重量估算与指标分配
建筑工程造价估算指标

魏
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4、一个砖工一天贴瓷砖 15 平米 5、刮大白第一遍 300 平米/天,第二遍 180 平米/天,第三遍压 光 90 平米/天 四、基础数据[/COLOR] 1、混凝土重量 2500KG/m3 2、钢筋每延米重量 0.00617*d*d 3、干砂子重量 1500KG/m3,湿砂重量 1700KG/m3 4、石子重量 2200KG/m3 5、一立方米红砖 525 块左右〔分墙厚〕 6、一立方米空心砖 175 块左右 7、 H=90 米 钢筋 65—70KG/m2 砼 0.38—0.42m3/m2 7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层 11—12 层之间 二、一般多层住宅楼施工预算经济指[/COLOR]标 1、室外门窗〔不包括单元门、防盗门〕面积占建筑面积 0.20 —0.24 2、模版面积占建筑面积 2.2 左右 3、室外抹灰面积占建筑面积 0.4 左右 4、室内抹灰面积占建筑面积 3.8 三、施工成效[/COLOR] 1、一个抹灰工一天抹灰在 35 平米 2、一个砖工一天砌红砖 1000—1800 块 3、一个砖工一天砌空心砖 800—1000 块
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建筑工程造价估算指标
建筑工程造价有用估算指标 一。建筑工程钢筋用量 1、多层砌体住宅: 钢筋 30KG/m2 砼 0.3—0.33m3/m2 2、多层框架 钢筋 38—42KG/m2 砼 0.33—0.35m3/m2 3、小高层 11—12 层 钢筋 50—52KG/m2 砼 0.35m3/m2 4、高层 17—18 层 钢筋 54—60KG/m2 砼 0.36m3/m2 5、高层 30 层 H=94 米 钢筋 65—75KG/m2 砼 0.42—0.47m3/m2
减肥预估食物重量计算公式

减肥预估食物重量计算公式在减肥过程中,控制饮食是非常重要的一环。
了解食物的重量和热量可以帮助我们更好地控制摄入量,从而达到减肥的目的。
在日常生活中,我们经常会遇到需要预估食物重量的情况,比如在外就餐时,没有称重器具的情况下,我们该如何准确地估计食物的重量呢?下面我们就来介绍一些常用的食物重量预估计算公式。
1. 水果和蔬菜。
水果和蔬菜是我们日常饮食中不可或缺的一部分,它们富含纤维和维生素,对于减肥和保持健康都非常重要。
在预估水果和蔬菜的重量时,我们可以使用以下的计算公式:食物重量(克)= 长(厘米)×宽(厘米)×高(厘米)×密度(克/立方厘米)。
在这个公式中,长、宽、高分别代表食物的长度、宽度和高度,密度是指食物的密度,一般可以在食物包装上找到。
以西红柿为例,它的密度大约为0.95克/立方厘米,假设一颗西红柿的长宽高分别为5厘米、4厘米和3厘米,那么它的重量大约为5×4×3×0.95=57克。
2. 主食类食物。
主食类食物包括米饭、面条、面包等,它们是我们日常生活中的主要能量来源。
在预估主食类食物的重量时,我们可以使用以下的计算公式:食物重量(克)= 体积(立方厘米)×密度(克/立方厘米)。
以米饭为例,假设一碗米饭的体积为300立方厘米,米饭的密度一般为0.6克/立方厘米,那么这碗米饭的重量大约为300×0.6=180克。
3. 肉类和禽类食物。
肉类和禽类食物是我们蛋白质的重要来源,但它们通常含有较高的脂肪和热量。
在预估肉类和禽类食物的重量时,我们可以使用以下的计算公式:食物重量(克)= 长(厘米)×宽(厘米)×高(厘米)×密度(克/立方厘米)。
以鸡腿肉为例,它的密度大约为1.1克/立方厘米,假设一块鸡腿肉的长宽高分别为8厘米、6厘米和4厘米,那么它的重量大约为8×6×4×1.1=211克。
动车组重量评价指标及均衡计算方法

[] 陈喜红 , 功安 , . 3 陶 等 B型 地铁 车辆 Z MA1 0型 转 向架 国产 化 研 制 2 [] 电力 机 车 与城 轨 车 辆 ,0 8 ( ) 4 8 J. 2 0 ,1 :— .
