飞机上的高度表种类

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运行管理78飞行高度

运行管理78飞行高度

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. . . The pointers will point to zero (height=0ft)
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The aircraft is on the ground
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1012
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Pressure on the ground is 1012 hPa
Conversely, if with the knob, we move the pointers to zero (height of
规定过渡高度和过渡高度层的机场 规定过渡高和过渡高度层的机场 在没有规定过渡高度或过渡高和过渡高度层的
机场 高原机场 等待空域
A 规定过渡高度和过渡高度层的机场
航空器起飞前,应当将机场修正海平面气压 (QNH)的数值对正航空器上气压高度表的固 定指标;航空器起飞后,上升到过渡高度时, 应当将航空器上气压高度表的气压刻度1013.2 百帕对正固定指标。航空器着陆前,下降到过 渡高度层时,应当将机场修正海平面气压 (QNH)的数值对正航空器上气压高度表的固 定指标
the aircraft) . . .
. . . the window will indicate the ground pressure
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The aircraft is still on the ground
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Pressure on the ground is 1012 hPa
If,with the knob , we display the ground pressure in the window...
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气压式高度表工作原理

气压式高度表工作原理

气压式高度表工作原理
气压式高度表是一种常用的航空仪表,用于测量飞机或其他飞行器的高度。

其工作原理基于大气压力随着海拔高度的变化而变化。

气压式高度表包含一个气压探头和一个指针式指示器。

气压探头通常安装在飞机机身的外部,用于感知周围空气的气压。

指针式指示器则通过与气压探头相连的管道,从探头获取到的气压信号,以指针的方式显示当前的高度。

当飞机升高至较高的海拔时,周围的大气压力会随之下降。

这是因为在较高的海拔上,大气气体分子的密度较低,因此对飞机表面的压力也较低。

气压式高度表通过探测周围空气的压力变化来测量海拔高度。

气压探头的设计原理是基于海拔高度与大气压力之间的关系。

根据国际标准大气模型,大气压力主要受到重力的影响,随着海拔高度的增加而指数级地降低。

因此,通过测量周围空气的压力,可以推算出当前的海拔高度。

在气压式高度表中,大气压力通过管道传输到指针式指示器。

指示器内部的机械结构会根据传入的大气压力,使指针指向相应的高度刻度。

这样,飞行员就可以通过观察指针位置来确定当前的飞行高度。

需要注意的是,由于大气压力的变化可能受到天气等因素的影响,气压式高度表可能会存在一定的误差。

因此,在实际飞行
中,通常需要结合其他仪表以及相关的气象数据对高度进行校准和调整,以确保飞行的准确度和安全性。

模拟飞行基础教程(飞机仪表盘)

模拟飞行基础教程(飞机仪表盘)

(1)姿态仪。

该仪表用于反映飞机的姿态变化(如俯仰角度及倾斜角度)。

在姿态仪中蓝色代表天,深色代表地面,中间的白线代表地平线。

当飞机上仰时,姿态仪中的小飞机(橘红色)向上移动,当小飞机处于人工地平线上方时,代表飞机的仰角为正,蓝色部分的小黑线表示俯仰角度,依次为5度、10度……当飞机向左倾斜时,小飞机会相对人工地平线左倾相同角度,姿态仪最上方的橘红色三角形指示位置即为倾斜角度(最中央白线为0度,向外依次表示5度、10度、15度、30度)。

(2)速度表。

该表显示的是指示空速,指示空速是由吹入动压空的气流压强和静压孔测得静态空气压强的差值得出的,当飞机处于标准海平面气压中指示空速就等于真空速。

指示空速的单位是节。

此外讲解以下几个速度的不同:1)指示空速(如上)2)真空速:飞机相对周围气体的速度,粗略数据可由指示空速换算得来。

3)地速:飞机相对地面的速度,可由真空速加上风速得出。

4)马赫数:真空速与相应条件下音速的比值。

再来了解下速度表上各速度的标示:1)最外圈白色范围表示进行襟翼操纵的速度范围,其中注意襟翼操纵范围的最小值也就是飞机在着陆形态下的最小可操纵速度Vso。

2)绿色部分表示在不放襟翼(或称光洁形态)时的操纵范围,其最小值就是飞机在光洁形态下的最小操纵速度Vs。

3)黄色部分表示超过正常巡航/操纵范围的速度,其与绿色部分大交点也就是正常巡航最大速度,称为Vno4)最后的红色部分表示飞机结构设计的极限速度Vne,在所有飞行中都不应超过该速度。

