第2章 飞机的外载荷
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第一章1. 飞机载荷是指:A:升力B:重力和气动力C:道面支持力D:飞机运营时所受到的所有外力正确答案: D2. 在研究旅客机典型飞行状态下的受载时,常将飞机飞行载荷分为A:升力、重力、推力、阻力.B:平飞载荷、曲线飞行载荷、突风载荷C:飞行载荷、地面载荷与座舱增压载荷D:静载荷、动载荷正确答案: B3. 飞机等速平飞时的受载特点是:A:没有向心力而只受升力、重力、推力和阻力作用.B:升力等于重力;推力等于阻力;飞机所有外力处于平衡状态C:既有集中力,也有分布力D:以上都对正确答案: D4. 飞机大速度平飞时,双凸翼型机翼表面气动力的特点是:A:上下翼面均受吸力.B:上下翼面均受压力C:上翼面受吸力,下翼面受压力D:上翼面受压力,下翼面受吸力正确答案: A5. 飞机作曲线飞行时:A:受升力、重力、推力、阻力作用B:受升力、重力、推力、阻力及向心力作用C:升力全部用来提供向心力D:外力用以平衡惯性力正确答案: A6. 飞机水平转弯时所受外力有A:升力、重力、推力、阻力B:升力、重力、推力、阻力、向心力C:升力、重力、推力、阻力、惯性力D:升力和重力、推力和阻力始终保持平衡正确答案: A7. 飞机转弯时的坡度的主要限制因素有:A:飞机重量大小B:飞机尺寸大小C:飞机结构强度、发动机推力、机翼临界迎角D:机翼剖面形状正确答案: C8. 某运输机在飞行中遇到了很强的垂直上突风,为了保证飞机结构受载安全,飞行员一般采用的控制方法是:A:适当降低飞行高度B:适当增加飞行高度C:适当降低飞行速度D:适当增大飞行速度正确答案: C9. 飞机平飞遇垂直向上突风作用时,载荷的变化量主要由A:相对速度大小和方向的改变决定B:相对速度大小的改变决定C:相对速度方向的改变决定D:突风方向决定正确答案: C10. 在某飞行状态下,飞机升力方向的过载是指A:装载的人员、货物超过规定B:升力过大C:该状态下飞机升力与重量之比值D:该状态下飞机所受外力的合力在升力方向的分量与飞机重量的比值正确答案: C11. 飞机水平转弯时的过载A:与转弯半径有关B:与转弯速度有关C:随转弯坡度增大而减小D:随转弯坡度增大而增大正确答案: D12. 机翼外载荷的特点是A:以分布载荷为主B:主要承受接头传给的集中载荷C:主要承受结构质量力D:主要承受弯矩和扭矩正确答案: A13. 在机翼内装上燃油,前缘吊装发动机,对机翼结构A:会增大翼根部弯矩、剪力和扭矩B:可减小翼根部弯矩、剪力和扭矩C:有利于飞机保持水平姿态D:有利于保持气动外形正确答案: B14. 常见的机翼结构型式为A:上单翼、中单翼、下单翼B:桁梁式、桁条式、蒙皮式C:布质蒙皮机翼、金属蒙皮机翼D:梁式、单块式、夹层与整体结构机翼正确答案: D15. 什么是构件的强度A:构件抵抗变形的能力B:构件抵抗破坏的能力C:构件保持原有平衡形态的能力D:构件的承载能力正确答案: B1. 机翼的典型结构型式有哪些?正确答案: ①梁式机翼;②单块式机翼;③多腹板式机翼;④夹芯结构机翼;5布质蒙皮机翼。
简述机翼外载荷的大小机翼外载荷是指施加在飞机机翼表面的各种力和力矩。
这些外载荷的大小是设计和运行飞机的重要参数,需要合理估计和控制。
机翼外载荷主要包括飞行气动载荷、结构载荷和操纵力载荷。
飞行气动载荷飞行气动载荷是由于空气动力学效应而产生的机翼外载荷。
它主要包括升力、阻力、侧力和俯仰力矩。
升力升力是机翼支持飞机重量的主要力量。
它的大小与机翼形状、迎角、飞行速度等因素有关。
