版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、第三章 大气物理状态对飞行的影响 飞机的空气动力 大气物理状态对气压高度表和空速表示度的影响 气温和空气密度对平飞需要速度和最大速度的影响 气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 气温和空气密度对飞机起飞着陆的影响 3.1飞机的空气动力 P RY X G 飞机与空气相对运动时作用在飞机表面的压力差(升力)、切向力飞机与空气相对运动时作用在飞机表面的压力差(升力)、切向力 (阻力)的合力称为飞机的空气动力。(阻力)的合力称为飞机的空气动力。 3.1飞机的空气动力 一、升力和阻力的产生一、升力和阻力的产生 ( (一一) )升力升力 飞机的升力飞机的升力主要是由主要是由机翼机翼产生的。机翼之所以能
2、产生升力,是由于空气流过产生的。机翼之所以能产生升力,是由于空气流过 不对称的机翼不对称的机翼后,使机翼上、下表面出现压力差的缘故。后,使机翼上、下表面出现压力差的缘故。 在低速飞行时,空气可以看为不可压缩的流体。根据不可压流体的伯努利在低速飞行时,空气可以看为不可压缩的流体。根据不可压流体的伯努利 方程,速度大处压力小,速度小处压力大。当气流流过机翼上表面时,因方程,速度大处压力小,速度小处压力大。当气流流过机翼上表面时,因上表上表 面凸出面凸出的影响,使的影响,使流管变细流管变细,流速加快流速加快,因而,因而压力降低压力降低。在机翼下表面,因。在机翼下表面,因机机 翼不对称翼不对称和气流受
3、到阻挡作用,使和气流受到阻挡作用,使流管变粗流管变粗,流速减慢流速减慢,压力增大压力增大。这样,机。这样,机 翼上、下表面出现了压力差,形成升力。翼上、下表面出现了压力差,形成升力。 3.1飞机的空气动力 P、v P、v 气流流过机翼气流流过机翼 ( (二二) )阻力阻力 低速飞行时,飞机的阻力主要有低速飞行时,飞机的阻力主要有摩擦阻力摩擦阻力、压差阻力压差阻力和和诱导阻力诱导阻力。 1 1摩擦阻力摩擦阻力 摩擦阻力是飞行中,空气沿着飞机表面流过,由于其粘性作用,产生阻止飞机前进的力。摩擦阻力是飞行中,空气沿着飞机表面流过,由于其粘性作用,产生阻止飞机前进的力。 3.1飞机的空气动力 2 2压
4、差阻力压差阻力气流脱离表面的位置 3 3、诱导阻力、诱导阻力 诱导阻力诱导阻力是伴随升力的产生而产生的,即由升力是伴随升力的产生而产生的,即由升力 “诱导诱导”而产生的阻力,称为诱导阻力。而产生的阻力,称为诱导阻力。飞机的诱 导阻力主要来自机翼。 3.1飞机的空气动力 当机翼产生升力时,下表面的压力比上表面大,使得下表面的气流绕过翼尖流向上表面,翼尖部分的空气当机翼产生升力时,下表面的压力比上表面大,使得下表面的气流绕过翼尖流向上表面,翼尖部分的空气 因发生扭转而形成翼尖涡流。翼尖涡流使流过机翼的空气产生下洗速度,而向下倾斜形成下洗流因发生扭转而形成翼尖涡流。翼尖涡流使流过机翼的空气产生下洗速
5、度,而向下倾斜形成下洗流( (图图3.4)3.4)。 升力是和相对气流方向垂直的。既然流过机翼的流动方向整个向下倾斜了,升力是和相对气流方向垂直的。既然流过机翼的流动方向整个向下倾斜了, 机翼升力也随之向后倾斜。这时,实际升力机翼升力也随之向后倾斜。这时,实际升力( (图图3.43.4中的中的) )垂直于飞行速度方向的垂直于飞行速度方向的 分力分力( (图中的图中的Y)Y)仍然起着升力的作用,但其平行于飞行速度方向的分力仍然起着升力的作用,但其平行于飞行速度方向的分力( (图中的图中的X X 诱导诱导) )则起着阻力的作用。这个附加阻力就是诱导阻力。则起着阻力的作用。这个附加阻力就是诱导阻力。
6、 3.1飞机的空气动力 3.1飞机的空气动力 三、影响升力和阻力的因素三、影响升力和阻力的因素 从从(3.7)(3.7)式可知,影响升力和阻力的因素有式可知,影响升力和阻力的因素有飞行速度、机翼面积、飞行速度、机翼面积、 空气密度及升力、阻力系数空气密度及升力、阻力系数。升力系数升力系数主要取决予主要取决予迎角迎角( (相对气流相对气流 方向与翼弦的夹角方向与翼弦的夹角) )和和机翼形状机翼形状,阻力系数阻力系数主要取决于主要取决于迎角、机翼迎角、机翼 形状和飞机表面质量形状和飞机表面质量( (粗糙度粗糙度) )。 这些因素,在飞行中经常变化的有这些因素,在飞行中经常变化的有飞行速度、空气密度
