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飞行器设计升力系数(飞行器设计升力系数怎么算)
发表日期:2024-07-16

失速为什么会使得机翼升力迅速下降?

1、当大攻角状态下翼型发生失速时,翼型上表面气流由于过大的逆压梯度发生分离,这时,翼型前缘的吸力峰会迅速下降。和失速前的翼型相比,上表面前半部分的压力都会变大,因此翼型前半部分升力损失非常严重,是导致整个翼型升力降低的主要原因。

2、飞机机翼在攻角超过某个临界值后,举力系数(见举力)随攻角增大而减小的现象。当失速时,飞机会产生失控的俯冲颠簸运动,发动机发生振动,驾驶员感到操纵异常。简单来说,飞机失速意味着机翼上产生的升力突然减少,从而导致飞机的飞行高度快速降低。注意失速并不意味著引擎停止了工作或是飞机失去了前进的速度。

3、飞机失速是指飞机的机翼攻角超过临界角,导致气流从机翼表面分离,从而使得升力急剧下降。 尾旋,又称螺旋下降,是指飞机在一侧机翼失速后,沿着机身纵轴向失速一侧旋转的飞行状态。 失速和尾旋虽然可能同时发生,但并非所有失速都会导致尾旋。

4、失速本质上并非指飞机速度不足,而是指流经翼面的气流由于逆压梯度与粘性作用发生分离,造成上翼面分离处压力上升,因而致使升力骤然下降。

适合高空飞行与适合低空飞行的飞机,在设计上有什么区别?

中型以上的民航飞机都在高空飞行,此处的高空是指海拔7000-12000米的空间。在这个空间以1千米为1个高度层,共分为6个高度层:7千、8千米、9千米、1万米、1万1千米和1万2千米。高空飞行的飞机只允许飞以上给定高空。

在高空飞行,空气阻力小,气流比较稳定,旅客坐在飞机里可以少颠簸,因此,民航客机也飞得较高。但是,由于现代防空技术的发展,高空飞行的飞机却因为容易被雷达发现而常被敌方击落。于是,可以进行低空飞行的军用飞机,如低空轰炸机、低空侦察机就应运而生。

飞低了容易撞鸟,不安全。在一万多米空气稀薄阻力小。当然飞高了也不行,飞机受不了。我们都知道地球的形状是圆的,所以如果我们在地面上的两个点以曲线行走,飞机飞得越高,路线就越直。这样,飞行不仅节省了时间,而且降低了油耗。

首先,大多数飞机飞行的高度不是任意选择的数。商用飞机飞得这么高的主要原因之一是空气阻力。因为离地面越高,大气就越稀薄,飞行时的阻力就越小,需要的燃料就越少。这就是为什么1万米被称为“巡航高度”的原因。

为什么飞机能在天空翱翔

飞机在空中飞行时会受到空气中大气分子阻碍,这个阻碍就形成了和拉力方向相反的阻力,限制飞机的飞行速度。飞机起飞靠的是与空气的相对运动产生的升力,升力的大小取决于飞机与空气的相对速度,而不是飞机与地面的相对速度。

飞机之所以能够飞上天,主要是因为解决了一下3个问题:动力问题,以使飞机有足够的飞行速度;升力问题,以产生足够的升力把飞机托起来;操纵问题,以根据需要改变飞机的姿态,使飞机能够上升、转弯、下降……。

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,流速减慢,压力增大。于是机翼上、下表面出现了压力差,垂直于相对气流方向的压力差的总和就是机翼的升力。这样重于空气的飞机借助机翼上获得的升力克服自身因地球引力形成的重力,从而翱翔在蓝天上了。

而机翼下表面,气流受阻挡作用,流速减慢,压力增大,于是机翼上、下表面出现了压力差,垂直于相对气流方向的压力差的总和就是机翼的升力。这样,重于空气的飞机借助机翼上获得的升力克服飞机的重力,从而能够在空中翱翔。

对于专业人士来说,飞机飞行的原理他们认为是最简单的知识了,而对于我们非专业的大部分机械人来说,不了解的大有人在。飞机具有两个最基本特征:其一是它自身的密度比空气大,并且它是由动力驱动前进;其二是飞机有固定的机翼,机翼提供升力使飞机翱翔于天空。

飞机是比空气重的飞行器,因此需要消耗自身动力来获得升力。而升力的来源是飞行中空气对机翼的作用。

飞机怎么飞起来?大神们帮帮忙

飞机能飞行起来靠的是机翼产生的升力,沿着飞机机身纵轴平行的方向剖机翼一刀,所剖开来的剖面形状,通常也称为“翼剖面”,最常见的翼剖面就是前端圆钝、后端尖锐,上边较弯、下边较平,上下不对称,很象一条去掉尾巴的鱼的形状。

要知道飞机起飞的原理,先要知道流体力学中的一个基本原理:流速与压力成反比。即空气流动得越快,空气的压力就越小,反之亦然。我们可以做一个有名的简单实验:左右手各拿一张纸,保持一定距离放在嘴前,嘴在两纸前轻轻吹气,你会发现,两张纸不是被你吹开,而是被你吹拢。

飞机是由动力装置产生前进动力,由固定机翼产生升力,在大气层中飞行的重于空气的航空器。它比空气重,又不能像鸟那样扇动翅膀,但是飞机却能升入空中。原来飞机机翼并不是平平伸展的,而是向上凸起一些,这样当飞机水平前进时,迎面而来的气流就在机翼上产生向上的升力,使飞机升入空中。

这是初中学的。 飞机能够飞上天是因为机翼受到向上的升力。飞机飞行时机翼周围空气的流线分布是指机翼横截面的形状上下不对称,机翼上方的流线密,流速大,下方的流线疏,流速小。由伯努利方程可知,机翼上方的压强小,下方的压强大。这样就产生了作用在机翼上的方向的升力。这是高中学的。


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