2022年民航概论知识点汇总.docx
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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 1、旋翼机 实际上是一种介于直升机和飞机之间的飞行器,它除去旋翼外,仍带有一副螺旋桨以供应 前进的动力,一般也装有较小的机翼在飞行中供应部分升力;旋翼机与直升机的最大区分是,旋翼机的旋翼不与发动机传动系统相连,发动机不是以驱动旋翼为飞机供应升力,而是在旋 翼机飞行的过程中,由前方气流吹动旋翼旋转产生升力;2、直升机 直升机的升力产生原理与机翼相像,只不过这个升力是来自于绕固定轴旋转的“ 旋翼”;在旋翼供应升力的同时,直升机机身也会因反扭矩(与驱动旋翼旋转等量但方向相反的扭矩,即反作用扭矩)的作用而具有向反方向旋转的趋势;3、升力体 相对于传统飞
2、行器,完全不同的概念;“ 升力体” 是一种完全不同的概念;它没有常规飞 行器的主要升力部件机翼,而是用三维设计的翼身融合体来产生升力;这种设计可消 除机身等部件所产生的附加阻力和机翼与机身间的干扰,从而有可能在较低的速度下获得较 高的升阻比,达到提高全机性能的目的;4、地效飞行器 飞机 与气垫船 两个特点的飞行器;与普 是一种利用 翼地效应 飞行的飞行器,是结合了一般 通飞机的不同处是,这种飞行器主要在地效区飞行,也就是贴近地面、水面飞行,需要全时 间利用翼地效应来运作;5、翼地效应 当运动的飞行器贴近地面或水面飞行时,气流流过机翼后会向后下方流淌,这时地面或者水面将产生一股反作用力,当它在距
3、离水面等于或小于1/2 翼展的高度上飞行时,整个机体的上下压力差增大,升力会陡然增加,阻力减小,阻挡飞行器机翼下坠;这种可以使飞行器诱 导阻力减小,同时能获得比空中飞行更高升阻比的物理现象,被科学家称为 翼地效应 ;翼地 效应能有效地提升近地飞行时飞机的燃料效率;6、大气层分布 对流层大气最底层,平均高度约11km,赤道高,两极低;温度随高度增加而降低,平均每上升100 米,温度降低 0.6 度;空气水平 /垂直运动猛烈;平流层对流层顶至 50km,空气以水平运动为主;平流层底层温度变化很小,又称同温层;之后每上升 100 米,温度上升约 0.65 度;中间层该层在平流层之上,顶端离地面大 直
4、运动较为猛烈,又称高空对流层;80 到 100 公里;该层温度随高度增加而降低,空气垂大气层内的载人飞行主要在对流层与平流层内;现代喷气式客机的商业载人飞行由于考 虑到舒服性与经济性,都在平流层底层进行飞行;7、风切变 风切变,是风的速度和方向的突然转变;风切变对飞行的危害极大;在起飞和降落的过程中,由于飞行速度低,风切变能够对航空 器空速产生很大的影响,致使航空器的姿势和高度发生突然变化,在低高度上其结果有时是 灾难性的;名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 8、声速 传播的介质的可压缩性越大,声速越小; 可压缩性越小
5、, 声速越大; 水中的声速约 1440m/s,海平面标准大气中声速为 341m/s;由于随着高度的增加,大气密度不断降低,空气的可压缩性越来越大,导致声速随高度的增加而不断降低;在11000m 高空,声速大约为296m/s;9、马赫数 马赫数越大,飞行器前方的空气就被压缩的越厉害;Ma=U /C 马赫数的大小可以作为判定空气被压缩程度的指标;10 升力的产生 相对运动原理:飞机在空气中以肯定速度作水平直线飞行时,作用在飞机上的空气动力与 飞机静止不动而前方空气以相同速度流过飞机时所产生的空气动力成效完全一样;流体的连续性定理:它表述了流体的流速与流管截面积之间的关系;也就是说在截面积小 的地方
6、流速大,而截面积大的地方流速小;伯努利定理:静压 +动压 =总压 =常数 静压:指流体流淌过程中,流体本身实际具有的压力,即运动流体的当地压力;动压:流体一速度v 流淌时由流速产生的附加压力;即流体流速增加,流上式就是不行压缩流体的伯努利方程,它表示流速与静压之间的关系,体静压将减小;反之,流淌速度减小,流体静压将增加;截面积小的地方,流速就大,静压就小;截面积大的地方,流速就小,静压就大;机翼上的升力:空气流到机翼前缘,分成上、下两股气流,分别沿机翼上、下表面流过,在机翼后缘重 新汇合向后流去;机翼上表面比较凸出,流管较细,说明流速加快,压力降低;而机翼下 表面,气流受阻挡作用,流管变粗,流
7、速减慢,压力增大;这里我们就引用到了上述两个 定理;于是机翼上、下表面显现了压力差,垂直于相对气流方向的压力差的总和就是机翼;影响升力的因素:机翼面积相对速度空气密度机翼剖面外形:从机翼切面外形的相对厚度、最大厚度位置、机翼平面外形、襟翼 和前缘翼缝的位置到机翼结冰都对升力、阻力影响较大;机翼迎角:迎角越大,升力,阻力也越大,但当超过临界迎角后,再增大迎角,升 力反而急剧减小;增升装置:襟翼:一般安装在机翼后缘靠近翼根的地方;它们向下或下后方偏移增加机翼的弯曲度,提高升力系数,使得升力增加,当然这也会使机翼的失速速度降低;缝翼:是通常附加在机翼前部的一种增升装置,工作时与机翼主体之间形成沿展向
8、的缝 隙,使得机翼下表面气流能够经缝隙流到上表面;它可通过转变机翼上表面的流场降低失速 速度;飞行阻力 :摩擦阻力压差阻力诱导阻力干扰阻力诱导阻力是相伴着升力而产生的,这个由升力诱导而产生的阻力叫诱导阻力;名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 11、高速飞行的特点 激波与波阻 正激波:指其波面与气流方向接近于垂直的激波,正激波是最强的激波;斜激波:指波面沿气流方向倾斜的激波,激波相对较弱;激波阻力 : 由激波所造成的阻力就是激波阻力;由于它来自机翼前后的压力差,所以波 阻实际上是一种压差阻力;后掠机翼 : 后掠角可以提高
9、飞机的临界马赫数,从今推迟激波的产生;超音速飞机与低速飞机的外形区分:低、亚音速飞机的机翼展弦比较大,梢根比也较大;而超音速飞机机翼的展弦比比较小,梢根比较小;低速飞机常采纳无后掠角或小后掠角的梯 形直机翼,亚音速飞机的后掠角一般比较小;而超音速飞机一般为大后掠机翼或三角机翼;12、飞机结构采纳的主要材料 金属 / 合金材料 包括合金钢类,各类铝合金(铝镁合金,钛合金等)优点:强度 / 刚度大,易于成型,耐腐蚀性好;缺点:成本较高,会显现金属疲惫问题,合金钢重量大;复合材料 由两种或两种以上材料复合而成的多相材料;通常由起增强作用的材料(增强体)和起 黏结作用的材料(基体)组成;优点:易于成型
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