7、和迎角飞行速度、空气密度和迎角; 一般不能改变的有:一般不能改变的有:机翼形状、机翼面积和飞机表面质量机翼形状、机翼面积和飞机表面质量。 3.1飞机的空气动力 1 1、飞行速度、飞行速度 在其它因素不变的情况下,升力和阻力与在其它因素不变的情况下,升力和阻力与飞行速度的平方成正比飞行速度的平方成正比。 飞行速度越大飞行速度越大,机翼上表面的气流速度将增大得越多,机翼上表面的气流速度将增大得越多,压力也降低得越压力也降低得越 多多。与此同时,机翼下表面的。与此同时,机翼下表面的气流速度将减小得越多气流速度将减小得越多,压力也提高越多压力也提高越多。 于是,于是,机翼上、下表面的压力差增大机翼上、
8、下表面的压力差增大,总空气动力以及其垂直和平行于,总空气动力以及其垂直和平行于 飞行速度方向的分力飞行速度方向的分力( (即升力和阻力即升力和阻力) )随之增大。随之增大。 3.1飞机的空气动力 2 2、空气密度、空气密度 空气密度大,升力和阻力也大。空气密度大,升力和阻力也大。因为空气密度增因为空气密度增 大,则当空气流过机翼速度发生变化时,动压变化也大,则当空气流过机翼速度发生变化时,动压变化也 大,作用在机翼上表面的吸力和下表面的正压力都增大,作用在机翼上表面的吸力和下表面的正压力都增 大。所以,升力和阻力随空气密度的增大而增大。大。所以,升力和阻力随空气密度的增大而增大。 3 3、迎角
9、、迎角 在一定范围内,增大迎角在一定范围内,增大迎角()(),升力系数增大,升力也增大,这是,升力系数增大,升力也增大,这是 因为随着迎角的增大,在机翼的表面前部,流线更为弯曲,流管更为收因为随着迎角的增大,在机翼的表面前部,流线更为弯曲,流管更为收 缩,于是流速加快,压力降低,吸力增大。与此同时,气流受下表面的缩,于是流速加快,压力降低,吸力增大。与此同时,气流受下表面的 阻挡作用更强,流速减慢,压力增大。当迎角增大到临界迎角阻挡作用更强,流速减慢,压力增大。当迎角增大到临界迎角o)o)时,时, 升力增至最大。升力增至最大。oo,增大,升力反而减小。其原因主要是机翼增大,升力反而减小。其原因
10、主要是机翼 上表面的涡流区扩大,以致在上表面前部流管扩张,吸力降低所致。上表面的涡流区扩大,以致在上表面前部流管扩张,吸力降低所致。 3.1飞机的空气动力 3.1飞机的空气动力 飞机飞行中,飞机飞行中,当迎角超过临界迎角当迎角超过临界迎角以后,以后,升力降低,阻力急升力降低,阻力急 剧增大剧增大,导致空速迅速减小而不能保持正常飞行,这种现象,导致空速迅速减小而不能保持正常飞行,这种现象 称为称为失速失速。飞机失速后,如不及时退出,将严重危及飞行安。飞机失速后,如不及时退出,将严重危及飞行安 全。全。 3.1飞机的空气动力 阻力系数随阻力系数随的变化见图的变化见图2.62.6。迎角增大,阻力系数
11、总是增大的,因而阻力也增大。因为迎角增大时,机翼。迎角增大,阻力系数总是增大的,因而阻力也增大。因为迎角增大时,机翼 上,下表面的压力差增大。这不仅使升力增大,还使翼尖涡流的作用增强,增大下洗速度导致实际升力更加向上,下表面的压力差增大。这不仅使升力增大,还使翼尖涡流的作用增强,增大下洗速度导致实际升力更加向 后倾斜,使诱导阻力增大。后倾斜,使诱导阻力增大。 3.2大气物理状态对气压高度表和空速表示度的影响 一、气压对气压高度表示度的影响一、气压对气压高度表示度的影响 气压高度表是一种主要的气压高度表是一种主要的航行驾驶仪表航行驾驶仪表,飞行员用它来判定飞机的,飞行员用它来判定飞机的 飞行高度
12、。它的工作原理,主要是一个灵敏度很高的空盒气压表,其飞行高度。它的工作原理,主要是一个灵敏度很高的空盒气压表,其 高度刻度盘是按照标准大气条件下的压高公式来确定的。因此,用气高度刻度盘是按照标准大气条件下的压高公式来确定的。因此,用气 压高度表测得的高度,与压高度表测得的高度,与气象条件气象条件有关。有关。 3.2大气物理状态对气压高度表和空速表示度的影响 当飞机穿过当飞机穿过低压低压、高压高压等天气系统时,气压高度表的示度即使相等天气系统时,气压高度表的示度即使相 同,真高同,真高( (飞机距地面的垂直距离飞机距地面的垂直距离) )也会不同,尤其在高空飞行时更也会不同,尤其在高空飞行时更 是