置 安装 的转 臂式 定 位 。这 些计 算公 式 的推导 能 为设 计 和分 析 一 系转臂 式定 位 刚度 提供参 考依 据 。
收 稿 日期 :O OO—0 修订 日期 :0 1O一9 2 1—93 ; 2 1 一8O
作 者 简 介 : 恒 奎 ( 9 7) 男 , 程 师 。 李 17 一 , 工
1 辅 助 电 动 空 气 压 缩 机 ;. 电 机冷 却 用鼓 风 机 ;. 气 装 置 ;. 气装 置 逆 变 器 箱 ; . 2主 3换 4换
要求 。 ( )试验 结果 表 明 : 系垂 向 总刚度 、 系 纵 向总 4 一 一
表 2 一 系横 向 、 向 、 向 总 刚 度 测试 结 果 垂 纵
刚度 的试 验值 与理 论值 相吻 合 , 误差 极小 ; 一系横 向 但 总 刚度 的测量 结果 偏 差很 大 , 主要 原 因是 测 试 方 案 的 复杂性 , 现有 的试验 设备 、 验工装 和测试 工具 满足不 试 了测 试要 求 , 终 导致 了极 大 的综合 误差 , 原 因需 要 最 其 进一 步分 析 。
参考文献 :
( )根据 受 力关 系 、 何 变 形关 系 以及 能 量 守 恒 2 几
[ ] 段 华 东 . MA1 0型 转 向 架一 系 悬 挂 垂 向 刚 度 分 析 [] 机 车 电 传 1 Z 2 J.
动 ,0 0 ( ) 6 一 6 . 2 1 统 的各 向总 刚 度 的计 算 公 式 。
5 原 边 电 流 互 感 器 ; . 部 电 源用 连 接 器 ;. 助 绕 组 电流 互 感 器 ;. 调 装 置 ; . 6外 7辅 8空
投资估算编制方案

投资估算编制方案一、投资估算的编制依据、要求及步骤(一)投资估算的编制依据1)国家、行业和地方政府的有关规定2)拟建项目的建设方案确定的各项工程建设内容3)工程勘察与设计文件,图示计量或有关专业提供的主要工程量和主要设备清单4)行业部门、项目所在地工程造价管理机构或行业协会等编制的投资估算办法、投资估算指标、概算指标(定额)、工程建设其他费用定额(规定)、综合单价、价格指数和有关造价文件等5)类似工程的各种技术经济指标和参数6)工程所在地的同期的人工、材料、设备的市场价格,建筑、工艺及附属设备的市场价格和有关费用。
7)政府有关部门、金融机构等部门发布的价格指数、利率、汇率、税率等有关参数8)与项目建设相关的工程地质资料、设计文件、图纸等9)其他技术经济资料(二)投资估算的编制要求1)应委托有相应工程造价咨询资质的单位编制2)应根据主体专业设计的阶段和深度,结合各自行业的特点,所采用生产工艺流程的成熟性,以及编制单位所掌握的国家及地区、行业或部门相关投资估算基础资料和数据的合理、可靠、完整程度,采用合适的方法,对建设项目投资估算进行编制。
3)应做到工程内容和费用构成齐全,不漏项,不提高或降低估算标准,计算合理,不少算、不重复计算。
4)应充分考虑拟建项目设计的技术参数和投资估算所采用的估算系数、估算指标在质和量方面所综合的内容,应遵循口径一致的原则.5)应根据项目的具体内容及国家有关规定等,将所采用的估算系数和估算指标价格、费用水平调整到项目建设所在地及投资估算编制年的实际水平。
对于建设项目的边界条件,如建设用地费和外部交通、水、电、通信条件,或市政基础设施配套条件等差异所产生的与主要内容投资无必然关联的费用,应结合建设项目的实际情况进行修正。
6)应对影响造价变动的因素进行敏感性分析,分析市场的变动因素,充分估计物价上涨因素和市场供求情况对项目造价的影响,确保投资估算的编制质量。
7)投资估算的精度应能满足控制初步设计概算要求,并尽量减少投资估算的误差。
煤层储量计算

第二节 储量计算基本参数的确 定
(2)倾角大于60°时,可将立面投影图上测得的面积换算 成斜面积,
S=S1╳(1/sinα) 式为:S——斜面积,
S1——水平投影面积, α——煤层倾角.
