天堂岛精品🔇_日本添阴视频-艺文笔记

王金豹 2026年02月04日 10:10:18
发布于:曼谷

天堂岛精品🔇_日本添阴视频_.手.动.输.入.网.址.联.系.客.服.人.员.lanan_shell

航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 §4.1 低速流动空气的特性§4.2 飞机的升力和阻力§4.3 高速飞行的一些特点§4.4 飞机的稳定和操纵§4.5 飞机的飞行性能回总目录§4.6 风洞 §4.1 低速流动空气的特性 回目录页继续 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 §4.1 流体连续性方程: ρ1s1v1= ρ2s2v2= ρ3s3v3=……=const. 即:ρs v = const. 当流体不可压缩时, 即:ρ= const. 时: 有:s v = const. 下一页 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 §4.1 伯努利定理 管道中以稳定的速度流动的流体,若流体不可压缩,且与外界无能量交换,则沿管道各点的流体的动压与静压之和等于常量。 伯努利方程 p+1/2ρv2 = P = const. 下一页 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 §4.1低速流动空气的特性根据流体连续性定理和伯努利定理,可以得到以下:流体在管道中流动时,凡是管道剖面大的地方,流体的流速就小,流体的静压就大,而管道剖面小的地方,流速就大,静压就小。即:若s1>s2>s3则v1<v2<v3    p1>p2>p3回目录页 §4.2 飞机的升力和阻力 4.2.1 机体坐标系4.2.2 有关参数4.2.3 飞机的升力4.2.4 飞机的阻力回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.1(1)4.2.1 机体坐标系􀂑原点:在飞机的重心处;􀂑xx轴:在飞机的纵轴上,指向头部为正;􀂑yy轴:在飞机的纵向对称平面内,并垂直于x轴,指向上方为正;􀂑zz轴:位置和指向按右手定则确定,即从左机翼通过重心到右机翼。 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.1(2)上一页 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.2(1)4.2.2 机翼、翼型及其有关参数􀂑翼型:机翼的横剖面形状。翼形最前端的一点叫“前缘”,最后端一点叫“后缘”。􀂑翼展:机翼翼尖两端点之间的距离,也叫展长,以“L”表示。 下一页 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.2(2)􀂑翼弦:翼型前后缘之间的连线;其长度称为弦长,通常以b 表示。若机翼的平面形状不是矩形,则采用“平均气动力弦长”来代替弦长,平均气动力弦长用bba表示,定义为:bba=S/L。 下一页 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.2(3)􀂑厚度:以翼弦为基础作垂线,每一条垂线在翼形内的长度即为该处的翼型厚度,以c表示。􀂗最大厚度cmax􀂗相对厚度􀂑弯度:厚度线中点的连线叫中弧线。中弧线与翼弦之间的最大距离叫翼形的最大弯度,以fmax表示。􀂗相对弯度下一页%100)(max×=bcc%100)(max×=bff回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.2(4)􀂑展弦比:展长和平均气动力弦长之比;以λ表示,即:λ=L/bba=L2/S。􀂑根稍比:机翼的翼根弦长与翼尖弦长之比,也称“梯形比”或“尖削比”,以η= b根弦/ b梢弦表示。􀂑后掠角:通常以χ表示􀂗前缘后掠角:机翼前缘同垂直于飞机纵轴的直线之间的夹角,以χ0表示;􀂗后缘后掠角χ1 􀂗1/4弦线后掠角χ0.25 下一页 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.2(5)􀂑上反角和下反角:机翼的底面同垂直于飞机立轴的平面之间的夹角,以ψ表示。􀂑迎角:翼弦与相对气流速度v之间的夹角,也称为飞机的攻角,通常以α表示。 下一页 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.2(6) 回目录页 回翼型 回翼弦 回厚弯度 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.2(7) 回目录页 回翼展 回机翼参数 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.2(8) 上一页 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.2(9) 上一页 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.2(10) 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.3 飞机的升力4.2.3(1) 通常,机翼翼型的上表面凸起较多而下表面比较平直,再加上有一定的迎角。这样,从前缘到后缘,上翼面的气流流速就比下翼面的流速快;上翼面的静压也就比下翼面的静压低,上下翼面间形成压力差,此静压差称为作用在机翼上的空气动力。 下一页回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.3(2)回目录页下一页 空气动力是分布力,其合力的作用点叫做压力中心。空气动力合力在垂直于气流速度方向上的分量就是机翼的升力。 空气动力的分布随迎角的不同而变化。因此,飞机升力的大小也随迎角的改变而变化。 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.3(3) 升力的计算公式:SvCYy)ρ(221=式中:ρ为飞机所在高度处的空气密度,v为飞机的飞行速度,(1/2ρv2)称为动压;S为机翼的面积,Cy为升力系数。 下一页 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.3(4)对于某一种翼型、某一种机翼剖面形状,通常通过实验来获得升力系数与迎角的关系曲线,即Cy—α曲线。 下一页 回目录页 航空航天概论 第四章 飞机飞行的基本原理 4.2.3(5)在Cy—α曲线中,对应于升力系数等于零的迎角称为零升力迎角;对应于最大升力系数Cymax的迎角叫临界迎角或失速迎角。当飞机的迎角小于临界迎角时,升力系数随着迎角的增大而增大;当迎角超过临界迎角后,迎角增大,升力系数却急剧下降,这种现象称为失速。   www.aero.cn 航空翻译 www.aviation.cn 本文链接地址:飞机飞行的基本原理