13、如此。因此,为了获得准确的飞行高度,需要对仪表示度进行订是如此。因此,为了获得准确的飞行高度,需要对仪表示度进行订 正,这个订正量决定于正,这个订正量决定于零高度零高度上的气压对标准气压的偏差及飞行高上的气压对标准气压的偏差及飞行高 度以下气温分布对标准温度分布的偏差。度以下气温分布对标准温度分布的偏差。 3.2大气物理状态对气压高度表和空速表示度的影响 零值高度气压零值高度气压订正订正是把高度表刻度盘调整到相应位置。起飞前,是把高度表刻度盘调整到相应位置。起飞前, 根据根据场面气压场面气压调整高度表上的刻度盘,即把指示高度的指针调调整高度表上的刻度盘,即把指示高度的指针调 到到零位零位刻度,
14、刻度盘指针对准场面气压值。这样,在飞行中,刻度,刻度盘指针对准场面气压值。这样,在飞行中, 高度表示的是相对于起飞机场的高度。高度表示的是相对于起飞机场的高度。 航线飞行航线飞行中,则要按标准海平面气压调整高度表,此时的零值高度中,则要按标准海平面气压调整高度表,此时的零值高度 气压取气压取760760毫米水银柱毫米水银柱( (即即1013.251013.25百帕百帕) )。这样做的目的是使所有在。这样做的目的是使所有在 航线上飞行的飞机,都有相同的航线上飞行的飞机,都有相同的“零点零点”高度,并按此保持航线规定高度,并按此保持航线规定 的仪表高度飞行,以避免飞机在空中相撞。的仪表高度飞行,以
15、避免飞机在空中相撞。 当当接近降落机场接近降落机场时,再按降落机场的场面气压重新调整高度,以保时,再按降落机场的场面气压重新调整高度,以保 障飞机安全着陆。调整的方法与起飞前相同。障飞机安全着陆。调整的方法与起飞前相同。 3.2大气物理状态对气压高度表和空速表示度的影响 3.2大气物理状态对气压高度表和空速表示度的影响 二、温度对气压高度表示度的影响二、温度对气压高度表示度的影响 实际大气的温度与标准大气温度不同时,高度表示度因温度变化也会实际大气的温度与标准大气温度不同时,高度表示度因温度变化也会 出现偏差。出现偏差。 因为在冷空气中,气压随高度降低较快,在暖空气中,气压随高度降因为在冷空气
16、中,气压随高度降低较快,在暖空气中,气压随高度降 低较慢,所以冷空气中飞行时,高度表示度高于实际飞行高度,暖空气低较慢,所以冷空气中飞行时,高度表示度高于实际飞行高度,暖空气 中飞行时,高度表示度低于实际飞行高度。中飞行时,高度表示度低于实际飞行高度。 3.2大气物理状态对气压高度表和空速表示度的影响 气温引起的高度表误差气温引起的高度表误差 三、空气密度对空速表示度的影响三、空气密度对空速表示度的影响 空速表是飞行中测量空速的仪表,它的感应部分是一个空气压空速表是飞行中测量空速的仪表,它的感应部分是一个空气压 力受感器,力受感器,其工作原理其工作原理是是测量飞行中空气全压和静压之差测量飞行中
17、空气全压和静压之差( (即动即动 压压) )来表示空速来表示空速的。通常,的。通常,空速表空速表是是按海平面标准空气密度按海平面标准空气密度(0 0) 来分划仪表刻度的。如果飞行高度上的空气密度来分划仪表刻度的。如果飞行高度上的空气密度()()不等于不等于0 0 时,仪表示度与实际空速就不一致,因而需要进行密度订正。时,仪表示度与实际空速就不一致,因而需要进行密度订正。 3.2大气物理状态对气压高度表和空速表示度的影响 3.2大气物理状态对气压高度表和空速表示度的影响 为了克服空速和表速的偏差,目前在飞机上安装了双为了克服空速和表速的偏差,目前在飞机上安装了双 指针组合型空速表。这种空速表虽然
18、不能完全清除空速指针组合型空速表。这种空速表虽然不能完全清除空速 和表速的偏差,但已使这种偏差降低到和表速的偏差,但已使这种偏差降低到10左右。左右。 一、对平飞需要速度的影响一、对平飞需要速度的影响 飞机作水平直线飞行称为直线平飞,简飞机作水平直线飞行称为直线平飞,简 称平飞。平飞需要有足够的升力以平衡于称平飞。平飞需要有足够的升力以平衡于 飞机的重力。为了产生这一升力所需的飞飞机的重力。为了产生这一升力所需的飞 行速度称为平飞需要速度,以行速度称为平飞需要速度,以VnVn表示。平表示。平 飞时作用在飞机上的重力飞时作用在飞机上的重力(G)(G)与升力保持与升力保持 稳定平衡,即稳定平衡,即
