飛機是怎麼起飛的,飛機起飛前到起飛的詳細過程是怎樣的?

2022-01-29 22:03:18 字數 5202 閱讀 9143

1樓:藏文彥務俐

固定翼飛機是靠機翼上下的壓力差起飛的,飛機在跑到上加速的時候,由於機翼上下形狀不同,造成上下空氣密度不同,根據伯努力方程,密度與速度成正比,當加速到一定速度的時候,大氣的壓力差便可以把飛機抬起

旋轉翼飛機即***,是通過旋翼旋轉時產生的反作用力起飛的,當旋翼旋轉的時候,機翼上產生的反作用力分解為一個向上的力,和一個沿機翼旋轉方向的力,後者通過尾槳的旋轉抵消,當前者達到一定時,***便飛起來

2樓:笑笑科普

隨著生活水平的提高,飛機已經成為了我們生活中必不可少的交通工具。然而飛機是靠什麼起飛的,你知道嗎?

3樓:司空飛掣城顏

飛機的發動機產生推力,是飛機加速前進,在飛機快速前進的時候,流經機翼上下面的空氣的速度是不一樣的,上面的空氣暢通無助,流速快,變稀薄,壓強減小;下面一面的空氣因為受阻當,流速減慢,密度增加,壓強增大。從而在機翼上下面出現壓強差,差值就是升力,(空氣動力學原理和設計機翼是的結果)。飛機的速度越快,強強差越大,也就是升力越大,它與飛機的速度的平方成正比!

當飛機的速度達到一定程度,升力大於飛機的整體重力時,飛機就飛起來了。(機翼下空氣的受阻程度還有升降舵的影響)

4樓:

其實怎麼起飛這個問題,歸根到底是問飛機為什麼能飛起來,我將飛機飛行原理告訴你,就能解答你的問題了!牛頓三大運動定律

第一定律:除非受到外來的作用力,否則物體的速度(v)會保持不變

沒有受力即所有外力合力為零,當飛機在天上保持等速直線飛行時,這時飛機所受的合力為零,與一般人想像不同的是,當飛機降落保持相同下沉率下降,這時升力與重力的合力仍是零,升力並未減少,否則飛機會越掉越快。

第二定律:質量為m的物體動量(p

=mv)變化率是正比於外加力

f且發生在力的方向

此即著名的

f=ma

公式,當物體受一個外力後,即在外力的方向產生一個加速度,飛機起飛滑行時引擎推力大於阻力,於是產生向前的加速度,速度越來越快阻力也越來越大,遲早引擎推力會等於阻力,於是加速度為零,速度不再增加,當然飛機此時早已飛在天空了。

第三定律:作用力與反作用力是數值相等且方向相反。

你踢門一腳,你的腳也會痛,因為門也對你施了一個相同大小的力

力的平衡

作用於飛機的力要剛好平衡,如果不平衡就是合力不為零,依牛頓第二定律就會產生加速度,為了分析方便我們把力分為x、y、z三個軸力的平衡及繞x、y、z三個軸彎矩的平衡。

軸力不平衡則會在合力的方向產生加速度,飛行中的飛機受的力可分為升力、重力、阻力、推力〔如圖1-1〕,升力由機翼提供,推力由引擎提供,重力由地心引力產生,阻力由空氣產生,我們可以把力分解為兩個方向的力,稱x及

y方向〔當然還有一個z方向,但對飛機不是很重要,除非是在轉彎中〕,飛機等速直線飛行時x方向阻力與推力大小相同方向相反,故x方向合力為零,飛機速度不變,y方向升力與重力大小相同方向相反,故y方向合力亦為零,飛機不升降,所以會保持等速直線飛行。

彎矩不平衡則會產生旋轉加速度,在飛機來說,x軸彎矩不平衡飛機會滾轉,y軸彎矩不平衡飛機會偏航、z軸彎矩不平衡飛機會俯仰。

伯努利定律

伯努利定律是空氣動力最重要的公式,簡單的說流體的速度越大,靜壓力越小,速度越小,靜壓力越大,這裡說的流體一般是指空氣或水,在這裡當然是指空氣,設法使機翼上部空氣流速較快,靜壓力則較小,機翼下部空氣流速較慢,靜壓力較大,兩邊互相較力,於是機翼就被往上推去,然後飛機就飛起來,以前的理論認為兩個相鄰的空氣質點同時由機翼的前端往後走,一個流經機翼的上緣,另一個流經機翼的下緣,兩個質點應在機翼的後端相會合,經過仔細的計算後發覺如依上述理論,上緣的流速不夠大,機翼應該無法產生那麼大的升力,現在經風洞實驗已證實,兩個相鄰空氣的質點流經機翼上緣的質點會比流經機翼的下緣質點先到達後緣

