飞机总体设计-5第五讲_主要参数选择_大飞机
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新飞机的研制分成五个阶段:(1)论证阶段、(2) 方案阶段、(3) 工程研制阶段、(4) 设计定型阶段、(5) 生产定型阶段论证阶段任务:研究新飞机设计的可行性,包括技术可行性和经济可行性。
方案阶段任务:根据批准的《某型飞机战术技术要求》设计出可行的飞机总体技术方案。
主要工作内容:★确定飞机布局形式、总体设计参数★选定动力装置、主要系统方案及主要设备★机体主要结构材料和工艺分离面等★形成飞机的总体布置图、三面图、结构受力系统图★进行重心定位、性能、操稳计算,结构强度和刚度计算★提出对各分系统的技术要求★最终要制造出全尺寸的样机或绘制电子样机,进行人机接口、主要设备和通路布置的协调检查以及使用维护检查。
对飞机而言,此阶段即为飞机总体设计阶段工程研制阶段任务:根据方案阶段确定的飞机总体技术方案,进行飞机的详细设计、试制、地面试验、试飞准备等。
工程研制阶段的最终成果是试制出供地面和飞行试验用的原型机4~10架,并制定试飞大纲和准备好空、地勤人员使用原型机所需的技术文件,具有进行试飞所必需的外场保障设备设计定型阶段新飞机首飞成功后即应按试飞大纲要求,进行定型试飞。
调整试飞、鉴定试飞、定型试飞在其整个寿命期内,机上设备和发动机的更换是必然的,这往往称为寿命中期改进战术技术要求是军用飞机型号研制的重要技术文件,其既是型号研制的依据,又是该型号国家定型验收的依据。
提出战术技术要求的依据通常有四个方面:(1) 对未来战斗的设想和本国的战略战术思想;(2) 空军在未来战争中的任务和战术使用原则;(3) 部队的使用经验和失败教训;(4) 技术上实现的可能性。
制定战术技术要求的基本问题是如何正确处理需要与可能的关系,即新机的战术技术要求既要满足适用性、先进性和系统性的要求,又要符合合理性、现实性和经济性的要求。
战术技术要求的具体内容为:(一) 使用要求(二) 作战效能要求(三) 主要性能指标要求,(四) 研制的主要地面试验(五) 飞行试验干线运输机一般指客座数大于100、满载航程大于3000km以上的大型客货运输机满客航程大于6000~7000km的称为中/远程干线运输机,常用于国际航线上。
第五章飞机主要参数的选择选定飞机的设计参数,是飞机总体设计过程中最主要的工作。
所谓飞机的总体设计,简言之,即已知设计要求,求解设计参数,定出飞机总体方案的过程。
飞机的设计参数是确定飞机方案的设计变量。
确定一个总体方案, 需要定出一组设计参数, 包括飞机及其各组成部分的质量;机翼和尾翼的面积、展弦比、后掠角、机身的最大直径和长度等几何参数;以及发动机的推力等等。
在总体设计的初期,如果想一下子就把各项参数都选好,是很困难的,而往往需要用原准统计法进行粗略的初步选择。
所谓原准统计法,即参照原准机和有关的统计资料, 凭设计者的经验和判断, 初步选出飞机的设计参数。
如果所设计的飞机是某现役飞机的后继机, 性能指标差别不是很大, 或仅在某一两点上有较大的差别,则可以将原来的飞机做为原准机, 这样在设计上和生产上可能有良好的继承性, 这是很有利的。
但是, 如果在性能指标上有量级的突变, 则不宜再将原机种做为新机设计的原准机了。
如果选用外国的飞机做为原准机, 则应特别注意我国自己的设计风格及科研和生产水平,应尽量多搜集一些统计资料, 以便对比分析。
对各种统计数据均应注意其来源、附加条件和可靠程度,这种方法简单方便,但用这种方法时,一是原准机选得要合适,二是统计资料工作要做好。