最后发现忘了说一点,速度表的单位是节!(3)高度表。

飞机上主要用的是气压高度表,该高度表通过测量飞机所在高度的气压与海平面气压的差值得出高度。

需要注意的是在飞行中需要依情况转换高度表修正值(海平面气压状态),例如当机场处修正海平面气压为29.83英寸汞柱时,就需转动高度表左下方的旋钮时表盘右侧的气压值窗口的示数达到29.83。

在转换高度之上(美国是18000英尺,中国一般是9800英尺,若由于实际情况变化会予以通告)高度表应拨为标准海平面气压29.92英寸汞柱。

1测量飞机高度速度的仪表

1测量飞机高度速度的仪表

根据飞机升降速度与气压变 化率的对应关系,利用毛细 管把压力变化率转变为开口 膜盒内外压力差,从而测量 升降速度。
二、结构
开口膜盒、毛细管、传送机构、指示部分等。
1.5
全静压系统(pitot-static system)
功用:收集并传送气流的全压和静压。 一、组成 全压管、静压孔、备用静压源、转换开关、加温装 置和全、静压导管等。
一、飞行高度及测量方法
1、高度的种类
高度的种类

相对高度--飞机到某一机场场面的垂直距离 真实高度--飞机到正下方地面的垂直距离 绝对高度--飞机到平均海平面的垂直距离 标准气压高度(HQNE)--飞机到标准气压平面的垂直 距离。航线上使用。 标 准 气 压 平 面 : 气 压 为 760mmHg 或 1013mb 或 29.92inHg的气压平面。
(一) 全压管和静压孔

分别收集气流的全压和静压,提高可靠性和 准确性。
全压管和静压孔
转换开关
二、系统误差

全压管堵塞,而管上的排水孔未堵塞 由于外界空气不能进入全压系统,系统内已有的空气又 会从排水孔流出,管内余压将逐渐降至环境(外界)空气压力。 空速表感受到全压和静压之差为零,表上的读数会逐渐降至 零。也就是说,空速表上会出现与飞机在停机坪上静止不动 时相同的指示。但空速表指示一般不是立即降至零,而是逐 渐降至零。 全压管和排水孔都堵塞 由于外界空气不能进入全压系统,系统中已有的空气又 流不出来,从而造成实际空速改变时,管内空气压力无变化, 空速表上的指示也无明显变化。若静压孔在此情况下未堵塞, 空速仍会随高度变化。当飞行高度超过全压管和排水孔堵塞 时的高度时,由于静压降低,全压与静压之差增大,空速表 指示空速增加。当飞行高度低于堵塞出现时的高度时,就会 出现与上面相反的指示。

一分钟识别飞行基本仪表

一分钟识别飞行基本仪表

一分钟识别飞行基本仪表民航飞机的座舱内,主要有六个最基本的仪表,其仪表分布规则为两排,每排三个仪表,上排按秩序为空速表、姿态仪、高度表;下排为转弯侧滑仪、航向仪、升降速度表。

其中,空速表、姿态仪、高度表及航向仪为飞机最最重要且必不可少的四个仪表。

常被称作BasicT,如下图中红色T所表示的部分。

飞机6个基本仪表介绍:空速表(Airspeed Indicator):指示飞机相对于空气的速度即指示空速的大小,单位为海里/小时(Kt)。

姿态仪(Attitude Indicator):指示飞机滚转角(坡度)和俯仰角的大小。

有固定的横杠或小飞机和人工活动的天地线背景组成,参照横杠与人工天地线的相对姿态模拟了真实飞机与实际天地线的相对姿态。

高度表(Altitude Indicator):指示飞机相对于某一气压基准面的气压高度,单位为英尺(ft),一米等于3.28英尺。

拨动气压旋钮可以选择基准面气压,基准气压的单位通常为英寸汞柱和毫巴(百帕)。

当基准气压设定为标准海平面气压29.92inHg (1013.2Hpa)时,高度表读数即为标准海压高度。

转弯侧滑仪(Turn Coordinator):指示飞机的转弯速率和侧滑状态,可以转动的小飞机指示转弯中角速度大小和近似坡度,可以左右移动的小球指示飞机的侧滑状态。