19、Y=H Y=H 3.3 气温和空气密度对平飞需要速度和最大速度的影响 由上式可见,在其它条件相同的情况下,处于由上式可见,在其它条件相同的情况下,处于 空气空气密度随高度减小,平飞需要速度随高度增密度随高度减小,平飞需要速度随高度增 大大。 当按气压高度表保持固定高度飞行时,当按气压高度表保持固定高度飞行时,气气 压不变,压不变,VnVn是随是随T T的升高而增加的。的升高而增加的。 3.3 气温和空气密度对平飞需要速度和最大速度的影响 二、对最大速度的影响 1、概念 飞机在发动机最大功率或最大推力工作时能达到或允许达到的速度称最大速度。飞机的最大速度通常指 平飞最大速度和最大允许速度。 c
20、P c P 2 2、涡轮喷气发动机的可用推力及其随高度的变化、涡轮喷气发动机的可用推力及其随高度的变化 给定高度上,在发动机允许工作状态下,可能产生的实际推力称为给定高度上,在发动机允许工作状态下,可能产生的实际推力称为可用推力可用推力,用,用PcPc表示。由发动机原理知,表示。由发动机原理知, 涡轮喷气发动机的涡轮喷气发动机的PcPc可近似地用下式表示:可近似地用下式表示: 3.3 气温和空气密度对平飞需要速度和最大速度的影响 3 3、对平飞最大速度的影响、对平飞最大速度的影响 温度降低,平飞最大速度增大。温度降低,平飞最大速度增大。 在标准大气条件下,在标准大气条件下,1111千米高度上的
21、千米高度上的Vm1Vm1比比Vm0Vm0增大增大1515。由此再向上,。由此再向上, 发动机推力和空气密度等同地减小,使飞行速度保持不变。但由于从发动机推力和空气密度等同地减小,使飞行速度保持不变。但由于从1111千千 米向上飞机以大迎角飞行,米向上飞机以大迎角飞行,CxCx增大,故增大,故 Vm1Vm1是减小的。是减小的。 超音速飞机的超音速飞机的Vm1Vm1随高度的变化,由于受结构强度和气动增热的影响而随高度的变化,由于受结构强度和气动增热的影响而 受到限制。在未超过此种限度的情况下作超音速飞行时,温度的升高使受到限制。在未超过此种限度的情况下作超音速飞行时,温度的升高使CxCx 有所增大
22、,以致这时有所增大,以致这时Vm1Vm1的减小要比亚音速飞行时更大。的减小要比亚音速飞行时更大。 3.3 气温和空气密度对平飞需要速度和最大速度的影响 3 3、对最大允许速度的影响、对最大允许速度的影响 为保证飞机结构强度不致破坏,安定性、操纵性不致丧失,而规定的飞行员为保证飞机结构强度不致破坏,安定性、操纵性不致丧失,而规定的飞行员 允许使用的最大飞行速度称允许使用的最大飞行速度称最大允许速度最大允许速度。 最大允许速度与飞行高度有关,通常在中空和低空受飞机结构的强度和刚度最大允许速度与飞行高度有关,通常在中空和低空受飞机结构的强度和刚度 的限制,在高空受飞机构安定性和操纵性,即最大允许马赫
23、数的限制。的限制,在高空受飞机构安定性和操纵性,即最大允许马赫数的限制。 最大允许马赫数最大允许马赫数(Mm)(Mm)相当于极限速度。对于某一确定的飞机来说,它是常相当于极限速度。对于某一确定的飞机来说,它是常 数。因此,飞机的最大允许速度数。因此,飞机的最大允许速度( (或极限速度或极限速度) Vm2) Vm2是随大气中的音速变化的,是随大气中的音速变化的, 即即 高空和超高空飞行中,由于对流层部分温度随高度降低,高空和超高空飞行中,由于对流层部分温度随高度降低,最大允许速度随高度减小最大允许速度随高度减小。平流层。平流层 中,由于温度随高度升高,最大允许速度随高度增大。如取中,由于温度随高
24、度升高,最大允许速度随高度增大。如取Mm=2Mm=2,则在某高度上,当气温正偏,则在某高度上,当气温正偏 差差1414时,时,MmMm增大增大6060千米小时以上。千米小时以上。 3.3 气温和空气密度对平飞需要速度和最大速度的影响 一、气温、气压对燃料消耗量的影响一、气温、气压对燃料消耗量的影响 1 1、几个、几个概念概念 (1 1)单位时间内产生单位推力需要的燃料量,称为燃料消耗率。它是评价)单位时间内产生单位推力需要的燃料量,称为燃料消耗率。它是评价 发动机经济性能的重要指标。发动机经济性能的重要指标。 (2 2)飞机飞行)飞机飞行1 1小时发动机所消耗的燃料量称为小时燃料消耗量。小时发