另一类选择飞机参数的方法是统计分析法,即利用统计资料或科学研究实验结果作为原始数据,建立分析计算的数学模型, 并利用计算机进行反复迭代的分析计算, 求解出合理的设计参数。
不论是哪一种方法都要求深入地了解飞机主要的设计参数与飞机飞行性能之间的关系,以及在进行参数选择时的决策原则。
在众多的飞机设计参数当中,最主要的有三个:1.飞机的正常起飞质量 (kg ;0m 2.动力装置的海平面静推力 (dan; 0P 3.机翼面积 (mS 2。
这三个参数对飞机的总体方案具有决定性的全局性影响,这三个参数一改变,飞机的总体方案就要大变,所以称之为飞机的主要参数。
C919飞机是我国拥有完全自主知识产权的150座级中-短航程商务运输机。
C919飞机目标市场以中国国内市场为切入点,同时兼顾国际市场。
C919飞机项目基于2008年开始,首架飞机交付不晚于2016年。
1、C919飞机座级C919飞机混合级载客能力158座,并以此作为标准配置;全经济级载客能力168座,排距32in。
如图1和2所示。
图1 C919飞机混合级158座图2 C919飞机全经济级168座2、C919飞机三面图C919飞机的主要尺寸如表1和图3所示。
表1 C919飞机主要尺寸图3 C919飞机三面图3、C919飞机航程C919飞机在标准配置和标准旅客商载下基本型航程为4 075公里(2 200海里),其增大航程型航程为5 555公里(3 000海里)。
4、C919飞机速度C919飞机巡航速度为0.78~0.8马赫。
C919飞机进场速度应小于135节。
5、C919飞机高度C919飞机初始巡航高度不低于10 668米(35 000英尺)。
C919飞机在ISA+10°C、标准商载、1 481公里(800海里)航段起飞重量、防冰关闭条件下,单发巡航高度不低于6 096米(20 000英尺)。
6、C919飞机起飞着陆场长C919飞机基本航程型,起飞场长不大于2 000米(6 561英尺)(SL,ISA,MTOW),增大航程型,起飞场长不大于2 200米(7 200英尺)(SL,ISA,MTOW)。
C919飞机着陆场长不大于1,600米(5,200英尺)(SL, ISA, MLW)。
7、C919飞机商载C919飞机最大商载不低于20 500千克(45 200磅)。
8、C919飞机重量C919飞机重量如表2所示。
表2 C919飞机重量参数图1 ARJ21-700飞机混合级78座图2 ARJ21-700飞机全经济级90座新支线飞机ARJ21(Advanced Regional Jet for the 21st Century)是70~90座级以涡扇发动机为动力的中、短航程先进技术支线飞机。
飞机基本参数数据飞机基本参数数据是指描述飞机的一系列基本特征和性能的数据。
这些数据对于飞机的设计、制造、运营和维护都具有重要的意义。
下面将详细介绍飞机基本参数数据的内容和相关信息。
1. 飞机型号和制造商飞机型号是指飞机的具体型号和代号,用于标识飞机的种类和型号。
制造商是指生产该型号飞机的公司或组织。
例如,波音747是由波音公司制造的。
2. 飞机尺寸和重量飞机尺寸包括飞机的长度、翼展、高度和机翼面积等。
飞机重量包括空机重量、最大起飞重量、最大着陆重量和最大无燃油重量等。
这些参数对于飞机的性能和操控具有重要影响。
3. 发动机类型和推力发动机类型是指飞机所搭载的发动机种类,如涡轮螺旋桨发动机、涡喷发动机和涡扇发动机等。
推力是指发动机产生的推力大小,通常以千牛(kN)或磅力(lbf)为单位。