5樓:溫漫屈樂人

飛機的機翼;下面是平面。上面是凸面。這樣空氣在流過機翼時。下面比上面快。就飛起來了

6樓:咎愷載念雲

飛機飛行的實質:機翼上下的翼面壓差

在流體力學裡有這樣一條定理,概括出來可以寫成:靜壓+動壓=總壓——這個定理被稱為伯努利定理。推到可得流速越快的地方壓強越小。

飛機在以一定速度起飛時由於上下翼面的面積,形狀不同,使得上下翼面的壓強大小不一樣。通常為了使飛機獲得升力,上翼面會做的整體凹凸,上翼面壓強小於下翼面,從而獲得向上的升力。這就是飛機升空的原理。

而飛機能在空中平穩的飛行則與飛機的穩定性和操縱性有關。飛機機身做成流線型減少摩擦阻力。調節機翼,尾翼,副翼,升降舵則是調整飛機飛行姿態的手段。

通過改變不同部位的位置狀態來進行偏航,升降,滾轉運動。

總的來說,飛機能升空是因為翼面壓差,能飛行是由飛機的各元件共同完成

7樓:市曼華魚琴

飛機的機翼是上面凸,下面平的.當飛機快速在跑道上滑行時,上方氣流流速大於下方氣流流速.上面的壓強小於下面的壓強.形成向上的升力.當升力達到一定程度時,飛機就飛起來了.

8樓:相迎祿渟

機翼的側剖面是一個上緣向上拱起,下緣基本平直的形狀。所以氣流吹過機翼上下表面而且要同時從機翼前端到達後端,從上緣經過的氣流速度就要比下緣的快(因為上緣弧度大,弧長較長,就是說距離較遠)。

按照物理學的伯努利方程:同樣是流過某個表面的流體,速度快的對這個表面產生的壓強要小。因此就得出機翼上表面大氣壓強比下表面的要小的結論,這樣子就產生了升力,升力達到一定程度飛機就可以離地而起。

有個公式不知道你有沒有見過:l=cl*1/2*ρ*v*v*s。

它的意義是:飛機升力是一下五個量的乘積:

1.升力係數cl

(那個c表示係數,l是角碼,我沒有字元編輯工具打不出來),它的值和飛機的迎風角度等許多精細的變數有關,一般在零點幾,詳細的記不大情了:(

2.二分之一

就是0.5

3.大氣密度ρ

(飛機所在環境,可以是高空也可以是低空)

4.飛機相對於周圍大氣速度的平方

v*v(沒有角碼打不出來只能這麼表示)

5.機翼面積

s這個公式只適用於速度相對慢的飛行,就像常見的大小型客機飛行,其他飛行器(只要有機翼)速度不超過一馬赫時基本都可以用,但是象戰機那種兩三馬赫的大速度飛行就不行了,速度太大的話機翼表面的空氣會變得有黏性,要考慮到雷諾數,那時候就另有一個公式了,很複雜,

9樓:賀清安鐸雀

首先是要飛機的兩個機翼一模一樣,然後是有推進器。推進器把飛機推到一定速度時:空氣流經機翼,機翼的上面凸,下面平。

上面空氣的流速快,下面空氣的流速慢。上面的壓力大,下面的壓力小。這個壓力差,產生了升力,把飛機往上託。

我們可以做個實驗:用兩張卡紙作成機翼的樣子,中間是空的。再用兩根細繩子把「機翼」串起來,用四個手分別拿住。

再用吹風機往機翼(非橫截面)吹,你就會看到「機翼」從繩子的一端升另一端!

