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飛機螺旋槳傳動裝置

發布時間:2021-02-12 00:54:39

① 螺旋槳飛機傳動裝置

我想問的是你用的是什麼電扇……普通家用插電電扇還是裝電池的小風扇
另外是專需要屬把兩個發動機的轉動方向搞成相反的。如果是直流電機直接反接電機兩極就行了。
我最關心的問題還是你用的電機恐怕扭矩和轉速都不夠啊。還有電扇,如果是家用的普通電風扇裡面是交流電機,沒法裝到航模上的……

② 飛機螺旋槳的知識

最多4個,最少1個

[編輯本段]螺旋槳飛機的基本認識
螺旋槳飛機(propeller airplane),是指用空氣螺旋槳將發動機的功率轉化為推進力的飛機。
從第一架飛機誕生直到第二次世界大戰結束,幾乎所有的飛機都是螺旋槳飛機。在現代飛機中除超音速飛機和高亞音速干線客機外,螺旋槳飛機仍佔有重要地位。支線客機和大部分通用航空中使用的飛機的共同特點是飛機重量和尺寸不大、飛行速度較小和高度較低,要求有良好的低速和起降性能。螺旋槳飛機能夠較好地適應這些要求。
[編輯本段]螺旋槳飛機的基本分類
螺旋槳飛機按發動機類型不同分為活塞式螺旋槳飛機和渦輪螺旋槳飛機。人力飛機和太陽能飛機通常都用螺旋槳推進, 也屬於螺旋槳飛機的范圍。渦輪螺旋槳發動機的功率重量比,比活塞式發動機大2~3倍,在相同的重量下可提供更大的功率,燃油消耗率在速度較高時比活塞式發動機小,且可使用價格較低的煤油,故在600~800千米/時速度范圍內的旅客機、運輸機等大多為螺旋槳飛機。
按螺旋槳與發動機相對位置的不同,又分為拉進式螺旋槳飛機和推進式螺旋槳飛機。前者的螺旋槳裝在發動機前面,「拉」著發動機前進;後者螺旋槳裝在發動機之後,「推」著發動機前進。早期的飛機中曾有不少是推進式的,這種型式的缺點較多,螺旋槳效率不如拉進式高,因拉進式螺旋槳前沒有發動機短艙的阻擋。此外在推進式螺旋槳飛機上難於找到發動機和螺旋槳的恰當位置,特別是裝在機身上更困難。相反,在拉進式螺旋槳飛機上,發動機無論是裝在機身頭部或是裝在機翼短艙前面都很方便。當裝在機翼上時,螺旋槳後面的高速氣流還可用來增加機翼升力,改善飛機起飛性能,因此拉進式飛機遂占據了統治地位。在少數大型飛機和水上飛機上,發動機多至8~12台以上,將發動機前後串置在短艙上,形成拉進和推進的混合型式。
[編輯本段]螺旋槳飛機的結構特點
螺旋槳飛機的結構比較復雜。為了降低轉速和提高螺旋槳效率,絕大多數發動機裝有減速器。這類飛機的發動機裝有滑油散熱器。液冷活塞式發動機還裝有冷卻液散熱器。槳轂和發動機均有流線型外罩,以減小阻力。機身前部的發動機和螺旋槳往往影響飛行員的視線,個別飛機將發動機安排在座艙下方,用一長軸與機頭的螺旋槳相連,如美國的P-39戰斗機。有的飛機將座艙偏置在機翼一側來改進前方視線,成為特殊的不對稱飛機,如德國的BV-141飛機。頭部裝有機槍的拉進式戰斗機需要採用協調機構,以保證子彈從旋轉著的螺旋槳槳葉中間發射出去。有的飛機將機炮炮管裝在螺旋槳軸內,炮彈由槳軸內的炮管射出。螺旋槳旋轉時產生一個反作用扭矩,大功率發動機的飛機常用較大的垂直尾翼或偏置垂直尾翼產生的力矩來加以平衡,也可以採用反向旋轉的同軸螺旋槳來抵消反作用扭矩,如蘇聯的安22飛機。
現代的螺旋槳飛機多採用槳葉角可調的變距螺旋槳,這種螺旋槳可根據飛行需要調整槳葉角,提高螺旋槳的工作效率。由於螺旋槳在旋轉時,槳根和槳尖的圓周速度不同,為了保持槳葉各部分都處於最佳氣動力狀態,所以把槳根的槳葉角設計成最大,依次遞減,槳尖的槳葉角最小工作狀態的槳葉是一根懸壁梁受力態勢,為了增加槳根的強度,槳根的截面積設計為最大。
一架飛機上槳葉數目根據發動機的功率而定,有2葉、3葉和4葉的,也有5葉、6葉的。裝於飛機頭部的螺旋槳為拉力式螺旋槳,裝於飛機後部的螺旋槳為推力式螺旋槳,還有既裝有拉力式螺旋槳又裝有推力式螺旋槳的飛機。
[編輯本段]螺旋槳飛機的發展演化