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第二节 储量计算基本参数的确定
三、煤层厚度的确定 1. 可采厚度的确定 煤层厚度是指煤层顶板至底板间的垂直距离.煤层可采 厚度是指具有工业开采价值的煤层或煤分层厚度。在可 采厚度中,对于有夹矸的煤层的采用厚度,其确定方法 如下: (1) 煤层中夹矸的单层厚度不大于0.05m时,计算煤 层采用厚度时,夹矸与煤分层可合并计算,但合并后全 层的灰分或发热量指标应符合要求。
(4) 对于复杂结构煤层,当各煤分层的总厚度等于或大于所 规定的最低可采厚度,同时夹矸的总厚度不超过煤分层总厚度 的1/2时,可以各煤分层的总厚度作为煤层的采用厚度(C)。
1.5 0.84 1.05
A
0.9 0.2
2.2
B
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0.85 0.15 0.5 0.25 0.7 0.15
0.9
Mcp=(M1+M2+…+Mn)/n M1,M2,… Mn —各钻孔的可采厚度, n—计算面积内的钻孔数目
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第二节 储量计算基本参数的确定
3)加权平均厚度 每一个钻孔的见煤厚度,都 有一个影响范围,这称为权。将每一个钻孔见煤 厚度乘上权数后相加,再除以权的总和,称为加 权平均厚度。其计算公式如下i ’ . Mx=(M1F1+M2F2+…+MnF)/(F1+F2+…+Fn)
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第二节 储量/资源量的估算指标与参数
中国儿童重量指数(pi)变化规律及标准化曲线的建立

中国儿童重量指数(pi)变化规律及标准化曲线的建立一儿童早期发展的概念早在1948年WHO宪章提出了健康的定义:健康不仅要消除疾病和损伤,更要实现生理、心理和社会能力等综合素质的完好状态。
这一定义将健康的概念从控制疾病,扩展到了人体的综合素质,包括生理和心理。
儿童健康的概念还应该增加儿童发育这一内涵。
儿童是文化、社会价值观的代代传递者和国家建设的后备军,是人类的未来和希望所在。
培养身心健康、和谐发展的一代新人是推进社会进步和人类发展的战略任务。
1990年世界儿童问题首脑会议通过了“儿童生存、保护和发展世界宣言”,迈尔斯博士代表联合国教科文组织在会议上提出,拯救生命的斗争应该和使生命有意义的努力同步进行,即生存和发展并重的新概念。
世界上技术先进的国家早就十分重视儿童早期发展,把它放在国家可持续发展和人力资源开发的首位。
而发展中国家,在争取儿童生存权的同时也应关注儿童智力和社会适应能力的全面发展。
儿童早期是人的生理、心理发展的关键时期。
为儿童成长提供必要的条件,给予儿童必需的保护、照顾和良好的教育,将为儿童一生的发展奠定重要基础。
千年宣言目标———让每个儿童拥有最佳的人生开端2001年联合国秘书长安南明确指出:每个儿童都应该有一个尽可能好的人生开端;每个儿童都应接受良好的基础教育;每个儿童都应有机会充分发挥自身潜能,成为一名有益于社会的人。
儿童早期发展包括:(1)体格发育(2)心理行为发育儿童早期综合发展内容:健康、营养、教育、保护、环境早期儿童的养育指:养育者的每日照料;提供可获得的资源(如时间,食物,卫生保健,知识技能等) ;充满关爱的、温暖的亲情联系。
关键的养育活动:(1)养育者受教育的水平(2)母乳喂养与辅食添加(3)关注社会心理发展(4)食物的制作与储存(5)卫生习惯及卫生设施(6)卫生保健二儿童早期发展的评估评估是保障和促进儿童早期发展的一项重要步骤。
评估的目的:1. 衡量儿童发育的水平;2. 检测发育过程中存在的问题和缺陷;3. 发现产生问题和缺陷的原因和环境因素;4. 监测干预的实施;5. 价实施干预的效果。
中国7岁以下儿童重量指数的生长规律及参照标准建立

中国7岁以下儿童重量指数的生长规律及参照标准建立宗心南;李辉;武华红【摘要】目的分析中国7岁以下正常儿童重量指数(PI)随年龄增长的变化规律,制定0~2岁儿童PI的参照标准及生长曲线.方法体重和身高测量值来自2005年"中国九市7岁以下儿童体格发育调查",根据体重和身高测量值计算PI值[体重(kg)·身长-3(m-3)],并建立7岁以下正常儿童PI数据库.分析PI在各主要百分位(P3、P50及P97)上的变化规律,比较PI在性别和城郊群体水平上的差异.以3岁以下儿童为参照人群,采用LMS方法建立PI参照值及标准化曲线,模型构建使用LMS Pro软件.选择"转换年龄"模式,具体参数:男性自由度L-M-S=3-11-6,POWER=0.05及OFSET=0.10;女性自由度L-M-S=3-11-4,POWER=0.05及OFSET=0.15.结果0~7岁儿童总样本量为138 775名,其中城区69 760名(男34 901名,女34 859名),郊区69 015名(男34 650名,女34 365名),男女及城郊样本量各半,各年龄组1 496~1 666名.0~2岁儿童曲线拟合的数据:男23 703名,女23 625名,每年龄组1 512~1 622名.