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时间:2018-01-23
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1、一、飞行原理1、飞机升力产生的原理,飞机迎角与升力的关系,飞机速度与升力的关系。A根据连续方程,绕上表面的气流,由于机翼上表面的曲度较大,流管截面积小,故上表面的气流流速较快,按照伯努利方程,上表面的压强较小,相反,机翼下表面曲度较小,流管截面积大,气流流速较慢,压强大,上下表面的压差就形成了飞机的升力。B飞机的迎角越大,升力越大,当迎角增至某一值时,有最大的升力,如果迎角在增大,则升力下降。C飞机升力大小与相对气流的动压成正比,与机翼面积成正比,与升力系数成正比(低速(M<0.5)飞行时,CLα基本保持
2、不变,0.5Mcr时,CLα增大更剧烈,但随之又降低,M>1.5时,CLα随M的增大而减。)2、飞机纵向平衡的条件是什么,如何建立这个平衡?A飞机等速直线平飞,L=G(升力=重力),T=D(推力=阻力),M=0(重力力矩)B根据飞机的重力选择合适的迎角,使之具有一定数值的Cl(升力系数),以使L=G,为使M=0,必须偏转相应的升降舵偏角,根据飞机阻力的大小,选择合适的油门位置,使T=D.3、什么是飞机纵向静稳定性?满足飞机纵向静稳定性的条件是什么?
3、分析飞机具有纵向静稳定情况下,迎角受到外界干扰时的稳定过程?A纵向静稳定性:某种干扰使飞机有一俯仰角,干扰消失后,飞机自身产生一个俯仰力矩使飞机恢复原状态的趋势B俯仰力矩系数为负值(Cmα),飞机的重心位置必须在全机焦点之前C设当α=α1时飞机平衡,如果因为风的干扰,使α>α1,负的Cmα将产生低头力矩,使α自动减小到α1上,反之,在α<α1时,负的Cmα将产生抬头力矩使α恢复到α14、飞机纵向稳定力矩,控制力矩,阻尼力矩。ACmα(α-α0)稳定力矩Cmδe·δe控制力矩Cmq·q阻尼力矩C由飞机转动引
4、起其作用方向总是阻止飞机转动,故称为阻尼力矩5、什么是飞行速度稳定性?什么是正常操纵和反操纵?马赫配平的作用是什么?A飞机收到外界干扰后,飞机的速度发生变化,当干扰消失后,飞机的速度具有回到原来速度的趋势(改变推力,是速度发生改变后,飞机的升力改变,最终速度与迎角增量的终值为零,回到推力改变前的原始状态,但飞机的飞行轨迹发生了改变)B1、正常操纵对于长周期模态稳定的飞机来说,要使飞机平飞加速,需要推驾驶杆的同时推油门杆;相反,要使飞机平飞减速,需要拉驾驶杆的同时拉油门杆,这样的操纵符合驾驶员的感觉,称为正
5、常操纵。2、反操纵长周期模态不稳定通常是定载不稳所致。此时,长周期模态变成非周期的单调发散模态,这种情况下要操纵飞机也变得困难了。若飞机长周期模态不稳定,那么加大油门使飞行速度增加后,飞机有自动低头的趋势,速度会自动增加,此时如驾驶员按正常操纵推驾驶杆,飞机将进入俯冲。为使飞机不致进入俯冲,必须拉驾驶杆以维持L=G。但不可拉杆过多,否则飞机减速过快,会自动进入大过载状态(nz增大过快),可能引起结构上的破坏。这种操纵技巧较难掌握。此情况称为反操纵。C保持飞机任意时刻总具有速度稳定性,高Ma时,调整水平安定
6、面,是焦点不后移(马赫配平是飞机在高速的情况下随着飞机速度增加到一定马赫数时,飞机会产生一低头的趋势,为了抵消飞机低头的趋势,FCC会产生指令改变升降舵或安定面,产生一个使飞机抬头的操作来抵消高速时产生的低头趋势,保证飞机的水平稳定。)6、飞机纵向运动有哪两种运动模态,各自有什么特征及其原理是什么。A短周期模态:周期短,衰减快,一对大共轭复根,是以迎角和俯仰角为主要变量的运动,速度几乎不变B长周期模态:周期长,衰减慢,一对小共轭复根,是以速度和俯仰角为主要变量的运动,迎角的变化极其微小C物理成因:飞机受到
7、外界扰动后,出现不平衡的外力和外力矩,外力要改变飞行速度是不易的,外力矩改变迎角(包括俯仰角)比较容易。因此飞机消除Δα要快一些,而ΔV改变要慢一些飞机的俯仰阻尼力矩Mq与Mα也不小,表现出周期短阻尼大的特点。在扰动运动初期阶段,数秒钟内短周期运动已基本结束,俯仰力矩基本恢复到受扰前的平衡状态。短周期运动结束后,飞机的航迹倾斜角Δγ为负值,即飞机向下滑,在重力沿轨迹切线方向分为力的作用下逐渐加速,速度增加,则动压增大,升力也增大。由于L>G,轨迹向上弯曲。轨迹向上则重力分力又使飞机减速,动压又逐渐减小。L
8、<G时,轨迹向下弯曲。这种交替变换,实际上就是飞机动能与位能的交替转换,表现为速度ΔV与航迹倾斜角Δγ的振荡运动。起恢复作用的气动力ZV·ΔV和起阻尼作用的气动力XV·ΔV远远小于飞机质量(m),因此振荡周期长,衰减慢是长周期模态的特点。在长周期运动中,飞机重心时升时降,故称为浮沉运动,7、什么是飞机横向稳定性?什么是飞机航向稳定性?A横向静稳定性:某种干扰使飞机有一滚转角,干扰消失后,飞机自身产生一个滚转力矩使飞机恢复原状态
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