早期飛機大多使用槳葉角固定不變的螺旋槳,它的結構簡單,但不能適應飛行速度變化。飛行速度大於200公里/時則需要用變槳距螺旋槳,才能提高螺旋槳的效率。但這種螺旋槳構造復雜,成本較高,只用於一些速度較高、功率較大的飛機。
第二次世界大戰以前的飛機,基本上是使用活塞式發動機作動力裝置驅動螺旋槳。近代在渦輪噴氣發動機的基礎上研製出了渦輪螺旋槳發動機和渦輪槳扇發動機。用這兩種發動機驅動螺旋槳使螺旋槳的工作效率大大提高,同時也提高了飛機的性能。
在第二次世界大戰中,為了進一步提高飛機的高空性能,有些飛機上還裝有廢氣渦輪增壓器,利用廢氣來增加進氣的壓力,如美國的B-24、P-47等飛機。70年代後期,一些通用航空的飛機也採用廢氣渦輪增壓器來提高飛行性能。
[編輯本段]螺旋槳飛機的工作原理
飛機螺旋槳在發動機驅動下高速旋轉,從而產生拉力,牽拉飛機向前飛行。這是人們的常識。可是,有人認為螺旋槳的拉力是由於螺旋槳旋轉時槳葉把前面的空氣吸入並向後排,用氣流的反作用力拉動飛機向前飛行的,這種認識是不對的。
那麼,飛機的螺旋槳是怎樣產生拉力的呢?如果大家仔細觀察,會看到飛機的螺旋槳結構很特殊,如圖所示,單支槳葉為細長而又帶有扭角的翼形葉片,槳葉的扭角(槳葉角)相當於飛機機翼的迎角,但槳葉角為槳尖與旋轉平面呈平行逐步向槳根變化的扭角。
槳葉的剖面形狀與機翼的剖面形狀很相似,前槳面相當於機翼的上翼面,曲率較大,後槳面則相當於下翼面,曲率近乎平直,每支槳葉的前緣與發動機輸出軸旋轉方向一致,所以,飛機螺旋槳相當於一對豎直安裝的機翼。
槳葉在高速旋轉時,同時產生兩個力,一個是牽拉槳葉向前的空氣動力,一個是由槳葉扭角向後推動空氣產生的反作用力。
從槳葉剖面圖中可以看出槳葉的空氣動力是如何產生的,由於前槳面與後槳面的曲率不一樣,在槳葉旋轉時,氣流對曲率大的前槳面壓力小,而對曲線近於平直的後槳面壓力大,因此形成了前後槳面的壓力差,從而產生一個向前拉槳葉的空氣動力,這個力就是牽拉飛機向前飛行的動力。
另一個牽拉飛機的力,是由槳葉扭角向後推空氣時產生的反作用力而得來的。槳葉與發動機軸呈直角安裝,並有扭角,在槳葉旋轉時靠槳葉扭角把前方的空氣吸入,並給吸入的空氣加一個向後推的力。與此同時,氣流也給槳葉一個反作用力,這個反作用力也是牽拉飛機向前飛行的動力。
由槳葉異型曲面產生的空氣動力與槳葉扭角向後推空氣產生的反作用力是同時發生的,這兩個力的合力就是牽拉飛機向前飛行的總空氣動力。
[編輯本段]螺旋槳飛機的三個效應
進動、滑流扭轉、螺旋槳反作用。若是多發螺旋槳飛機,還可能出現有拉力不對稱。
固定翼飛機平衡在地面主要是受螺旋槳的滑流扭轉作用,飛行中,當螺旋槳的扭轉氣流打在飛機垂直尾翼的一側時,則會引起飛機的方向偏轉。
如果螺旋槳是向右旋轉的,則扭轉氣流上層自左向右側扭轉,從左方向作用於垂直尾翼,使尾翼產生向右的空氣動力,對飛機重心形成左偏力矩,即機頭向左偏轉。螺旋槳的轉速越大,扭轉氣流對飛機的方向偏轉影響越明顯。故地面起飛時抵右舵修正方向。空中由於飛機自身速度增大,滑流作用減弱,使用方向舵配平即可。
[編輯本段]渦輪螺旋槳飛機
在速度低於700公里/時的情況下,空氣螺旋槳推進效率較高。速度繼續增大,推進效率急劇下降。同時,飛機所需的功率隨速度的三次方成正比增加,活塞式發動機由於技術上的限制,無法提供體積小、重量輕和功率大的發動機。渦輪螺旋槳發動機的功率重量比比活塞式發動機大2~3倍,在相同的重量下可提供更大的功率,而且發動機截面積較小,燃油消耗率在速度較高時比活塞式發動機小,使用價格較低的煤油,故在 600~800公里/時速度范圍內的旅客機、運輸機、海岸巡邏機和反潛機大多為渦輪螺旋槳飛機。為了進一步增大速度,降低燃油消耗率,美國於70年代提出一種先進的渦輪螺旋槳系統,採用8~10片具有後掠的薄剖面槳葉,從空氣動力學角度對槳轂和發動機短艙進行一體化設計,使阻力和雜訊達到最小。這種推進裝置可使飛機速度達到馬赫數為0.8,比一般裝有渦輪風扇發動機的飛機省油30%~40%。高速螺旋槳飛機比渦輪噴氣飛機省燃料,正處在研究試驗階段。

