飞机飞行基本原理

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飞机飞行原理和安全常识简介

飞机飞行原理和安全常识简介

飞机飞行原理和安全常识简介飞机飞行原理简介要了解飞机的飞行原理就必须先知道飞机的组成以及功用,飞机的升力是如何产生的等问题。

这些问题将分成几个部分简要讲解。

一、飞行的主要组成部分及功用到目前为止,除了少数特殊形式的飞机外,大多数飞机都由机翼、机身、尾翼、起落装置和动力装置五个主要部分组成1. 机翼——机翼的主要功用是产生升力,以支持飞机在空中飞行,同时也起到一定的稳定和操作作用。

在机翼上一般安装有副翼和襟翼,操纵副翼可使飞机滚转,放下襟翼可使升力增大。

机翼上还可安装发动机、起落架和油箱等。

不同用途的飞机其机翼形状、大小也各有不同。

2. 机身——机身的主要功用是装载乘员、旅客、武器、货物和各种设备,将飞机的其他部件如:机翼、尾翼及发动机等连接成一个整体。

3. 尾翼——尾翼包括水平尾翼和垂直尾翼。

水平尾翼由固定的水平安定面和可动的升降舵组成,有的高速飞机将水平安定面和升降舵合为一体成为全动平尾。

垂直尾翼包括固定的垂直安定面和可动的方向舵。

尾翼的作用是操纵飞机俯仰和偏转,保证飞机能平稳飞行。

4.起落装置——飞机的起落架大都由减震支柱和机轮组成,作用是起飞、着陆滑跑,地面滑行和停放时支撑飞机。

5.动力装置——动力装置主要用来产生拉力和推力,使飞机前进。

其次还可为飞机上的其他用电设备提供电源等。

现在飞机动力装置应用较广泛的有:航空活塞式发动机加螺旋桨推进器、涡轮喷气发动机、涡轮螺旋桨发动机和涡轮风扇发动机。

除了发动机本身,动力装置还包括一系列保证发动机正常工作的系统。

飞机上除了这五个主要部分外,根据飞机操作和执行任务的需要,还装有各种仪表、通讯设备、领航设备、安全设备等其他设备。

二、飞机的升力和阻力飞机是重于空气的飞行器,当飞机飞行在空中,就会产生作用于飞机的空气动力,飞机就是靠空气动力升空飞行的。

在了解飞机升力和阻力的产生之前,我们还要认识空气流动的特性,即空气流动的基本规律。

流动的空气就是气流,一种流体,这里我们要引用两个流体定理:连续性定理和伯努利定理:流体的连续性定理:当流体连续不断而稳定地流过一个粗细不等的管道时,由于管道中任何一部分的流体都不能中断或挤压起来,因此在同一时间内,流进任一切面的流体的质量和从另一切面流出的流体质量是相等的。

飞机伯努利原理

飞机伯努利原理

飞机伯努利原理飞机伯努利原理是关于流体力学的一个基本原理,它解释了为什么飞机在飞行时能够产生升力。

伯努利原理是由瑞士数学家丹尼尔·伯努利在18世纪提出的。

伯努利原理可以简单地表述为:当流体在速度增加的同时,其压力将减小;当流体在速度减小的同时,其压力将增加。

这个原理基于质量守恒定律和能量守恒定律。

在飞机的机翼上,飞行时空气在机翼上下表面流动。

当空气在机翼的上表面流动时,它要顺着机翼曲面走,并且由于曲面的形状,速度增加而压力减小。

而在机翼的下表面,空气速度较慢,压力较高。

由于上表面的低压和下表面的高压,就形成了一个向上的压力差,即升力。

升力是支撑飞机在空中飞行的力量。

根据伯努利原理,当飞机在空中飞行时,通过机翼的上表面和下表面流动的空气产生了速度差,从而形成了升力。

升力与飞机的速度、机翼的形状和大小以及空气密度等因素有关。

除了飞机的升力,伯努利原理还解释了一些其他现象,例如水龙头流出的水柱细而高的原因,风在穹顶上方产生的升力,汽车后视镜的虹膜等等。

需要注意的是,伯努利原理描述了在稳态流动条件下的流体行为,它并不适用于非稳态流动或高速流动时的流体行为。

此外,伯努利原理只是解释了一部分飞机升力产生的原理,还有其他因素如气动力、牵引力等也对飞机的飞行起重要作用。

飞机伯努利原理可以用以下公式表示:P + 1/2 * ρ * V^2 = constant在这个公式中,P 表示流体的压力,ρ表示流体的密度,V 表示流体的速度。

