宜在较大的风速下飞行,因为它在飞行中会被风吹到很远的地方,不容易收回。

飞机的起飞最好选在逆风的方向,同时也要考虑如何操纵才能使飞机能够落在预定的场地。

自由飞模型飞机要考虑风向对回收的影响。

(3)气流。

其实,气流也是风。

在航模中“气流”往往是指局部的空气流动,包括垂直方向的流动。

而风往往是指空气在较大范围的总体流动。

在空气的流动中,在接近地面的低空往往会遇到很多障碍物,如房屋、树木、小坡等,它们都会对空气的流动产生影响,使原来的风向、风速都发生变化。

而在低空飞行的模型飞机也会受到这些变化了的气流的影响。

这就是地形性气流对模型飞机的影响。

此外,由于局部温度的影响,会使热空气上升,形成热上升气流,而在它的周围冷空气的流动又会产生下降气流区。

如果模型飞机能够利用上升气流,它就能在同样条件下飞得更高。

4、升力的产生(1)机翼的升力:为了使飞机升空,必须克服飞机的重力,这个垂直向上的、克服重力的力就叫升力。

目前在一般的飞机上,升力主要是由机翼产生的。

对机翼升力产生的原理,我们可以从两个不同的方面来解释:①从总体来看,不论是弧形翼面还是有一定正迎角的平板翼面,当空气流过它们时,都会产生一种稍稍向下倾斜的流动,这种向下倾斜流动的空气的反作用力,就会向上推翼面而产生升力。

②从局部来看,不论是弧形翼面还是有一定正迎角的平板翼面,它们都会使流过的空气形成上下不对称的流动,因而造成上下翼面的压力差而产生升力。

③当飞机的机翼为对称形状,气流沿着机翼对称轴流动时,由于机翼两个表面的形状一样,因而气流速度一样,所产生的压力也一样,此时机翼不产生升力。

(2)翼型的种类对称翼型:这类翼型的阻力很小,稳定性很好,升阻比很小,常用在要求具有良好操纵性能的线操纵特技或遥控特技的机翼上。

双凸翼型:这类翼型升阻比较小,稳定性也较好,可用在要求具有良好操纵性能的遥控特技的机翼上以及像真模型的机翼上。

平凸翼型:这类翼型的升阻比不大,但稳定性比较好,制作和调整较容易,可用在入门型机翼上。

凹凸翼型:这类翼型的升阻比很大,由于它能产生比较大的升力,同时阻力也较大,所以它常用在低速的竞时模型飞机和室内模型飞机的机翼上。

S形翼型:这类翼型的力矩特性是稳定的,它用于要求稳定性很好的没有水平尾翼的飞翼式模型飞机上。

5、模型飞机飞行时所受到的阻力模型飞机飞行中受到与飞行方向相反的阻力,阻碍模型飞机前进。

按照阻力产生的原因它分为4类,即:摩擦阻力,约占总阻力35%-40%;压差阻力约占总阻力15%-20%;诱导阻力,约占总阻力30%-40%;干扰阻力约占总阻力5%-10%。

(1)摩擦阻力空气是一种流体,也具有黏性,只是我们已习惯在空气中生活,察觉不出来。

由于空气运动被物体表面粘住而产生的阻力叫摩擦阻力。

摩擦阻力的大小,取决于空气的黏性。

模型飞机表面光滑程度和与空气接触面积的大小。

所以减小摩擦阻力主要从表面光滑着手。

(2)压差阻力将一块平板垂直地放在水平流动的气流中,平板的前面正对着迎面吹来的气流,气流受到平板阻碍,速度急剧减小,压强大大增加,向被平板分开的气流,绕过平板,来不及聚拢,形成一个很大的涡流区,涡流区的压强很小,这样平板的前后就产生了压强差,形成了压差阻力。

(3)诱导阻力诱导阻力是随着升力而产生的,或者说是由升力“诱导”而产生的,所以称诱导阻力。

当机翼产生升力时,由于机翼下表面的压力大,机翼上表面的压力小,因此机翼下表面的气流力图通过翼尖从下面向上表面流动,于是,翼尖部分的气流发生扭转,形成翼尖涡流,阻碍飞机向前飞。

减小诱导阻力的方法有:①加大机翼的展弦比;②改变机翼的形状,椭圆形机翼诱导阻力最小,梯形次之,长方形最大;③改变翼尖形状,从翼根到翼尖逐渐变薄;加装整流条或加装小翼。