航向仪(Heading Indicator)或水平状态指示器(HIS):指示飞机航向,有固定的航向指针和可以转动的表盘组成。

HIS为较高级别的仪表形式,它除了可以提供航向仪的所有功能外,还可用于VOR导航和仪表着陆系统(ILS)的使用。

升降速度表(Vertical Speed Indicator):指示飞机的垂直速度单位为英尺/分钟(Ft/Min)。

不管飞机如何变化,“BasicT”的相对位置是固定的。

转弯侧滑仪可以在电子仪表中集合到姿态仪里,升降速度表可以集合到高度表中。

现代大型飞机上普遍采用多功能组合型仪表,将以前需要多个仪表才能提供的信息显示在单个仪表上,使用由计算机驱动的阴极射线管或液晶显示屏显示飞机飞行数据,除此之外,还提供了许许多多传统仪表所不能提供的信息。

飞行仪表都有哪些

飞行仪表都有哪些

飞行仪表都有哪些?飞行仪表是指示飞机在飞行中运动参数的仪表。

飞行状态参数有飞行高度、飞行速度和加速度、姿态角和姿态角速度。

飞行仪表主要包括:高度表、空速表、马赫数表、升降速度表、地平仪、转弯侧滑仪、地速偏流角指示器等。

飞行高度指飞机重心相对于某一基准平面的垂直距离,其测量仪表称为高度表,主要有气压式和无线电式两种。

飞机的飞行速度主要包括空速和升降速度。

空速指当前飞机相对空气的飞行速度,测量仪器称为空速表;升降速度指飞机重心沿地面垂直方向的运动速度分量,测量仪表叫升降速度表,测量目的是为了保证飞机水平飞行。

飞机的姿态仪表有地平仪、转弯侧滑仪等,它们是利用陀螺原理设计的。

陀螺是一种能够保持自转轴不变的装置。

在转子高速旋转时,陀螺转轴始终正对地球。

当飞机姿态变化时,陀螺能够及时感受到,并能测量相应变化。

陀螺地平仪利用陀螺制成,是保证飞行安全的最重要的仪表,因而通常做得较大,并安装在飞行员正前方最显眼地方,飞行员几乎时刻都要通过它了解飞行的水平姿态。

转弯侧滑仪也是利用陀螺原理研制的,它的指针可以左右偏转,指示飞机转弯的方向和速度。

这个表的下部还有一个小的侧滑仪,它的偏转可以指示飞机有没有侧滑和侧滑的幅度。

什么是陀螺仪?陀螺仪是测定飞机飞行姿态用的一种仪表,它是测量载体的方位或角速度的核心元件,由一个高速旋转的转子和保证转子的旋转轴能在空间自由转动的支承系统组成。

主要利用惯性原理工作,具有定轴性与进动性这两个重要特性。

经典陀螺仪具有高速旋转的转子,能够不依赖任何外界信息而测出飞机等飞行器的运动姿态。

现代陀螺仪的外延有所增大,已经推广到没有转子而功能与经典陀螺仪相同的仪表上。

陀螺仪根据支承方式的不同可分为:由框架支承的框架陀螺仪,利用静电场支承的静电陀螺仪,利用液体或气体润滑膜支承的液浮或气浮陀螺仪,利用弹性装置支承的挠性陀螺仪;也可根据转子旋转轴的不同自由度分为单自由度和双自由度陀螺仪。