①PI随年龄增长先攀升,2~3月龄达峰值,然后急速下降,2岁以后趋缓,并随年龄增长持续缓慢下降.男女间、城郊间差异均不明显;但在1月龄至3岁,男性略高于女性,1~6月龄及2~3岁时郊区略高于城区.②采用百分位和标准差单位两种表达形式给出0~2岁儿童数值及标准化生长曲线图.结论本研究分析了中国7岁以下正常儿童PI的生长规律,建立了0~2岁儿童PI的参照标准及生长曲线,为进一步研究和应用PI奠定基础.%Objecitve To describe the ponderal index ( PI ) growth patterns of Chinese children younger than 7 years old and establish the standardized PI growth curves for infants younger than 2 years old.Methods Weight and height measurements came from the National Growth Survey of Children under 7 years of age in the Nine Citiesof China ( NGSCNCC ) in 2005, and PI was calculated as weight/( height3 ) ( kg · m-3 ).The database of PI was established.The PI characteristics in the empirical percentiles ( P3 , P50 and P97 ) were analyzed and the differences on PI were compared between genders, urban-rural areas and ages.The PI growth curves were constructed based on urban children younger than 3 years old from the 2005 NGSCNCC using the Cole's LMS method for fitting.The LMS Pro software was employed and the parameters for this study were as follows : degree of freedom in boys was LMS = 3-11-6, POWER = 0.05 and OFSET = 0.10; in girls LMS = 3-11-4.POWER = 0.05 and OFSET = 0.15.Results A total of 138 775 children aged 0 to 7 years were enrolled, including 69 760 in urban area( 34 901 boys and 34 859 girls ) and 69 015 in rural area( 34 650 boys and 34 365girls ).There were 1 496 to 1 666 children in each age group.PI rised with age increased, reached the peak at 2 - 3 months of age , then rapidly declined and decreased slowly at preschool age in urbanrural areas.For example, PI of boys in urban area at birth was 26.03.reached the peak 28.29 at 2 - 3 months of age, then declined to 17.38 at 2 -2.5 years of age , decreased to 12.99 at 6 - 7 years of age.Overall.there was no significant difference between sexes or urban-rural areas , hut at 1 month to 3 years of age PI was slightly higher in boys than that in girls, at1 -6 months and 2 - 3 years of age PI was slightly higher in rural than in urban children.PI growth curves were given for Chinese children aged 0 to 2 years by two forms, percentiles and standard deviation scores including 23 703boys( excluded 18 boys ) and 23 625 girls ( excluded 17 girls ).ConclusionsThe study described the PI growth patterns of Chinese children and established the standardized PI growth curves which may provide a scientific basis for clinical practice and further explorations on the related issues in this field.