25、动机所消耗的燃料量称为小时燃料消耗量。 (3 3)每飞行)每飞行1 1千米的距离发动机所消耗的燃料量称为千米燃料消耗量。小千米的距离发动机所消耗的燃料量称为千米燃料消耗量。小 时燃料消耗量时燃料消耗量ChCh与燃料消耗率与燃料消耗率CeCe的关系是:的关系是: 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 PnPn为平飞需要推力为平飞需要推力 从相似理论可导出从相似理论可导出ChCh与气压、气温的关系:与气压、气温的关系: 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 s s表示标准大气。当按气压高度表在固定高度上飞行时,有表示标准大气。当按气压高度表在固定高度上飞行时,有p=ps p=p
26、s 2 2、气温与燃料消耗量的关系、气温与燃料消耗量的关系 由上式可以看出:小时燃料消耗量只与气温有关。当气温下降时,小时由上式可以看出:小时燃料消耗量只与气温有关。当气温下降时,小时 燃料消耗量减小。由于续航时间取决于燃料消耗量减小。由于续航时间取决于 ,因而平飞航时随气温的降低,因而平飞航时随气温的降低 而增长。而增长。 h C h C 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 千米燃料消耗量与小时燃料消耗量之间有简单的关系:千米燃料消耗量与小时燃料消耗量之间有简单的关系: V C C h k 当当M M数相同并按气压高度表保持固定高度飞行时数相同并按气压高度表保持固定高度飞行时 1
27、 khShsss kshshss CC VC S MTT CV CCaMTT 气温变化,千米燃料消耗量不变,航程为一常数气温变化,千米燃料消耗量不变,航程为一常数 结论结论 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 如果飞行高度变化,即使如果飞行高度变化,即使M M数不变,千米燃料消耗量也会有很大变化。高空飞行时,如果气温明显升高,为了保数不变,千米燃料消耗量也会有很大变化。高空飞行时,如果气温明显升高,为了保 持飞机的稳定性和操纵性,避免飞机进入临界迎角,常常不得不降低飞行高度。在转入较低高度飞行时,由于气持飞机的稳定性和操纵性,避免飞机进入临界迎角,常常不得不降低飞行高度。在转入较低
28、高度飞行时,由于气 压、气温的升高,千米燃料消耗量可增加压、气温的升高,千米燃料消耗量可增加1515以上。以上。 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 为了达到为了达到最大航程最大航程,宜选择在,宜选择在平飞最大允许高度上飞行平飞最大允许高度上飞行,这时,这时千千 米燃料消耗量最小米燃料消耗量最小,能增大航程能增大航程。但应指出,在确定最佳航线飞行。但应指出,在确定最佳航线飞行 剖面时,除了考虑剖面时,除了考虑温压场温压场外,还应考虑外,还应考虑风和危险天气现象风和危险天气现象等。对于等。对于 风,当然是尽量利用顺风而避免逆风,这对于在海洋上空的飞行航风,当然是尽量利用顺风而避免逆风
29、,这对于在海洋上空的飞行航 线是可行的,但在陆地上空由于飞行班次多,要受到空中交通管制线是可行的,但在陆地上空由于飞行班次多,要受到空中交通管制 的限制。此外,当航程较短时,爬高和降低高度占了整个飞行剖面的限制。此外,当航程较短时,爬高和降低高度占了整个飞行剖面 的很大一部分,飞机爬高消耗的燃料很多,以致于超过了由高空飞的很大一部分,飞机爬高消耗的燃料很多,以致于超过了由高空飞 行所节省的燃料。行所节省的燃料。 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 二、气温对飞机载重量的影响二、气温对飞机载重量的影响 飞机的载重量受气温变化的影响很大。当气温高于标准大气温度时,空气密度变小,产生的升