4. 最大巡航速度和航程最大巡航速度是指飞机在巡航阶段的最大速度,通常以节(knots)为单位。
航程是指飞机在满载燃油状态下能够飞行的最远距离,通常以海里(nautical miles)为单位。
5. 最大起飞和着陆距离最大起飞距离是指飞机在最大起飞重量下需要的跑道长度。
最大着陆距离是指飞机在最大着陆重量下需要的跑道长度。
这些数据对于飞机的起降性能和机场选址具有重要意义。
6. 最大载客量和货物容量最大载客量是指飞机能够搭载的最大旅客数量。
货物容量是指飞机货舱的最大容量,通常以立方米(m³)或磅(lb)为单位。
这些数据对于航空公司的运营和客运需求评估具有重要影响。
7. 燃油消耗和航空器性能燃油消耗是指飞机在不同阶段的燃油消耗量,通常以加仑(gallons)或升(liters)为单位。
航空器性能包括爬升率、机动性能和续航能力等指标,对于飞机的运营和飞行计划制定具有重要意义。
8. 座舱布局和舒适度座舱布局是指飞机客舱内座椅的排列方式和布局。
舒适度包括座椅的宽度、腿部空间和娱乐设施等,对于乘客的舒适体验和航空公司的服务质量具有重要影响。
第六章飞机部件外形设计飞机的机翼、尾翼和机身等部件的几何外形参数与飞机的总体设计方案密切相关。
一般在飞机总体设计过程中 选定了飞机的主要参数以后 下一步就要选择飞机各主要部件的几何参数和绘制飞机的外形三面草图。
本章分别对飞机的机翼、尾翼和机身等三个主要部件外形参数的选择做简要的介绍。
§6.1 机翼的外形设计机翼对飞机的飞行性能影响极大 与机体的结构和飞机的总体布置也有关系。
因此 需要全面考虑它的参数选择问题 重点是其剖面形状即翼型和其平面形状几何参数的选择。
一、翼型的选择翼型及其在机翼上的配置情况 对气动特性影响极大。
显然 只有选用良好的翼型并进行正确地配置 才可能保证机翼具有良好的气动特性。
通常情况下 进行机翼设计时 首先就要从翼型手册等文献资料中查出有关翼型的几何数据和气动参数 并进行对比分析 选出最能满足设计要求的翼型。
一般来讲 翼型都是由专门的研究部门给出 其种类和数目是很多的 在本书后面的附录Ⅲ中 给出了一些美国NACA系列的翼型气动参数和几何参数数据表 可供同学们在毕业设计时选用或参考。
在过去的几十年中 飞机设计工作者都是从众多现有的翼型中选定所需要的翼型 从不考虑自己设计新的翼型 有时对现有的翼型不尽满意 也无法改动。
近来 这种情况有了变化 在飞机设计过程中有时要修改翼型或创造新的翼型 例如 高速旅客机为了竞争 常需要新的翼型。
而且 在客观上 随着计算机用于翼型设计 加快了翼型设计的速度 也使在飞机设计过程中修改和创造新翼型 包括预研期间 成为可能。
为了在飞机总体设计过程中能正确选择翼型或是根据飞机的速度范围、所需的压力分布研制新的翼型 设计者需要全面分析翼型参数对气动特性的影响。
在亚音速时 翼型的相对厚度C对阻力的影响较小 虽然随着C的增大 略有增加 但一般可以不考虑这种影响。
而0xCC对的影响是比较大的 这是在选择亚音速翼型时所要考虑的主要问题。
图6.1给出了几种现有翼型的随maxyCmaxyCC变化的曲线。
飞机基本参数数据飞机基本参数数据是指描述飞机性能、结构和规格的一组数据。
这些数据对于飞机创造商、航空公司、飞行员和航空工程师来说都是非常重要的,因为它们提供了飞机的基本特征和性能指标,有助于评估飞机的适航性、飞行性能和安全性。
以下是一些常见的飞机基本参数数据:1. 飞机型号:飞机型号是用于标识特定飞机型号的代码或者名称。
每一个飞机型号都具有惟一的标识符,例如“Boeing 737”或者“Airbus A320”。