该公式表示了流体的总能量(包括压力能和动能)在流动过程中的守恒。

根据伯努利原理,当流体速度增加时,压力将减小;当流体速度减小时,压力将增加。

这个公式描述了流体在不同速度下的压力和动能之间的关系。

在飞机的应用中,可以将伯努利原理与流体的连续性方程相结合,得到描述飞机升力的公式:L = 1/2 * ρ * V^2 * S * CL在这个公式中,L 表示飞机的升力,ρ表示空气的密度,V 表示飞机的速度,S 表示机翼的参考面积,CL 表示升力系数,它取决于机翼的形状和攻角。

飞机运行原理

飞机运行原理

飞机运行原理飞机是一种能够在大气层内飞行的航空器,其运行原理涉及到多个物理学和工程学原理。

飞机的飞行主要依靠空气动力学原理,而其动力来源则是来自发动机的推力。

下面将详细介绍飞机运行的原理。

首先,飞机的起飞是通过动力推力来完成的。

飞机发动机产生的推力通过推进空气来推动飞机向前运动,同时产生升力。

升力是飞机在飞行过程中产生的一个垂直向上的力,其大小取决于飞机的形状、机翼的设计和飞行速度。

当飞机的升力大于重力时,飞机就可以离开地面并开始飞行。

其次,飞机在飞行过程中需要克服空气阻力。

空气阻力是飞机在飞行过程中受到的阻碍飞行的力,其大小取决于飞机的速度和空气的密度。

飞机需要通过发动机产生的推力来克服空气阻力,以保持稳定的飞行状态。

另外,飞机的机翼设计也是飞机运行原理中的重要部分。

飞机的机翼是通过空气动力学原理产生升力的关键部分。

飞机的机翼通常采用对称翼型,通过机翼上下表面的气流差异来产生升力。

此外,飞机的机翼还可以通过襟翼和襟翼来调整飞机的升力和阻力,以实现起飞、飞行和降落等不同阶段的飞行要求。

最后,飞机的稳定性和操纵性也是飞机运行原理中需要考虑的重要因素。

飞机的稳定性是指飞机在飞行过程中保持稳定的能力,而操纵性则是指飞机在飞行过程中对操纵杆、襟翼等控制装置的灵敏度和反应速度。

飞机的稳定性和操纵性需要通过飞机的设计和飞行控制系统来保证,以确保飞机在飞行过程中能够稳定、安全地运行。

综上所述,飞机的运行原理涉及到多个物理学和工程学原理,包括空气动力学、发动机推力、升力和阻力、机翼设计以及飞机的稳定性和操纵性等方面。

这些原理共同作用,使得飞机能够在大气层内进行稳定、安全的飞行。

飞机的工作原理

飞机的工作原理

飞机的工作原理飞机的工作原理飞机是一种能够在大气中飞行的航空器,它是现代交通工具中最快、最安全和最广泛使用的一种。

飞机的工作原理主要是基于物理和工程学的原理。

本文将从空气动力学、引擎原理和操纵原理三个方面介绍飞机的工作原理。

首先,空气动力学是飞机工作原理的基础。

飞机在飞行过程中依靠空气来提供升力和阻力。

当飞机前进时,空气会沿着机翼上表面流动,同时在机翼的下表面产生负压。

升力是飞机在飞行过程中产生的垂直向上的力,它是由于机翼的形状和空气速度变化造成的。

机翼上表面的曲率和下表面的平直,使得空气在上表面流速快,而在下表面流速慢,从而产生了高低压差,形成了升力。

升力的大小取决于机翼面积、机翼的形状和来流速度等因素。

与升力相对的是阻力,它是飞机在飞行过程中所要克服的空气阻力。

阻力的大小与飞机的形状、气动外形、飞行速度以及来流条件等有关。

其次,引擎原理是飞机工作原理的关键。

飞机引擎主要通过燃烧燃料来产生推力,从而提供飞机的动力。

现代飞机常用的引擎类型有螺旋桨、喷气和涡扇引擎。

螺旋桨引擎通过引擎燃烧室中的燃油燃烧产生高温高压气流,驱动螺旋桨旋转产生推力。

喷气引擎是将压缩空气和燃油混合后,通过燃料燃烧产生高温高压气体,推动涡轮旋转,进而驱动飞机前进。