(4)干扰阻力气流流过物体结合处时,气流被扰动而成为不稳定气流,产生的阻力叫干扰阻力。

减小干扰阻力的方法是制作模型飞机时,把边角结合处的地方,做成圆弧形或加装整流条。

6、空气动力实验为了通过实验,研究机翼的升力和翼面之间的关系,需要通过一些专门的仪器进行,在这些仪器中,最常见的就是风洞。

简单地讲,风洞就是一个吹风的筒子,有了它,我们就可以使模型飞机静止不动地固定在支架上,靠风洞对它吹风而造成和飞行时相似的情况,来进行实验。

科研用的风洞是巨大而复杂的实验设备,在模型飞机实验中我们可以用简单的方法进行。

(1)简易风洞。

简易风洞是用一般的家庭用电风扇做成的。

家用电扇的风力稳定,并且可以变速,这都是风洞所需要的性能。

但直接用风扇吹风的主要缺点是风扇吹出的气流有一定的旋扭,而不是平行的。

为了使风扇吹出的气流平顺,我们可用三合板或硬卡纸制成一个气流栅格。

(2)风洞实验。

有了简易风洞,还必须有一个简易的测量升力大小的空气动力天平。

把不同的机翼模型插在模型孔(横杆前端)处,并在配重挂钩上放上适当的配重使其平衡,然后放在栅格前,打开风扇,我们就可以看到作用在机翼模型上的空气动力了(由横杆末端的细针在刻度盘上指示出来)。

也可以做如图8所示的简易机翼升力演示仪器。

改变机翼与相对气流之间的迎角,我们也可以从刻度盘上看出升力的变化来。

改变风扇的速度,升力也会发生变化。

通过各种不同剖面的模型,在不同迎角和不同速度下实验,我们可以初步找出升力与这些因素之间的关系。

7、螺旋桨和直升机自行车是靠轮子旋转前进的。

但如果轮子离开地面,即使它还在旋转也不能推动车子前进了。

那些在泥水、冰雪或沙地中“打滑”的车子就是这样。

飞机要在空中自由地飞行,就必须有能在空中产生推进力的装置。

在飞机发明之前,人们有过很多有趣的设想,如用船桨在空中推进,用鸟来牵引飞行器,或用风帆推进等。

但真正有效的空中推进装置还是螺旋桨。

(1)旋转的螺旋桨为什么能在空气中产生推力呢?我们可以从三个角度理解:①木螺钉可以拧入木头。

我们也可以把螺旋桨设想成是一段“螺钉”,把空气设想成“木头”,螺旋桨在高速旋转时也一定能向空气“拧进”了!②空气比木头“软”得多,螺旋桨即使不那么容易“拧”进去,也一定会把空气向后推,你看旋转起来的竹蜻蜒不是在向下推空气吗?我们不难设想在螺旋桨向后推空气的同时,空气的反作用力也在向前推螺旋桨。

③仔细观察螺旋桨的叶片,我们会发现它很像两个相互扭转的机翼,叶片在空气中旋转起来就和机翼在空气中运动一样,也能产生升力。

如果螺旋桨的旋转轴是水平放置的,那么桨叶上的升力不就成了向前的推力了吗!(2)螺旋桨的桨叶为什么是扭曲的?如果把一般飞机在直线飞行时的机翼的运动比作一横排直线前进的士兵,他们每个人的前进速度都是一样的,那么旋转着的桨叶就像是一横排正在转弯的士兵,靠近中心的士兵原地踏步,而最外侧的士兵就要快步跑了。

总之,从中心到外侧士兵的速度要越来越快才行。

由此不难理解,旋转着的桨叶,从桨根到桨尖,运动速度是越来越快的。

螺旋桨推着飞机向前飞行时,它随飞机一起前进的速度,不论是对桨根还是桨尖,都是相同的。

(3)直升机。

一般的飞机都要在地面上滑行一段距离以后才能升空;直升机是能够垂直起落的飞机。

直升机之所以能够垂直起落,是因为它利用了桨轴竖直向上的螺旋桨产生的升力。

其实从原理上讲,直升机的升空原理与“竹蜻蜒”十分相似。

当然真正的直升机的螺旋桨要比一般飞机上产生推进力的螺旋桨复杂得多,这些复杂的机构主要是为了保证直升机除了直升直降外,还能前进、后退,左、右侧飞以及转弯时平衡等。

(4)动力飞行在没有上升气流帮助的情况下,滑翔机从一定的高度下滑时,只能越飞越低,最后降落下来,因此滑翔这种飞行方式的飞行范围有限。

为了提高飞行能力,就必须在滑翔机上装上发动机和螺旋桨等其他动力,这就成了“飞机”。

飞机上的发动机带动螺旋桨旋转所产生的拉力可以克服飞行中的空气阻力,所以飞机可以维持长时间水平状态的飞行,而不像滑翔机那样会很快降低高度。

如果飞机上各种力的作用点都正好通过重心,飞机作水平等速直线飞行时,各种力的关系是:升力=重力,拉力=阻力。

如果加大发动机的马力,从而使螺旋桨的推力增加,这时拉力>阻力,飞机则会加速。

随着速度的增大,升力也会增加,当升力大于重力时,飞机就开始上升。

同时,随着速度的增加,飞机的阻力也很快增大,而且由于飞机抬头向上倾斜,使螺旋桨的拉力除了克服增大了的阻力以外,还要克服一部分重力,所以螺旋桨的拉力很快就会与增大了的阻力和重力分力相平衡,这样飞机就又能稳定地上升了。

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