【期刊名称】《中国循证儿科杂志》【年(卷),期】2011(006)002【总页数】6页(P120-125)【关键词】儿童;重量指数;参照值;生长曲线【作者】宗心南;李辉;武华红【作者单位】首都儿科研究所生长发育研究室,北京,100020;首都儿科研究所生长发育研究室,北京,100020;首都儿科研究所生长发育研究室,北京,100020【正文语种】中文重量指数(ponderal index, PI)是一个反映体重和身长(身高)综合作用的指标。
HIPP各物品重量估算

HP34 香蕉-苹果果泥 (4个月以上)220g HP35 桃子-苹果果泥 (4个月以上)220g 125g的泥按0.33算 BJ-1 牙膏牙刷套装 BJ-2 elmex牙膏 50毫升 (1-6岁) BJ-3 dm小熊维生素咀嚼片 BJ-4 dm小熊维生素软糖 BJ-5 dm维生素粉末 BJ-6 口服钙片+维C 190g的泥按0.45算
HP10 天然益生菌儿童奶粉四段 600克 (粉盒4段) HP11 天然益生菌儿童奶粉2岁 600克 HP7a 天然益生菌奶粉一段 试吃包装 HP8a 天然益生菌奶粉二段 试吃包装 HP12 免敏配方奶粉PRE段 500克 (橙盒PRE) HP13 免敏配方奶粉一段 500克 (橙盒1段) HP14 免敏配方奶粉二段 500克 (橙盒2段) HP15 免敏配方奶粉三段 500克 (橙盒3段) HP13a 免敏配方奶粉一段 试吃包装 HP14a 免敏配方奶粉二段 试吃包装 HP17 有机晚安奶糊 500克 (6个月以上) 250克 (8个月以上) 500克 (8个月以上) 250克 (4个月以上) 400克 (4个月以上) HP18 有机苹果燕麦晚安奶糊 HP19 有机苹果燕麦晚安奶糊 HP20 有机燕麦晚安奶糊 HP21 有机免敏天然小米米粉 HP22 有机免敏天然大米米粉 HP23 有机天然早餐米粉
以下重量为二掌柜根据经验估算的重量,并不能代表产 品实际的毛重,请买家在购买时预留出富余的重量,比 如要凑15kg ,那么表格里凑到14左右,留出点余地, 别刚刚好凑到15,那样万一包装稍微大个箱子,多点 纸,就超重了。
品种 # MP1 MP2 美乐宝 辅食 MP3 MP4 MP5 MP6 美乐宝 奶 粉 MP7 MP8 MP9 TF1 TF2 TF3 特福芬 有机奶粉 TF4 TF5 TF6 TF7 TF8 TF9 产品中文名称 美乐宝多种维他命牛奶燕麦糊 4月以上 500g 美乐宝多种维他命牛奶燕麦糊 6月以上 250g 美乐宝多种维他命牛奶燕麦糊 6月以上 500g 美乐宝多种维他命牛奶燕麦糊 6月以上 500g 美乐宝消涨气助消化代泡茶 1个星期以上 200g 美乐宝苹果茶 4m+ 200g 美乐宝婴儿奶粉 PRE 600g 美乐宝婴儿奶粉 1段 美乐宝婴儿奶粉 2段 600g 600g 德文名称 Milupa miluvit mit milch brei griessbrei 4m 500g Milupa miluvit mit milch brei griess 6 monat 250g Milupa miluvit mit milch brei griessbrei 6m 500g Milupa miluvit mit milch brei griessbrei 8m 500g Milupa tee bauchwohl ab der 1 woche 23g Milupa tee apfel melisse nach dem 4 monat 200g Milupa Milchnahrung pre 600g Milupa Milchnahrung 1 600g Milupa Milchnahrung 2 600g Töpfer Lactana® Bio pre 600g Töpfer Lactana® Bio 1 600g Töpfer Lactana® Bio 2 600g Töpfer Lactana® Bio 3 600g Töpfer Lactana® Bio 12+ 600g Töpfer Lactana® Bio HA pre 600g Töpfer Lactana® Bio HA 1 600g Töpfer Lactana® Bio HA 2 600g Töpfer Bio-Reis-Vollkornbrei M4+ 175g Töpfer Bio Reisbrei Banane M4+ 175g Töpfer Bio Reis-Milchbrei Vanill M4+ 200g Töpfer