原标题:
84 个人收藏 收藏

评论交流

这位访客请「登录」后参与评论

相关推荐

  • 王永利:穿透货币本质 把好总量闸门

      宁可做一个体弱多病的瘦子,也不要做一个身健体壮的胖子。
  • 岳阳机场回应停车场禁止特斯拉入内:特斯拉会对周围环境录像 员工的也不能进

      据公开信息显示,合肥天使基金总规模为10亿元,旨在支持具有自主知识产权、科技含量高、创新能力强、商业模式新的种子期和初创期科技型企业。而该基金的股东之一合肥市高质量发展引导基金有限公司(下文简称:合肥市高质量发展引导基金),被视为以产业培育为主的“合肥模式”向挖掘潜力项目、匹配资本的“创投城市计划”转变关键。
  • 汪涛:明年经济增速将小幅回落

      北京时间2月6日,洛杉矶湖人客场以94-136惨败于印第安纳步行者。值得一提的是,半场结束时湖人已经落后于步行者23分。而在比赛中,当英格拉姆罚球的时候,现场的球迷都在朝他大喊:勒布朗要把你交易了。
  • A股未来正进入震荡筑底阶段

      新浪金融评测室综合环境配套、设备设施、安全保障、医疗健管、文娱生活、餐饮膳食、照护服务、运营管理、ESG责任9大维度96项细分指标对国寿嘉园·天津乐境进行实地探访,最终给予五星评分(最高五星)。
  • 土地出让金和税收占房价八成

      继首次合作取得不错的成绩后,双方于年底再度追加第二波设计,推出了粉色和蓝色两款GT-2160鞋款,两款设计均延续了亮眼的玛丽珍鞋轮廓,进一步突出女性核心。GoodfightxVaultbyVansOGStyle93LX
  • 同舟共“冀”!森歌温暖服务送达!

      Innersloth、SchellGames和RobotTeddy宣布,“太空狼人杀”《在我们之中VR(AmongUsVR)》将于11月10日发售。售价9.99美元,登录主流VR平台:MetaQuest、Rift以及Steam。
  • 陈伟霆绿洲解锁滑雪技能 全副武装动作流畅超帅气

      当一个男人,想要放弃你,他一定会渐渐拉远你们之间的距离,一个“远”字,其实已经能够很清晰地体现,他对你的态度!
  • 石油巨头继续扩张,非洲油气勘探蓬勃发展

      根据BBC的说法,巴奈特3月9日死于“自杀”,目前警方正在调查此事,南卡罗来纳州查尔斯顿的验尸官当地时间11日向BBC证实了他的死讯。波音公司在一份声明中表示,“我们对巴奈特先生的去世感到悲伤,我们与他的家人和朋友同在。”
  • 亚汇中国:美元摔倒再遭大行奚落 别忘了欧洲定时炸弹

      澎湃新闻:听说您在调研中发现,小升初、初升高招录过程中,违规“掐尖”等招生乱象仍然存在。在您看来,违规掐尖等招生乱象屡禁不止的原因是什么?该如何去解决?
  • 不敢亏损也不敢盈利 如何跨过恐惧交易心理这道坎

      就在锦秋家园附近那家因为人少连灯都没开的咖啡馆的一张餐巾纸上,连续创业失败四次、腼腆的程序员张一鸣在餐巾纸上勾画了最早的今日头条产品原型。王琼相信了他。
  • 热烈祝贺TEPE 缇派 & Blum 百隆五金达成战略合作

      在江淮汽车看来,这一项目对市场变化适应能力较强,抗风险能力较高,投资风险较低,项目投资经济效益好。
  • 女排土耳其杯4强出炉 半决赛瓦基弗伊萨豪门对决

      “掌”握科技鲜闻(微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注)加载中点击加载更多
  • 新浪财经公司号——上市公司“品牌价值”升级利器

      政策层面,中国的顶层设计对飞行汽车的方向导引愈来愈清晰,不断出台法律法规以及方案举措更具有前瞻性、系统性、连贯性与包容性。除了将北京市延庆区等全国13个地区划定为无人驾驶航空试验基地外,湖南、四川、安徽三省的全域还被圈定为低空飞行的改革试点省份,与此同时南昌被确定为全国低空改革的试点城市。中国交通运输部和科技部联合印发的《交通领域科技创新中长期发展规划纲要(2021—2035年)》中,首次对飞行器与汽车融合进行了部署,工业和信息化部等四部门印发的《绿色航空制造业发展纲要(2023—2035年)》对飞行汽车提出明确时间规划:到2025年,电动通航飞机投入商业应用与试点运行;到2035年,建成具有完整性、先进性、安全性的绿色航空制造体系,新能源航空器成为发展主流;另外,自今年1月1日起,国务院、中央军委发布的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行,飞行汽车进入到法规的支持与引领跑道。