30、力也小,因而载飞机的载重量受气温变化的影响很大。当气温高于标准大气温度时,空气密度变小,产生的升力也小,因而载 重量减小,反之低于标准大气温度时,载重量增加。重量减小,反之低于标准大气温度时,载重量增加。 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 由于由于气温气温对对载重量和滑跑距离载重量和滑跑距离影响很大,所以影响很大,所以国际民航组织国际民航组织建议在起飞前建议在起飞前两小时两小时,对发动机进气口高度的气温预,对发动机进气口高度的气温预 报要精确到报要精确到22。长距离飞行的飞机,要利用这个预报的温度来计算燃料和货物搭载重量。在。长距离飞行的飞机,要利用这个预报的温度来计算燃料和货物
31、搭载重量。在起飞前起飞前3030分钟分钟用实用实 况值进行最后的校准然后再起飞。况值进行最后的校准然后再起飞。 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 三、气温对飞机升限的影响三、气温对飞机升限的影响 1 1、概念概念 (1 1)飞机依靠本身动力上升所能达到的最大飞行高度称为)飞机依靠本身动力上升所能达到的最大飞行高度称为升限升限,分,分 为静升限和动升限。为静升限和动升限。 (2 2)静升限静升限指以固定速度进行水平飞行的最大高度指以固定速度进行水平飞行的最大高度 (3 3)动升限动升限指由在保证飞机不失去操纵性、安定性条件下,飞机从指由在保证飞机不失去操纵性、安定性条件下,飞机从
32、稍低于静升限的某高度,用最大速度进入跃升所能达到的最大飞行高稍低于静升限的某高度,用最大速度进入跃升所能达到的最大飞行高 度。度。 3.4 气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 在在升限附近升限附近飞行,因为飞行,因为燃料消耗量燃料消耗量随高度随高度减小减小,因而,因而航程增大航程增大。 但飞行高度但飞行高度越高越高,迎角,迎角越大越大,飞机的,飞机的稳定性和操纵性稳定性和操纵性变坏。正确地变坏。正确地 确定飞机升限和确定飞机升限和了解气象条件对升限的影响了解气象条件对升限的影响,对于更好地使用飞机,对于更好地使用飞机 的飞行技术数据、提高空运的经济效益、以及保障飞行安全,都是的飞行技术数
33、据、提高空运的经济效益、以及保障飞行安全,都是 很重要的。很重要的。 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 2 2、气温对升限的影响、气温对升限的影响 推力和空气阻力相互平衡。如果飞机进入高温区,那么推力减小,推力和空气阻力相互平衡。如果飞机进入高温区,那么推力减小, 飞机开始掉高度。飞机开始掉高度。 假设气压不变假设气压不变,飞行员为了恢复飞行状态,必须增大发动机转数。,飞行员为了恢复飞行状态,必须增大发动机转数。 但是,转数并非总是能增加到所需程度的。为此,飞行员不得不降但是,转数并非总是能增加到所需程度的。为此,飞行员不得不降 低飞行高度。使推力重新等于空气阻力。低飞行高度。使
34、推力重新等于空气阻力。 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 假设设气温不变假设设气温不变,则推力与气压成比例地增大。当气温随高度降低而升高时;推力虽然也增大,但要缓慢得多。,则推力与气压成比例地增大。当气温随高度降低而升高时;推力虽然也增大,但要缓慢得多。 在某一高度上,推力等于阻力,恢复了平飞状态。为了确定这一新的高度在某一高度上,推力等于阻力,恢复了平飞状态。为了确定这一新的高度( (升限升限) ),根据推力不变的条件,设空速,根据推力不变的条件,设空速 表示度不变。则表示度不变。则 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 如果发动机转数不变,有如果发动机转数不变,有