涡扇引擎则是综合应用了喷气引擎和螺旋桨引擎的优点,既能以高速飞行,又能以低速起降。

最后,操纵原理是飞机工作原理的关键。

操纵原理是指飞机的控制和操纵机构,包括机翼前后调节、副翼和方向舵等。

机翼前后调节机构可以调整机翼的攻角,从而控制飞机的升力和阻力。

副翼是用来控制飞机的滚转运动的,它通过机翼上和下表面的不对称运动,产生差速升力,使飞机产生滚转力矩。

方向舵则用来控制飞机的偏航运动,它通过改变舵面的角度,产生一侧的气流变化,迫使飞机沿着一个弯曲的轨迹飞行。

总之,飞机的工作原理主要是基于空气动力学、引擎原理和操纵原理。

空气动力学为飞机提供了升力和阻力的基础,引擎通过燃烧产生推力,提供飞机的动力,而操纵原理则是控制和操纵飞机的重要原理。

飞机飞行的原理图解

飞机飞行的原理图解

飞机飞行的原理图解飞机是指具有一具或多具发动机的动力装置产生前进的推力或拉力,由机身的固定机翼产生升力,在大气层内飞行的重于空气的航空器。

飞机飞行原理:1、飞机上升是根据伯努利原理,即流体(包括炝骱退流)的流速越大,其压强越小;流速越小,其压强越大。

2、飞机的机翼做成的形状就可以使通过它机翼下方的流速低于上方的流速,从而产生了机翼上、下方的压强差(即下方的压强大于上方的压强),因此就有了一个升力,这个压强差(或者说是升力的大小)与飞机的前进速度有关。

3、当飞机前进的速度越大,这个压强差,即升力也就越大。

所以飞机起飞时必须高速前行,这样就可以让飞机升上天空。

当飞机需要下降时,它只要减小前行的速度,其升力自然会变小,小于飞机的重量,它就会下降着陆了。

飞机的组成:大多数飞机都是由机翼、机身、尾翼、起落装置和动力装置五个主要部分组成。

机翼:主要功用是为飞机提供升力,以支持飞机在空中飞行,也起一定的稳定和操纵作用。

在机翼上一般安装有副翼和襟翼。

操纵副翼可使飞机滚,放下襟翼能使机翼升力系数增大。

另外,机翼上还可安装发动机、起落架和油箱等。

1.机身:主要功用是装载乘员、旅客、武器、货物和各种设备,还可将飞机的其它部件如尾翼、机翼及发动机等连接成一个整体。

2.尾翼:包括水平尾翼(平尾)和垂直尾翼(垂尾)。

水平尾翼由固定的水平安定面和可动的升降沧槌伞4怪蔽惨碓虬括固定的垂直安定面和可动的方向舵。

尾翼的主要功用是用来操纵飞机俯仰和偏转,以及保证飞机能平稳地飞行。

3.起落装置:飞机的起落架大都由减震支柱和机轮组成,作用是起飞、着陆滑跑,地面滑行和停放时支撑飞机。

4.动力装置:主要用来产生拉力和推力,使飞机前进。

其次还可为飞机上的其他用电设备提供电源等。

除了发动机本身,动力装置还包括一系列保证发动机正常工作的系统。

飞行原理

飞行原理

飞行原理關十言2013/8/111)流体力学基础对于亚音速气流,若流管面积减小,则流速增大,而超音速则刚好相反。

流体的伯努利原理表明,不管是超音速还是亚音速气流,只要流速增加,则压强就会减小。

由于飞机的翼型上表面向上弯曲的稍多一些,因此从整体上来说飞机下表面的流管截面积要大于上表面,使得亚音速飞机的下表面气流流动比上表面慢,压强则比上表面大,从而产生升力。

音速是微弱扰动的传播速度,与气体的种类和温度有关,随温度的升高而增加。

飞机的飞行马赫数是飞机真空速大小与飞行高度上音速之比,飞机的临界马赫数是当机翼上翼面低压力点的局部速度达到音速时的来流马赫数。

超音速气流流过外折角,则会在折点处形成膨胀波,使得气流经过膨胀波后的速度增加、压强减小;流过一个折角很小的二维内折翼面,会在折点处形成斜激波,如果折角比较大,则会形成曲面激波或者正激波。