1852年,法国科学家傅科制作了一套能显示地球转动的仪器,命名为陀螺仪。

大气数据仪表

大气数据仪表
与标准大气压值之差对应的高度值。在海平面附近(或较低高度上), 气压 与高度的换算值约为11 m/ mmHg、8.25 m/ hPa 或1 000 ft/ inHg。 标准气压高度、场压高度和海压高度可以用气压式高度表测量; 真实高 度使用无线电高度表测量。
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3.1 气压式高度表
在飞越高山、高空摄影、航测, 尤其是盲降着陆时, 需要准确测量真实高 度。 3.绝对高度 飞机到平均海平面的垂直距离叫作绝对高度。在海上飞行时, 需要知道 绝对高度。我国的平均海平面在青岛附近的黄海上, 它是我国地理标高 的“原点”。 相对高度、真实高度、绝对高度都是以地表面上某一水平面作为基准面 的高度, 具有稳定的几何形态, 有的文献称为几何高度。
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3.1 气压式高度表
6.修正海压高度(HQNH) 修正海压高度即修正海平面气压高度, 简称为海压高度或海压高。它是
以修正海平面气压为基准面的气压高度。修正海平面气压是根据当时机 场的场面气压和标高, 按照标准大气条件推算出来的海平面气压值(由气 象台提供)。在标准大气条件下, 修正海压高度等于绝对高度。 当飞机停在跑道上时, 气压式高度表指示的海压高应为机场标高。准确 地讲, 应为飞机座舱高度加机场标高。
3.1.1 飞行高度及测量方法
飞机的飞行高度是指从飞机到某一个指定基准面之间的垂直距离。根据 所选基准面, 飞行高度可分以下几种, 如图3.1 -1 所示。
1.相对高度 飞机到某一机场场面的垂直距离叫作相对高度。飞机起飞、降落时, 必
须知道相对高度。
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3.1 气压式高度表
2.真实高度 飞机到正下方地面(如地面、水面、山顶等) 的垂直距离叫作真实高度。
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飞行中的各种高度

飞行中的各种高度
标准气压高度(HQNE)。高度表使用标准气压(760mmHg 或 1013mb 或 29.92inHg)值时解算并指示 的高度,表示飞机到标准气压平面的垂直距离。航线上使用。专称——飞行高度层(Flight level)或高度 层。
修正海压高度(HQNH)。高度表使用某地修正海平面气压值时解算并指示的高度,表示飞机到某个修 正海平面气压面的垂直距离。飞机起降时使用。专称——海拔高度(Altitude 机场海 机场温 海压高 空中温
高(m) 压(m) 度(℃) 度(m) 度(℃)
0 1013
0 2000
-13
0 1013
15 2000
2
0 1013
25 2000
12
0 1013
35 2000
22
0 1000
15 2000
2
0 1026
15 2000
2
100 1013
0 2000 -12.35
964 932
表指误 差(m)
115 0
-70 -136
5 -5 110 0 -75 -140 169 0 -114 -214 54 0 -36 -68
从表中数据不难看出,为什么在南方飞行时气压式高度表经常少指几十米甚至一百多米,就是气温较 高造成的。
同时,表中各组第一行的数据也说明:在严寒的冬天,气压式高度表会有多指误,要注意保持足够的 安全高度。
但是,实际的大气条件通常与标准条件不一致(比如,760mmHg 气压面上的气温不是+15℃,或气温垂直 递减率不是 0.0065℃/m 等),所以高度表指示的高度(即表高)常常不等于实际的气压高(飞机所在点与 高度表所选基准气压面间的高度)。这种由于空中实际气温不等于该高度的标准气温而引起的误差,叫气 温误差。修正气温误差的基本公式是:
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飞机上的高度表种类
飞机上的高度表是一种非常重要的仪器,它可以帮助飞行员掌握飞机在空中的高度。

目前,市面上主要有以下几种高度表:
1. 气压高度表:根据大气压力的变化来测量高度,适用于低空飞行。

2. 雷达高度表:利用雷达技术来测量高度,可以在复杂的气象条件下进行精确测量。

3. GPS高度表:利用卫星定位技术来测量高度,可以在任何地方都进行精确测量。

4. 涡轮增压高度表:通过增加某些流体的压力来测量高度,适用于高空飞行。

以上几种高度表都有其独特的优点和适用范围,飞行员需要根据飞行情况选择合适的高度表来进行飞行操作。

同时,飞行员还需要对高度表的使用方法和维护保养有一定的了解和技能,以确保飞行的安全和顺利。

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