③ 有一種飛機它的頂上有兩個螺旋槳

體形大的雙旋翼直升機是CH47,或者V22

④ 關於螺旋槳飛機的轉速和減速器

其實發動機的功率還與轉速有關。轉速低時即使油門推到頭,輸出功率也很版低。這是內燃機的特性,所以權汽車才要有變速器。假如油門踩到底,不管轉速多少功率都是最大,那汽車就可以5檔起步了。換檔就是為了讓發動機總保持在最佳轉速附近工作,它才能發揮說明書上標的功率。
飛機上調節螺旋槳槳葉角就和汽車換檔差不多。隨著空速加大,槳葉角也要加大,才能保證轉速不變。

飛機上的減速器只是一個減速比固定的傳動裝置,如同汽車後橋中央的主減速器一樣。其作用就是將發動機曲軸的轉速降低到螺旋槳所需的轉速。如果忽略摩擦等因素,減速器不改變功率,它降低轉速,增加扭矩。

⑤ 螺旋槳飛機需要變速裝置嗎

呃,活塞式發動機的飛機是通過調節發動機的油門來控制轉速的,不過在飛機中不叫油門,版叫節流權閥。我不明白什麼是渦螺,不過既然提到螺旋槳,我猜你大概指的是渦輪槳發動機或者渦輪軸(渦軸發動機是直升機用的,對應的不叫螺旋槳,是旋翼或者叫槳葉)。渦槳也是通過調節節流閥,渦軸有用變速器的。

我是北航飛行器設計專業的。

⑥ 螺旋槳飛機的螺旋槳有什麼作用 對於飛機起飛有什麼影響

1、產生向上的升力用來克服直升機的重力。即使直升機的發動機空中停車時, 駕駛員可通過操縱旋翼使其自轉,仍可產生一定升力,減緩直升機下降趨勢。

2、產生向前的水平分力克服空氣阻力使直升機前進,類似於飛機上推進器的作用(例如螺旋槳或噴氣發動機)。

3、產生其他分力及力矩對直升機;進行控制或機動飛行,類似於飛機上各操縱面的作用。

4、抵消大螺旋槳「靜動」的-根據動量守恆原理,連接體的總動量守恆,如果頂部螺旋槳轉動,下面的客艙會以相反的方向以較慢速度轉動(因為質量大),所以要有一個尾漿,保持駕駛艙方向。

(6)飛機螺旋槳傳動裝置擴展閱讀:

螺旋槳飛機的結構特點:

1、螺旋槳飛機的結構比較復雜。為了降低轉速和提高螺旋槳效率,絕大多數發動機裝有減速器。這類飛機的發動機裝有滑油散熱器。液冷活塞式發動機還裝有冷卻液散熱器。

2、槳轂和發動機均有流線型外罩,以減小阻力。機身前部的發動機和螺旋槳往往影響飛行員的視線,個別飛機將發動機安排在座艙下方,用一長軸與機頭的螺旋槳相連,如美國的P-39戰斗機。有的飛機將座艙偏置在機翼一側來改進前方視線,成為特殊的不對稱飛機,如德國的BV-141飛機。

頭部裝有機槍的拉進式戰斗機需要採用協調機構,以保證子彈從旋轉著的螺旋槳槳葉中間發射出去。有的飛機將機炮炮管裝在螺旋槳軸內,炮彈由槳軸內的炮管射出。

3、螺旋槳旋轉時產生一個反作用扭矩,大功率發動機的飛機常用較大的垂直尾翼或偏置垂直尾翼產生的力矩來加以平衡,也可以採用反向旋轉的同軸螺旋槳來抵消反作用扭矩,如蘇聯的安22飛機。