超音速气流经过激波后压强、温度和密度会突然增大,速度会突然减小。

从飞机阻力增加的程度来讲,三种激波的影响从大到小依次是正激波、曲面激波和斜激波。

静止的流体中不会产生摩擦力(粘性力),只有运动的实际流体才会产生粘性力。

物体在流体中运动时所受的惯性力与粘性力之比就是雷诺数,雷诺数越大,说明粘性对飞机的影响就越小。

机翼表面受粘性影响比较大的区域叫做附面层,在附面层边界上,粘性使得该处的局部速度受到1%的影响,在附面层内需要考虑粘性的影响,之外则可以不考虑。

2)飞机的升阻力特性飞机的定常飞行中,升力等于重力,推力等于阻力。

飞机的升力与速度、大气密度、机翼面积、升力系数等有关。

升力系数随着飞机迎角的增大,起初会线性增加,达到斗振升力后,开始曲线增加,一直到最大升力系数(临界迎角),然后开始减小。

在其他条件一定时,飞机的升力系数随粘性增大而减小,随后掠角增大而减小。

临界迎角对应飞机的失速速度。

飞机在转弯时,升力的垂直分量需要平衡重力,使得飞机的升力随转弯坡度增加而增加,因此大坡度转弯时飞机的升力系数(迎角)较大,可能会引起飞机的抖动。

飞机起飞原理

飞机起飞原理
飞机起飞的原理如下:
1、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。

2、飞机在以一定速度起飞时由于上下翼面的面积,形状不同,使得上下翼面的压强大小不一样。

通常为了使飞机获得升力,上翼面会做的整体凹凸,上翼面压强小于下翼面,从而获得向上的升力。

这就是飞机升空的原理。

而飞机能在空中平稳的飞行则与飞机的稳定性和操纵性有关。

飞机机身做成流线型减少摩擦阻力。

调节机翼,尾翼,副翼,升降舵则是调整飞机飞行姿态的手段。

通过改变不同部位的位置状态来进行偏航,升降,滚转运动。

3、总的来说,飞机能升空是因为翼面压差,能飞行是由飞机的各组件共同完成。

飞机的介绍如下:
飞机是指具有一具或多具发动机的动力装置产生前进的推力或拉力,由机身的固定机翼产生升力,在大气层上、中、下飞行的重于空气的航空器。

飞机可以起飞的原理

飞机可以起飞的原理飞机成功起飞的原理是应用了伯努利定律和牛顿第三定律。

关键在于飞机翼上形成的气流差异。

当飞机加速滑行,翼面上方的气流速度增加,气压减小,而翼面下方的气流速度减小,气压增大。

这种气流差异导致了翼面上的气流向下流动,形成了向上的升力。

当升力大于重力时,飞机便能够起飞。

空气动力学原理产生升力飞机起飞的基本原理是通过产生升力来克服重力。

而产生升力的根本原因是在飞机的机翼上方和下方空气的压强差异和流动速度差异。

当飞机的机翼形状和倾斜角度合适时,机翼上方的气流速度会比下方快,同时上方气流的压强也会比下方低。

飞机的机翼采用了弯曲的上表面和相对平直的下表面,这被称为卡门翼型。

当高速飞过机翼上方时,由于翼面的曲率,飞机上方气流的流动速度增加,气流发生了分流现象,流动快的部分与翼面分离,形成一片稀薄的气流;而相对平直的下表面上的气流流动相对缓慢,并保持粘附在翼面上。