35、如果在如果在9 9千米高度上飞行,气压千米高度上飞行,气压P1=230P1=230毫米水银柱毫米水银柱( (即即306.64306.64百帕百帕) ),则新,则新 高度上的气压高度上的气压P2=270P2=270毫米水银柱毫米水银柱( (即即359.97359.97百帕百帕) )。这相当于高度变化大约。这相当于高度变化大约1 1 千米。简言之,当在接近升限高度上飞行时,气温升高千米。简言之,当在接近升限高度上飞行时,气温升高1010,如飞行速度,如飞行速度 不变,飞机要掉高约不变,飞机要掉高约500500米。这样大的温度变化,在航程超过米。这样大的温度变化,在航程超过2000200030003
36、000千千 米,特别是南北向飞行时,是不难遇到的。米,特别是南北向飞行时,是不难遇到的。 3.4气温、气压对燃料消耗、载重量和升限的影响 如果飞行高度比升限低得多,当剩余推力足够时,飞行员可以改如果飞行高度比升限低得多,当剩余推力足够时,飞行员可以改 变发动机转数来保持规定的飞行高度。变发动机转数来保持规定的飞行高度。 由于气温会使飞机升限发生显著变化,故为了保障飞行安全,应由于气温会使飞机升限发生显著变化,故为了保障飞行安全,应 根据具体的飞行条件确定飞行的安全高度。此时,首先必须考虑实根据具体的飞行条件确定飞行的安全高度。此时,首先必须考虑实 际气温与标准气温的偏差,因此,在供高空飞行用的
37、天气预报中,际气温与标准气温的偏差,因此,在供高空飞行用的天气预报中, 必须指明必须指明气温的正偏差气温的正偏差。 3.5 气温和空气密度对飞机起飞着陆的影响 气温和空气密度对飞机起飞着陆性能的影响,主要是影响起飞和着陆时气温和空气密度对飞机起飞着陆性能的影响,主要是影响起飞和着陆时滑跑距离的长短滑跑距离的长短。无论是从飞行安全或。无论是从飞行安全或 战时需要,都要求飞机的滑跑距离越短越好。战时需要,都要求飞机的滑跑距离越短越好。 一、对起飞滑跑距离的影响一、对起飞滑跑距离的影响 1 1、几个概念、几个概念 3.5 气温和空气密度对飞机起飞着陆的影响 (1 1)起飞滑跑距离:从飞机开始滑跑到飞
38、机开始离地之间的距离)起飞滑跑距离:从飞机开始滑跑到飞机开始离地之间的距离 (2 2)离地滑跑速度:飞机离开地面瞬间的地速)离地滑跑速度:飞机离开地面瞬间的地速( (飞机相对于地面的运动速度飞机相对于地面的运动速度) ) (3 3)离地速度:飞机离开地面瞬间的空速)离地速度:飞机离开地面瞬间的空速( (飞机相对于空气的运动速度飞机相对于空气的运动速度) ) 3.5 气温和空气密度对飞机起飞着陆的影响 2、飞机在起飞滑跑过程中的受力情况 图图2.82.8滑跑时作用在飞机上的力滑跑时作用在飞机上的力 3.5 气温和空气密度对飞机起飞着陆的影响 飞机起飞滑跑的运动方程可以写成(牛顿二定律):飞机起飞
39、滑跑的运动方程可以写成(牛顿二定律): 由摩擦定律知,由摩擦定律知,F=fNF=fN。式中。式中f f为摩擦系数。由于滑跑时飞机是作水平直线运动,所以各力在垂直方向上为摩擦系数。由于滑跑时飞机是作水平直线运动,所以各力在垂直方向上 投影之和为零。投影之和为零。 3.5 气温和空气密度对飞机起飞着陆的影响 (CXfCY)=0 3.5 气温和空气密度对飞机起飞着陆的影响 在无风条件下在无风条件下W0=V0 W0=V0 飞机在离地的瞬间,升力等于重力飞机在离地的瞬间,升力等于重力P=G P=G 3.5 气温和空气密度对飞机起飞着陆的影响 3 3、讨论、讨论 (1 1)在其他因素不变时,空气密度减小,
40、离地速度和滑跑距离增大。因为空)在其他因素不变时,空气密度减小,离地速度和滑跑距离增大。因为空 气密度减小,要获得同样的升力必须增大空速;气密度减小,要获得同样的升力必须增大空速; (2 2)空气密度减小,使发动机的功率减小,飞机增速减慢,因而使起飞滑跑)空气密度减小,使发动机的功率减小,飞机增速减慢,因而使起飞滑跑 距离增长。这也就是高原机场跑道比一般跑道长的原因。距离增长。这也就是高原机场跑道比一般跑道长的原因。 (3 3)当气压不变时,密度随气温升高而减小。所以。随着气温的升高,起飞)当气压不变时,密度随气温升高而减小。所以。随着气温的升高,起飞 滑跑距离也将增长。滑跑距离也将增长。 3