Bio-Reis-Milchbrei M4+ 200g Töpfer Bio-Früchte-Milchbrei M6+ 200g Töpfer Bio-Hafer-Vollkornbrei M6+ 175 Töpfer Bio-Hafer-Milchbrei Apfel-Vanille M6+ 200g Töpfer Bio-Dinkel-Vollkornbrei M6+ 175g Töpfer Bio Weizengrieß-Milchbrei M6+ 200g Töpfer Bio Weizen-Grießbrei Apfel-Banane M6+ 175g Töpfer Bio Weizen-Grießbrei Apfel-Banane M6+ 200g 采购总盒数: 总毛量: 总金额: 0 0 ¥0 数量 单 位 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒 盒
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xG
xG xA 100% cA
基本空机重量状态的重心位置
• 统计规律
– 对于翼吊布局,重心大约在25%平均气动弦长处左右。 – 对于尾吊布局,重心大约在35%平均气动弦长处左右。
• 重心调整
– 若重心估算的结果表明,基本空机重量不符合上述统计规 律,需调整机翼位置。
xG
1 cA
(WW机to翼
1) x机翼
重量数据的列表
最大 起飞 重量
最大 零油 重量
机体结构
使用 空重
空机 推进系统 重量
固定设备
使用项目
机组
有效载荷
可用燃油
每座使用空重(衡量重量指标的先进性)
中程客机
重心位置
• 正常使用重心
– 飞机在正常飞行过程中,经常保持的重心位置。
• 使用重心前限
– 飞机在飞行过程中,重心可能的最前位置。
• 使用重心后限
基于统计方法的重量估算方程
• 机翼重量
– 按理想的基本结构重量、修正系数、机身影响系数
三部分分别计算。
(1)理想的基本结构重量MIPS
M IPS M0
mC
mr
(kg)
mC 1920A1.5S0.5 Nr(1 )sec sec / fa
mr
3S1.25 0.5
M 0 A0.25
1 0.34
– 反过来,这些增加将要求更重的结构;更重结构又…… – 这种恶性循环引起所谓的“重量雪球效应”。
结构重量增加导致的后果
增加1000kg无用结构重量,对二种座级飞机产生的影响
重量组成
最 大
零 燃
使 用
起
油
空
飞
重
重
重
量
量
• 结构重量
– 机翼
– 机身
基
– 尾翼
本 空 量
– 短舱 – 起落架
• 推进系统
– 飞机在飞行过程中,重心可能的最后位置。
重心位置估算
• 机翼
– 直机翼
L/2 (38~40%)cA
– 后掠角和三角翼
0.4L/2
35%半展长
(40~42%)cA
重心位置估算
• 平尾 • 垂尾
38%半展长
(45~50%)cA
重心位置估算
• 机身
▪ 螺浆单发
拉进式: 推进式:
▪ 螺浆双发:
0.32 ~ 0.35 L身 0.45 ~ 0.48 L身
BPR为涵道比 T0为海平面最大静推力
基于统计方法的重量估算方程
• 系统和设备重量
– 各种系统(但不含起落装置)和设备重量之和为:
M SYS C4M 0
C4-取决于飞机类型的系数: 短程客机一般取0.14;中程客机取11%;远程客机取8%
• 起落架重量
M lg Clg M 0
Clg-对于客机一般取4--4.5%左右。
重量估算与指标分配
概念设计流程
设计
全机布局设计
起分 落系 架统
机身外形初步设计 确定主要参数 发动机选择
机翼外形初步设计 尾翼外形初步设计
总体布置 形成初步方案
设计要求、适航条例
No
满足要求?
Yes 初 步
方案最优?
方
案
方案分析与评估
重量特性 气动特性 动力特性 性能评估 操稳特性 经济性分析 噪声特性 排放量 可靠性 维修性 机场适应性 ……
分析
提纲
• 重量指标的重要性 • 重量的组成 • 估算方法 • 重心估算与机翼位置调整
重量的重要性
• 使用重量增加引起的后果:
– 航程缩短、爬升率下降、起飞和着陆距离增加. – 若想保持性能不变,则有效载荷不得不减小。 – 飞机成本增加。
• 结构重量增加引起的恶性循环
– 如果飞机的性能指标保持不变,结构重量增加将导致油耗增加, 需更大的发动机,更强起落架、较大的机翼和尾翼面积。
基于统计方法的重量估算方程
• 动力装置重量
– 动力装置重量包括发动机、安装、排气系统、短舱等重 量,计算公式为:
M pow nC3M eng
n -发动机数量。
C3-为推进系统安装系数,对于喷气运输机一般取1.56。 Meng-为发动机裸机重量,若未知,可按下式估算:
M eng 1.43 8.7 1.14 BPRT0
正系数的总和为Cx。 机翼主要结构的惩罚修正系数
基于统计方法的重量估算方程
次级机翼结构修正系数
基于统计方法的重量估算方程
(3)机身对机翼影响 考虑到机翼结构穿过机身结构,当机身变宽时机翼重量会
加重。引入系数Cy:
Cy 1.13 1 5 2 0.00271 43
其中,β为机身最大宽度与机翼展长的比值:
参考文献
1. D. Howe, Aircraft Conceptual Design Synthesis, Professional Engineering Publishing Limited, London, UK, 2000.
2. L. R. Jenkinson, P. Simpkin, D. Rhodes, Civil Jet Aircraft Design, AIAA Inc, 1999
• 特点
– 只能适用于类似的飞机。 – 所需的输入数据较少,一般只需主要外形数据。 – 重量与外形设计参数有显式关系式。 – 若飞机的差别较大,精度不高。
基于统计方法的重量估算方程
• 机身重量
M FUS
C2 p(9.75 5.84Bf
)
(
B
2L f
f
H
f
)
1.5 (Bf
Hf
)2
(kg)
Lf-机身长度(m); Bf-机身最大宽度(m); Hf-机身最大高度(m); C2-增压机身系数,对于客机取0.79; p-客舱内外压差,单位是巴(bar),典型值0.58。
– 由发动机重心位置来确定
• 固定设备
– 假设与全机重心重合
• 燃油
– 根据油箱布置的位置 – 计算油箱的体积和重量,燃油密度=0.8g/cm3
• 有效载荷(乘客和行李、 货物或武器弹药)
– 由载荷的布置来确定
重心位置估算
xG
(mgx)i (mg)i
yG
(mgy)i (mg)i
cA
重心在平均空气动力翼弦的位置:
按基本空重百分比分配重量指标
重量统计数据
按基本空重百分比分配重量指标
重量统计数据(续)
按基本空重百分比分配重量指标
对于同类型飞机,机翼、机身、尾翼、短舱、起落架、推进系统、 固定设备在基本空重所占百分比存在一定的统计关系。
按基本空重百分比分配重量指标
典型的重量指标分配
按基本空重百分比分配重量指标
Bf /b
基于统计方法的重量估算方程
(4)机翼总重
Mwing Cy mC mr Cx M0
上述计算式中 面积单位为:m2 角度:度
基于统计方法的重量估算方程
• 尾翼重量
水平尾翼的重量:
MH
0.047VD
S 1.24 H
垂直尾翼的重量: MV 0.065k12VDSV1.15
VD-设计俯冲速度,客机的典型值为200m/s。 SH -平尾面积; SV -垂尾面积; K12 -为尾翼布局系数,范围为1.0-1.5,根据平尾的安装位置来选择。 若平尾安装于机身尾段, K12 选择为1.0;若为T型尾翼,K12 选择为1.5。
参考文献
1. R. D. Schaufele, The Element of Aircraft Preliminary Design, Aries Publications, Santa Ana, California, 2000.
基于统计方法的重量估算方程
• 思路
– 通过收集现有的外形数据与结构部件重量的数据, 应用统计学的方法,得到外形数据与结构部件重量 之间的近似数学表达式。
Δx 机翼-机翼移动量 ΔxG - 全机重心在平均气动弦上 的移动量
飞机重心定位细目表
部件、载重
mgx(10N·m) x(m)
mg(10N)
y(m) mgy(10N·m)
合计
(mgx)i
(m g) i
(mgy)i
典型短程客机重心变化范围图
课后任务
• 根据已经得到的初步方案,计算该方案的重 量和重心。
0.44 2
2.2
S A
0.5
1 0.722
基于统计方法的重量估算方程
客机VD的典型 值为200m/s。
fa
1.12
N rA1.75 M
S 0.75 1.5
0
1
2.5
sec
sec
0.5
105
基于统计方法的重量估算方程
r为考虑惯性卸载影响的因子,计算公式为:
机翼上未安装发动机
r 1 0.12 1 M / M
ZW
0
机翼上安装二台发动机
r 1 0.2 1 M ZW / M 0
机翼上安装四台发动机
r 1 0.22 1 M / M
ZW
0
式中MZW为零燃油重量
基于统计方法的重量估算方程
(2)修正系数 由非理想结构带来的惩罚修正系数和次级机翼结构带来的修
拉进式: 0.38 ~ 0.40 L身 推进式: 0.45 ~ 0.48 L身
▪ 喷气运输机:
发动机安装在机翼上: 0.42 ~ 0.45 L身 发动机安装在机身后部:0.47 ~ 0.50 L身
▪ 战斗机:
发动机安装在机身内: 0.45 L身
重心位置估算
• 起落装置
– 假设与全机重心重合