由于上下表面气流速度和压强之间的差异,机翼上方气流的压强低于下方气流的压强,从而形成了上升的力量,即升力。

在起飞时,飞机的起飞速度逐渐增加。

当达到一定速度后,机翼上方气流的流动速度和压强的差异达到最大值,形成最大的升力。

此时,飞机将离开地面,开始腾空飞行。

飞机起飞所需的加速过程涉及到其他复杂的因素,如发动机的推力以及起落架的帮助等,但基本的升力原理是始终存在的。

在机翼上形成升力的基础上,飞机需要采用其他措施来实现平稳起飞。

一方面,飞机倾斜机身,借助升力使机身提前与地面分离。

另一方面,增加发动机的推力,以克服地面阻力,使飞机快速加速。

这些措施共同促使飞机脱离地面,进入升空阶段。

利用发动机提供足够的推力在起飞过程中,飞机要克服多重的力和阻力,从而获得足够的升力,使得飞机离开地面顺利起飞。

而飞机的起飞原理主要是基于发动机提供的推力。

我们来了解一下发动机的工作原理。

飞机通常使用喷气式发动机来提供推动力。

喷气式发动机的工作原理是,通过燃烧燃料产生高温高压的气体,然后将气体喷出,产生的喷射气流可以向后推动飞机。

《航空概论》第章飞机飞行的原理


环境保护
飞行器的设计应考虑环境保护,减 少对环境的污染和破坏。
04
飞行环境与飞行控制
大气环境与飞行性能
气压与大气温度
飞机在空气中通过机翼产生升 力,气压和大气温度对飞机飞
行性能有重要影响。
空气动力学
飞机机翼设计基于空气动力学 原理,了解机翼形状、展弦比 等参数对升力和阻力影响。
飞行性能参数
了解飞行速度、爬升和下降率 、航程等参数,以及它们如何
起落架
支撑和缓冲飞行器在地面上的移动和着陆 。
尾翼
用于稳定飞行姿态和方向,提高飞行稳定 性。
飞行器的设计要求与标准
安全性
飞行器的设计必须符合国家和国际 安全标准,确保乘客和机组人员的 安全。
经济性
飞行器的设计应考虑经济性,降低 运营成本,提高经济效益。
舒适性
飞行器的设计应考虑乘客和机组人 员的舒适度,提高乘坐体验。
飞行控制系统与仪表
飞行控制系统
飞机通过各种控制系统维持稳定性和操纵 性,包括副翼、升降舵、方向舵等。
VS
仪表系统
飞机上配备各种仪表,如高度表、速度表 、方向舵、陀螺仪等,帮助机组人员监控 和操纵飞机。
05
飞行安全与维护
飞行事故的原因与预防
人为因素
飞机故障
飞行员操作失误、地面指挥失误、非法干扰 等。
06
发展前沿与展望
新型飞行器的设计与应用
无人驾驶飞机
电动飞机
变循环发动机技术
随着人工智能技术的发展,无 人驾驶飞机在军事、民用等领 域的应用越来越广泛,未来可 能会出现更多具有创新设计的 新型无人驾驶飞机。
随着电池技术的进步,电动飞 机的研发和应用也将成为未来 的发展趋势,这类飞机有望降 低运行成本、减少环境污染并 提高运行效率。

第二章 飞机飞行的基本原理ppt课件


机翼上的压强分布
压心
阻力
作用在飞机上的空气动力在平行于气流速度 方向上的分力就是飞机的阻力。
摩擦阻力
压差阻力
诱导阻力
干扰阻力
附面层:
摩擦阻力
压差阻力
概念:翼尖涡
诱导阻力
翼尖涡的形成
诱导阻力的形成
诱导阻力的防止
干扰阻力
干扰阻力就是飞机各部分之间由于气流相互 干扰而产生的一种额外的阻力。
作变速运动。
(1)飞机的起飞 飞机从静止开始滑跑离开地面,并上升到h高度的加速
运动过程,叫做起飞。现代喷气式飞机安全 高度阶段。
飞机的主要飞行科目
A 3
h
1
2
1-起飞滑跑;2-加速爬升;3-起飞距离;4-建筑物
图2.31 飞机的起飞
散逸层 2000~3000km 电离层 800km 中间层 85km 平流层 50~55km 对流层 9~18km
如果你在对流层……
如果你在平流层……
如果你再往上……
继续往上……
2.1 飞行器飞行环境
大气物理特性:
连续性 有压强 有粘性 可压缩
大气的粘性
v∞
n
v∞
n
平板
(a)空气粘性实验示意图
飞机的主要飞行科目
飞机的主要飞行科目
A
h
5
4
3
2
1
6
1-下滑;2-拉平;3-平飞减速;4-飘落触地;5-着陆滑跑;6-着陆距离;7-建筑物
图2.32 飞机的着陆
飞机的主要飞行科目
(2)飞机的着陆 飞机的着陆同起飞相反,是一种减速运动。一般可分为五
个阶段:下滑、拉平、平飞减速、飘落触地和着陆滑跑。 合起来的总距离叫做着陆距离。
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飞机飞行基本原理
飞机的飞行基本原理涉及到空气动力学和牛顿运动定律等物理学原理。

以下是飞机飞行的基本原理:
1.升力(Lift):升力是飞机支撑在空中的力,使其能够克服重力并保持在空中飞行。

升力产生的主要原理是空气的流动。

飞机的机翼形状和横截面的空气动力学特性导致在机翼上表面和下表面之间产生气压差,从而产生升力。

2.重力(Weight):重力是地球对飞机的吸引力,是向下的力。

飞机要在空中飞行,必须产生足够的升力来平衡重力。

3.推力(Thrust):推力是由飞机发动机产生的向前的力,用于克服飞机的风阻和其他阻力,使飞机能够在空中前进。

4.阻力(Drag):阻力是空气对飞机运动方向上的阻碍力,产生于飞机前进时空气的摩擦和阻滞。

推力必须大于阻力,以使飞机保持前进。

这些力量之间的平衡关系是飞机飞行的基本原理。

在飞机起飞阶段,推力必须大于阻力,产生足够的速度使机翼产生足够的升力,从而克服重力。

在稳定的飞行状态中,升力、推力、重力和阻力保持平衡。

飞机的机翼形状、发动机推力、机身设计等因素都影响着这些力的生成和平衡关系。

不同类型的飞机(如固定翼飞机、直升机等)在实现这些基本原理时有不同的工作方式。

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