一般来说,升力随着飞行速度的增加而增加,与机翼的迎角密切相关。
阻力阻力是飞机飞行时需要克服的阻碍前进的力量。
它的大小与机翼形状、迎角、飞行速度等因素有关。
一般来说,阻力随着飞行速度的增加而增加。
侧力侧力是作用在飞机机翼侧面的力量,它的大小与飞机的横向稳定性和操纵性有关。
俯仰力矩俯仰力矩是指作用在飞机机翼上的使飞机产生俯仰运动的力矩。
它的大小与飞机的重心位置、机翼的形状和迎角等因素有关。
结构载荷结构载荷是由飞机自身重量和外部载荷施加在机翼上的载荷。
它的大小与飞机的重量、外载荷的位置和重量分布、机翼的结构强度等因素有关。
飞机自身重量飞机自身重量是指飞机的构件、设备、燃料等各部分的重量总和。
这部分载荷主要通过飞机的结构进行传递。
外部载荷外部载荷是指飞机上的货物、油料、武器装备等外部附加负载。
这部分载荷主要通过机翼进行支持和传递。
操纵力载荷操纵力载荷是由于飞行员操纵操作所施加在机翼上的载荷。
它的大小与飞行员操纵杆的力量和动作有关。
飞行员通过操纵杆控制飞机的姿态和航向。
机翼外载荷的大小估计估计机翼外载荷的大小是飞机设计和运行过程中的重要任务之一。
一般采用飞行试验、数值模拟和模型试验等方法。
飞行试验是最直接的方法,通过在真实飞行中测量机翼上的载荷,来估计机翼外载荷的大小。
数值模拟方法基于计算流体力学和结构力学的理论和方法,通过数值模拟飞机飞行过程中的气动效应和结构响应,来估计机翼外载荷的大小。
模型试验方法是通过制作飞机的缩比模型,并在气动试验台上进行模拟飞行试验,来估计机翼外载荷的大小。
第二部分第二章飞机飞行中的主要载荷及过载案例飞机在飞行过程中承载了各种主要载荷,包括重力载荷、升力载荷、推力载荷、阻力载荷和惯性载荷。
这些载荷对飞机的结构和性能都有着重要影响。
同时,由于各种原因,飞机在飞行过程中可能会遭受过载,即超过了设计载荷的力的作用。
下面将分别介绍飞机飞行中的主要载荷和一些过载案例。
1.重力载荷:重力是指地球对飞机的作用力。
重力载荷主要通过机身结构承受,并从机身传递到翼面和机翼。
当飞机升空时,由于重力的作用,机翼需要产生升力来平衡重力。
重力载荷的大小与飞机的质量相关。
2.升力载荷:升力是指飞机在空中飞行时产生的垂直向上的力。
升力载荷主要通过机翼承载,并从机翼传递到机身结构。
升力的大小与飞机的速度、密度和机翼的形状等因素有关。
3.推力载荷:推力是指飞机发动机产生的向前的力。
推力载荷主要通过发动机座舱和机身传递到起落架和机翼。
推力的大小与发动机的功率相关。
4.阻力载荷:阻力是指飞机在飞行中受到的空气阻力。
阻力载荷主要通过机翼、机身和机尾传递到飞机结构。
阻力的大小与飞机的速度、气动外形和空气密度等因素有关。
阻力产生的载荷会导致飞机的速度下降或者加速度增加,从而加大其他载荷的作用。
5.惯性载荷:惯性载荷是指飞机在运动过程中由于加速度变化而产生的力。
惯性载荷主要通过飞机结构承受。
当飞机进行加速、减速、转弯和爬升等操作时,惯性力会对飞机产生作用,对飞机结构造成影响。
在飞行中,由于各种原因,飞机可能会遭遇过载,即承受超过设计载荷的力。
这种过载可能会导致飞机结构的损坏或破坏,从而造成事故。
以下是一些过载案例:1.气象引起的过载:飞机在恶劣气象条件下飞行,比如强风、大雨、雷暴等,可能会遭遇突然的气流变化,导致飞机遭受过载。
例如,飞机在下降过程中遭遇下行气流,可能会急剧下降并承受过大的载荷。
2.操纵失误引起的过载:飞行员在操纵飞机时的失误可能导致过载。
例如,飞行员在起降或者急转弯时过度操作飞机,导致飞机承受过大的载荷。