2. 机身长度:机身长度是指飞机机身的长度,通常以米为单位。
这个参数对于评估飞机的大小和容量非常重要。
3. 翼展:翼展是指飞机机翼展开的最大宽度,通常以米为单位。
翼展对于评估飞机的机翼尺寸和控制性能至关重要。
4. 最大起飞分量:最大起飞分量是指飞机在起飞时能够承受的最大分量,通常以千克为单位。
这个参数对于评估飞机的运载能力和性能非常重要。
5. 最大巡航速度:最大巡航速度是指飞机在巡航阶段能够达到的最高速度,通常以节(海里/小时)为单位。
这个参数对于评估飞机的飞行性能和燃油效率非常重要。
6. 最大航程:最大航程是指飞机在满载燃料状态下能够飞行的最远距离,通常以海里为单位。
这个参数对于评估飞机的长途飞行能力非常重要。
7. 坐位数:坐位数是指飞机的乘客坐位数量。
这个参数对于航空公司来说非常重要,因为它决定了飞机的运载能力和乘客数量。
8. 发动机型号:发动机型号是指安装在飞机上的发动机的型号或者代码。
不同的发动机型号具有不同的推力和性能特点。
9. 燃油容量:燃油容量是指飞机燃油系统的容量,通常以升或者加仑为单位。
这个参数对于评估飞机的续航能力和航程非常重要。
10. 最大爬升率:最大爬升率是指飞机在爬升阶段能够达到的最大爬升速率,通常以英尺/分钟为单位。
这个参数对于评估飞机的爬升性能和性能特点非常重要。
这些飞机基本参数数据对于飞机创造商来说是设计和创造飞机的基础,对于航空公司来说是选择和运营飞机的依据,对于飞行员来说是了解和操作飞机的参考,对于航空工程师来说是设计和维护飞机的依据。
第六章 飞机部件外形设计飞机的机翼、尾翼和机身等部件的几何外形参数与飞机的总体设计方案密切相关。
一般在飞机总体设计过程中,选定了飞机的主要参数以后,下一步就要选择飞机各主要部件的几何参数和绘制飞机的外形三面草图。
本章分别对飞机的机翼、尾翼和机身等三个主要部件外形参数的选择做简要的介绍。
§6.1 机翼的外形设计机翼对飞机的飞行性能影响极大,与机体的结构和飞机的总体布置也有关系。
因此,需要全面考虑它的参数选择问题,重点是其剖面形状即翼型和其平面形状几何参数的选择。
一、翼型的选择翼型及其在机翼上的配置情况,对气动特性影响极大。
显然,只有选用良好的翼型并进行正确地配置,才可能保证机翼具有良好的气动特性。
通常情况下,进行机翼设计时,首先就要从翼型手册等文献资料中查出有关翼型的几何数据和气动参数,并进行对比分析,选出最能满足设计要求的翼型。
一般来讲,翼型都是由专门的研究部门给出,其种类和数目是很多的,在本书后面的附录Ⅲ中,给出了一些美国NACA 系列的翼型气动参数和几何参数数据表,可供同学们在毕业设计时选用或参考。
在过去的几十年中,飞机设计工作者都是从众多现有的翼型中选定所需要的翼型,从不考虑自己设计新的翼型,有时对现有的翼型不尽满意,也无法改动。
近来,这种情况有了变化,在飞机设计过程中有时要修改翼型或创造新的翼型,例如,高速旅客机为了竞争,常需要新的翼型。
而且,在客观上,随着计算机用于翼型设计,加快了翼型设计的速度,也使在飞机设计过程中修改和创造新翼型(包括预研期间)成为可能。
为了在飞机总体设计过程中能正确选择翼型或是根据飞机的速度范围、所需的压力分布研制新的翼型,设计者需要全面分析翼型参数对气动特性的影响。
在亚音速时,翼型的相对厚度C 对阻力的影响较小,虽然随着C 的增大,略有增加,但一般可以不考虑这种影响。
而0x C C 对的影响是比较大的,这是在选择亚音速翼型时所要考虑的主要问题。
图6.1给出了几种现有翼型的随max y C max y C C 变化的曲线。