4、現代的螺旋槳飛機多採用槳葉角可調的變距螺旋槳,這種螺旋槳可根據飛行需要調整槳葉角,提高螺旋槳的工作效率。


⑦ 螺旋槳工作原理。。。。

直升機螺旋槳工作原理如下:

(1)螺旋槳旋轉時,槳葉不斷把大量空氣(推進介質)向後推去,在槳葉上產生一向前的力,即推進力。槳葉上的氣動力在前進方向的分力構成拉力。在旋轉面內的分量形成阻止螺旋槳旋轉的力矩,由發動機的力矩來平衡,槳葉剖面弦(相當於翼弦)與旋轉平面夾角稱槳葉安裝角。

(2)螺旋槳旋轉一圈,以槳葉安裝角為導引向前推進的距離稱為槳距。為了使槳葉每個剖面與相對氣流都保持在有利的迎角范圍內,各剖面的安裝角也隨著與轉軸的距離增大而減小。這就是每個槳葉都有扭轉的原因。

(3)螺旋槳效率以螺旋槳的輸出功率與輸入功率之比表示。隨著前進速度的增加,螺旋槳效率不斷增大,速度在200~700公里/時范圍內效率較高,飛行速度再增大,由於壓縮效應槳尖出現波阻,效率急劇下降。

螺旋槳在飛行中的最高效率可達85%~90%。螺旋槳的直徑比噴氣發動機的大得多,作為推進介質的空氣流量較大,在發動機功率相同時,螺旋槳後面的空氣速度低,產生的推力較大,這對起飛(需要大推力)非常有利。


(7)飛機螺旋槳傳動裝置擴展閱讀:

歷史起源

1、古代的車輪,即歐洲所謂「槳輪」,配合近代的蒸汽機,將原來槳輪的一列直葉板斜裝於一個轉轂上。構成了螺旋的雛型。

2.古代的風車,隨風轉動可以輸出扭矩,反之,在水中,輸入扭矩轉動風車,水中風車就有可能推動船運動。

3.在當時,已經使用了十幾個世紀的古希臘的阿基米德螺旋泵,[1]它能在水平或垂直方向提水,螺旋式結構能打水這一事實,作為推進器是重要的啟迪。

偉大的英國科學家虎克在1683年成功地採用了風力測速計的原理來計量水流量,於此同時,他提出了新的推進器——推進船舶,為船舶推進器作出了重大貢獻。

⑧ 飛機的螺旋槳轉動是( )現象。

旋轉

⑨ 飛機螺旋槳的轉動是一種什麼現象

飛機螺旋槳在發動機驅動下高速旋轉,從而產生拉力,牽拉飛機向前飛行。這是人們的常識。可是,有人認為螺旋槳的拉力是由於螺旋槳旋轉時槳葉把前面的空氣吸入並向後排,用氣流的反作用力拉動飛機向前飛行的,這種認識是不對的。

那麼,飛機的螺旋槳是怎樣產生拉力的呢?如果大家仔細觀察,會看到飛機的螺旋槳結構很特殊,如圖所示,單支槳葉為細長而又帶有扭角的翼形葉片,槳葉的扭角(槳葉角)相當於飛機機翼的迎角,但槳葉角為槳尖與旋轉平面呈平行逐步向槳根變化的扭角。

槳葉的剖面形狀與機翼的剖面形狀很相似,前槳面相當於機翼的上翼面,曲率較大,後槳面則相當於下翼面,曲率近乎平直,每支槳葉的前緣與發動機輸出軸旋轉方向一致,所以,飛機螺旋槳相當於一對豎直安裝的機翼。

槳葉在高速旋轉時,同時產生兩個力,一個是牽拉槳葉向前的空氣動力,一個是由槳葉扭角向後推動空氣產生的反作用力。

從槳葉剖面圖中可以看出槳葉的空氣動力是如何產生的,由於前槳面與後槳面的曲率不一樣,在槳葉旋轉時,氣流對曲率大的前槳面壓力小,而對曲線近於平直的後槳面壓力大,因此形成了前後槳面的壓力差,從而產生一個向前拉槳葉的空氣動力,這個力就是牽拉飛機向前飛行的動力。

另一個牽拉飛機的力,是由槳葉扭角向後推空氣時產生的反作用力而得來的。槳葉與發動機軸呈直角安裝,並有扭角,在槳葉旋轉時靠槳葉扭角把前方的空氣吸入,並給吸入的空氣加一個向後推的力。與此同時,氣流也給槳葉一個反作用力,這個反作用力也是牽拉飛機向前飛行的動力。

由槳葉異型曲面產生的空氣動力與槳葉扭角向後推空氣產生的反作用力是同時發生的,這兩個力的合力就是牽拉飛機向前飛行的總空氣動力。

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