41、.5 气温和空气密度对飞机起飞着陆的影响 二、对着陆滑跑距离的影响二、对着陆滑跑距离的影响 1 1、概念、概念 (1 1)着陆滑跑距离是指从飞机接地到滑跑停止所经过的距离。)着陆滑跑距离是指从飞机接地到滑跑停止所经过的距离。 着陆滑跑实际是起飞滑跑的相反过程。所不同的是,飞机起飞着陆滑跑实际是起飞滑跑的相反过程。所不同的是,飞机起飞 时的运动,决定于发动机的推力、空气阻力和摩擦力;着陆滑跑时的运动,决定于发动机的推力、空气阻力和摩擦力;着陆滑跑 时,只有空气阻力和摩擦力,发动机推力基本上为零。时,只有空气阻力和摩擦力,发动机推力基本上为零。 3.5 气温和空气密度对飞机起飞着陆的影响 2 2、
42、对着陆滑跑距离的影响、对着陆滑跑距离的影响 升力与阻力之比,简称升阻比 X Y C C X Y K 3 3、讨论、讨论 (1 1)空气密度减小时,接地速度和着陆滑跑距离增大。)空气密度减小时,接地速度和着陆滑跑距离增大。 因为飞机接地时,升力接近于重力,当空气密度小时,所需的空速大,接地速度则大。另一方面,空气密度因为飞机接地时,升力接近于重力,当空气密度小时,所需的空速大,接地速度则大。另一方面,空气密度 小,空气阻力也小,所以滑跑距离增长。小,空气阻力也小,所以滑跑距离增长。 (2 2)当气压不变时,气温升高,着陆滑跑距离增长。)当气压不变时,气温升高,着陆滑跑距离增长。 思考题思考题 3
43、.1飞机的空气动力 P、v P、v 气流流过机翼气流流过机翼 ( (二二) )阻力阻力 低速飞行时,飞机的阻力主要有低速飞行时,飞机的阻力主要有摩擦阻力摩擦阻力、压差阻力压差阻力和和诱导阻力诱导阻力。 1 1摩擦阻力摩擦阻力 摩擦阻力是飞行中,空气沿着飞机表面流过,由于其粘性作用,产生阻止飞机前进的力。摩擦阻力是飞行中,空气沿着飞机表面流过,由于其粘性作用,产生阻止飞机前进的力。 3 3、诱导阻力、诱导阻力 诱导阻力诱导阻力是伴随升力的产生而产生的,即由升力是伴随升力的产生而产生的,即由升力 “诱导诱导”而产生的阻力,称为诱导阻力。而产生的阻力,称为诱导阻力。飞机的诱 导阻力主要来自机翼。 3
44、.1飞机的空气动力 当机翼产生升力时,下表面的压力比上表面大,使得下表面的气流绕过翼尖流向上表面,翼尖部分的空气当机翼产生升力时,下表面的压力比上表面大,使得下表面的气流绕过翼尖流向上表面,翼尖部分的空气 因发生扭转而形成翼尖涡流。翼尖涡流使流过机翼的空气产生下洗速度,而向下倾斜形成下洗流因发生扭转而形成翼尖涡流。翼尖涡流使流过机翼的空气产生下洗速度,而向下倾斜形成下洗流( (图图3.4)3.4)。 3.2大气物理状态对气压高度表和空速表示度的影响 当飞机穿过当飞机穿过低压低压、高压高压等天气系统时,气压高度表的示度即使相等天气系统时,气压高度表的示度即使相 同,真高同,真高( (飞机距地面的垂直距离飞机距地面的垂直距离) )也会不同,尤其在高空飞行时更也会不同,尤其在高空飞行时更 是如此。因此,为了获得准确的飞行高度,需要对仪表示度进行订是如此。因此,为了获得准确的飞行高度,需要对仪表示度进行订 正,这个订正量决定于正,这个订正量决定于零高度零高度上
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年度汽车维修服务中心租赁合同标准范本3篇
- 2024年职业技能学历提升合作项目合同范本3篇
- 二零二五年度二手车抵押贷款业务风险控制合同范本2篇
- 二零二五年度典当质押借款服务创新协议3篇
- 2024版公司内部股权转让免责协议
- 2025年度消防管网材料采购、运输与销售合同3篇
- 2024年网络安全防护与数据保密服务合同
- 二零二五年度企业级SSL协议安全防护解决方案合同
- 2024年跨国婚姻财产分配合同
- 二零二五年度光伏电站储能系统设计与集成合同3篇
- 2024电力安全工器具及小型施工机具预防性试验规程
- 基于单片机的2.4G无线通信系统
- 《建筑力学》期末机考资料
- 广东省广州市2023-2024学年三年级上学期英语期中试卷(含答案)
- DB11T 1282-2022 数据中心节能设计规范
- GB/T 44694-2024群众性体育赛事活动安全评估工作指南
- 【二年级】上册道德与法治-14 家乡物产养育我 教学设计(表格式)人教版道德与法治 二年级上册
- 陶笛欣赏课件
- IEC60068系列标准清单
- 广东省广州市2023-2024学年七年级上学期期末考试数学试题(含答案)
- 廉政法规知识测试及答案
评论
0/150
提交评论