10樓:駱浩閃靈珊

飛機起飛原理:在真實且可產生升力的機翼中,氣流總是在後緣處交匯,否則在機翼後緣將會產生一個氣流速度為無窮大的點。這一條件被稱為庫塔條件,只有滿足該條件,機翼才可能產生升力。

在理想氣體中或機翼剛開始運動的時候,這一條件並不滿足,粘性邊界層沒有形成。通常翼型(機翼橫截面)都是上方距離比下方長,剛開始在沒有環流的情況下上下表面氣流流速相同,導致下方氣流到達後緣點時上方氣流還沒到後緣,後駐點位於翼型上方某點,下方氣流就必定要繞過尖後緣與上方氣流匯合。由於流體粘性(即康達效應),下方氣流繞過後緣時會形成一個低壓旋渦,導致後緣存在很大的逆壓梯度。

隨即,這個旋渦就會被來流衝跑,這個渦就叫做起動渦。根據海姆霍茲旋渦守恆定律,對於理想不可壓縮流體在有勢力的作用下翼型周圍也會存在一個與起動渦強度相等方向相反的渦,叫做環流,或是繞翼環量。環流是從翼型上表面前緣流向下表面前緣的,所以環流加上來流就導致後駐點最終後移到機翼後緣,從而滿足庫塔條件。

由滿足庫塔條件所產生的繞翼環量導致了機翼上表面氣流向後加速,由伯努利定理可推匯出壓力差並計算出升力,這一環量最終產生的升力大小亦可由庫塔-茹可夫斯基方程計算:

l(升力)=ρvγ(氣體密度×流速×環量值)

這一方程同樣可以計算馬格努斯效應的氣動力。

根據伯努利定理——「流體速度越快,其靜壓值越小(靜壓就是流體流動時垂直於流體運動方向所產生的壓力)。」因此上表面的空氣施加給機翼的壓力f1小於下表面的f2。f1、f2的合力必然向上,這就產生了升力。

升力的原理就是因為繞翼環量(附著渦)的存在導致機翼上下表面流速不同壓力不同。

飛機起飛前到起飛的詳細過程是怎樣的?

11樓:數控機械工程師

飛機是如何起飛的?全程實拍記錄,讓我們一起近距離觀察!

12樓:

飛機的這個過程,叫地面滑行。

13樓:sky不用太多

1、地勤人員檢查無誤。

2、飛行員檢查一切儀表和航電系統裝置。

3、請求飛行4、啟動引擎開始滑行

5、一定速度時向後拉操縱桿,起飛。

6、收起落架,一定高度轉入自動駕駛。

飛機從地面滑跑到離地升空,是由於升力不斷增大,直到大於飛機重力的結果。而只有當飛機速度增大到一定時,才可能產生足以支援飛機重力的升力。可見飛機的起飛是一個速度不斷增加的加速過程。

剩餘拉力較小的活塞式螺旋槳飛機的起飛過程,一般可分為起飛滑跑、離地、小角度上升(或一段平飛)、上升四個階段。對有足夠剩餘拉力的螺旋槳飛機,或有足夠剩餘推力的噴氣式飛機,因可使飛機加速並上升,故起飛一般只分三個階段,即起滑跑、離地和上升。

(一)起飛滑跑的目的是為了增大飛機的速度,直到獲得離地速度。拉力或推力愈大,剩餘拉力或剩餘推力也愈大,飛機增速就愈快。起飛中,為儘快地增速,應把油門推到最大位置。

(二)當速度增大到一定,升力稍大於重力,飛機即可離地。離地時作用於飛機的力。此時升力大於重力,拉力或推力大於阻力。

(三)一段平飛或小角度上升對剩餘拉力比較小的活塞式螺旋漿飛機,飛機離地還尚未達到所需的上升速度,故需作一段平飛或小角度上升來積累速度。飛機離地後在12米高度向前迎杆,減小迎角,使飛機平飛加速或作小角度上升加速。飛機剛離地時,不宜用較大的上升角上升。

上升角過大,這會影響飛機增速,甚至危及安全。為了減小阻力,便於增速,飛機高地後,一般不低於5米高度收起落架。收起落架時機不可過早或過晚。

過早,飛機離地大近,如果飛機有下俯,就可能重新接地,危及安全;過晚,速度大大,起落架產生的阻力很大,不易增速,還可能造成起落架收下好。在一段平飛或小角度上升中,特別要防止出現坡度,因為這時飛行高度低,飛機如有坡度,就會向下側滑而可能使飛機撞地。因此發現飛機有坡度應及時糾正。

(四)當速度增加到規定時,應柔和帶杆使飛機轉入穩定上升,上升到規定高度起飛階段結束。

飛機起飛的原因飛機起飛原理

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