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3.2.1 飞机稳定性 2、飞机的方向稳定性 在飞行中,飞机受到扰动以至于方向平衡状态遭到破坏,而在扰动消失后,飞机如能催向于恢复原来的平衡状态,就具有较好的方向稳定性。飞机主要靠垂直尾翼的作用来保证方向稳定性。方向稳定力矩是在侧滑中产生的。飞机主要靠垂直尾翼的作用来保证方向稳定性。方向稳定力矩是在侧滑中产生的。飞机的侧滑飞行是一种既向前、又向侧方的运动,此时,飞机的对称面和相对气流方向不一致如图2.39(b)所示。飞机产生侧滑时,空气从飞机侧方吹来,这时,相对气流方向和飞机对称面之间就有一个侧滑角。相对气流从左前方吹来叫左侧滑;相对气流从右前方吹来叫右侧滑。 3.2.1 飞机稳定性 3.2.1 飞机稳定性 3、飞机的横侧稳定性 在飞行中,飞机受扰动以致横侧平衡状态遭到破坏,而在扰动消失后,如飞机自身产生一个恢复力矩,使飞机恢复原来的平衡状态,就具有横侧稳定性;反之,就没有横侧稳定性。在飞行过程中,使飞机自动恢复原来横侧平衡状态的滚转力矩,主要是由机翼上反角、机翼后掠角和垂直尾翼是作用产生的。飞机受扰动以致横俱,J向平衡状态遭到破坏,而在扰动消失后,如飞机自身产生一个恢复力矩,使飞机趋向于恢复原来的平衡状态,就具有横侧向稳定性。反之,就没有横侧向稳定性。在飞行过程中,使飞机自动恢复原来横侧向平衡状态的滚转力矩,主要是由机翼上反角、机翼后掠角和垂直尾翼的作用产生的。 3.2.1 飞机稳定性 3.2.1 飞机稳定性 3、飞机的横侧稳定 如图2.40所示,当一阵风吹到飞机的左翼上,使飞机的左翼抬起,右翼下沉,飞机受扰动而产生向右的倾斜,使飞机沿着合力的方向沿右下方产生侧滑。此时,因上反角的作用,右翼迎角增大,升力也增大;左翼则相反,迎角和升力都减小。左右机翼升力之差形成的滚转力矩,力图减小或消除倾斜,进而消除侧滑,使飞机具有自动恢复横侧向平衡状态的趋势。也就是说,飞机具有横侧向稳定性。 机翼后掠角也使飞机具有横侧向稳定性。如图2.40(a)所示,一旦因外界干扰使飞机产生了向右的倾斜,飞机的升力也跟着倾斜,飞机将沿着合力R的方向产生侧滑。由于后掠角的作用,飞机右翼的有效速度大于左翼的有效速度,如图2.40(b)所示,所以,在右边机 3.2.1 飞机稳定性 3.2.1 飞机稳定性 3、飞机的横侧稳定 垂直尾翼也能产生横侧向稳定力矩,这是因为出现倾侧以后,垂直尾翼上产生附加侧力( )的作用点高于飞机重心一段距离,此力对飞机重心形成横侧向稳定力矩,如图2.41所示,力图消除倾侧和侧滑,使飞机恢复横侧向平衡状态。 飞机在不稳定气流中飞行时,经常会遇到各种干扰的作用,往往是一波未平,力。但为了保证飞机的稳定飞行,决不能单纯依靠飞机自身的稳定性,听其自然飞行员也必须积极地实施操纵,并做及时修正。 3.2.1 飞机稳定性 3、飞机的横侧稳定 3.2.1 飞机稳定性 不具有稳定性的飞机,虽然飞行起来很困难,但还勉强能够飞行;如果飞机不能操纵,则根本不能飞行。飞机的操纵性是指驾驶员通过操纵设备来改变飞机飞行状态的能力。 3.2.2 飞机操纵性 1、飞机的纵向操纵 飞机在飞行过程中,操纵升降舵,飞机就会绕着横轴转动,产生俯仰运动:飞行员向后拉驾驶杆,经传动机构传动,升降舵便向上偏转,这时水平尾翼上的向下附加升力就产生使飞机抬头的力矩,使机头上仰。如图,向前推驾驶杆,则升降舵向下偏转,使机头下俯,如图。 2、飞机的横向操纵 在飞机飞行过程中,操纵副翼,飞机便绕着纵轴转动,产生滚转运动。向左压驾驶杆,左副翼向上偏转,这时左机翼升力增大,则产生左滚的滚动力矩,使飞机向左倾斜。如图;向右压驾驶杆,则右副翼向上偏转,左副翼向下偏转,产生右滚的滚动力矩,飞机便向右情绪。 3.2.2 飞机操纵性 3、飞机的方向操纵 在飞机飞行过程中,操纵方向舵,飞机则绕立轴转动,产生偏航运动。飞行员向前蹬左脚蹬,方向舵向左偏转,在垂直尾翼上产生向右的附加侧力,此力使飞机产生向左的便航力矩,使机头向左偏转。如图。 3.2.2 飞机操纵性 3.2.2 飞机操纵性 第3章 飞行性能和飞行品质 3.1 飞行性能 3.2 飞行品质 飞行器的飞行性能是评价飞行器优劣的主要指标。 主要是指飞行器的飞行能力。 3.1 飞行性能 3.1.1 飞机飞行性能 1、速度性能 最大平飞速度(Vmax) 飞机的最大平飞速度是在发动机最大功率(或最大推力)时飞机所获得的平飞速度。 影响飞机最大平飞速度的主要因素是发动机的推力和飞机的阻力。由于发动机推力、飞机阻力与高度有关,所以在说明最大平飞速度时,要明确是在什么高度上达到。 最小平飞速度(Vmin) 当飞机速度减小到某个程度时,机翼已经达到临界迎角,进一步增加迎角将机翼失速,此时的速度称为最小平飞速度或失速速
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