日B视频 亚洲,啪啪啪网站一区二区,91色情精品久久,日日噜狠狠色综合久,超碰人妻少妇97在线,999青青视频,亚洲一区二卡,让本一区二区视频,日韩网站推荐

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

一文了解飛機飛行原理:伯努利原理

電子工程師 ? 來源:瘋狂機械控 ? 作者:瘋狂機械控 ? 2020-09-01 17:51 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

飛機是由固定翼產生升力,由推進裝置產生推(拉)力,在大氣層中飛行的重于空氣的航空器。

美國萊特兄弟在1903年制造出了第一架依靠自身動力進行載人飛行的飛機"飛行者一號",并且獲得試飛成功。自從飛機發(fā)明以后,就成為現代文明不可缺少的交通工具。

01飛機的主要組成

大多數飛機都是由機翼、機身、尾翼、起落裝置和動力裝置五個主要部分組成。

機翼:主要功用是為飛機提供升力,以支持飛機在空中飛行,也起一定的穩(wěn)定和操縱作用。在機翼上一般安裝有副翼和襟翼。操縱副翼可使飛機滾,放下襟翼能使機翼升力系數增大。另外,機翼上還可安裝發(fā)動機、起落架和油箱等。

機身:主要功用是裝載乘員、旅客、武器、貨物和各種設備,還可將飛機的其它部件如尾翼、機翼及發(fā)動機等連接成一個整體。

尾翼:包括水平尾翼(平尾)和垂直尾翼(垂尾)。水平尾翼由固定的水平安定面和可動的升降舵組成。垂直尾翼則包括固定的垂直安定面和可動的方向舵。尾翼的主要功用是用來操縱飛機俯仰和偏轉,以及保證飛機能平穩(wěn)地飛行。

起落裝置:飛機的起落架大都由減震支柱和機輪組成,作用是起飛、著陸滑跑,地面滑行和停放時支撐飛機。

動力裝置:主要用來產生拉力和推力,使飛機前進。其次還可為飛機上的其他用電設備提供電源等。除了發(fā)動機本身,動力裝置還包括一系列保證發(fā)動機正常工作的系統(tǒng)。

02飛機飛行原理

飛機上升是根據伯努利原理,即流體(包括氣流和水流)的流速越大,其壓強越?。涣魉僭叫?,其壓強越大。

飛機的機翼做成的形狀就可以使通過它機翼下方的流速低于上方的流速,從而產生了機翼上、下方的壓強差(即下方的壓強大于上方的壓強),因此就有了一個升力,這個壓強差(或者說是升力的大?。┡c飛機的前進速度有關。

當飛機前進的速度越大,這個壓強差,即升力也就越大。所以飛機起飛時必須高速前行,這樣就可以讓飛機升上天空。當飛機需要下降時,它只要減小前行的速度,其升力自然會變小,小于飛機的重量,它就會下降著陸了。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 飛機
    +關注

    關注

    7

    文章

    1228

    瀏覽量

    42107
  • 航空器
    +關注

    關注

    0

    文章

    111

    瀏覽量

    10501

原文標題:圖解飛機的飛行原理,多年的疑惑終于搞懂了!

文章出處:【微信號:AMTBBS,微信公眾號:世界先進制造技術論壇】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    庫克將卸任蘋果CEO 特斯接任 蘋果新任CEO特斯是誰?

    蘋果公司傳出勁爆消息,蘋果公司宣布庫克將卸任蘋果CEO;特斯將接替庫克擔任CEO。 蘋果公告中表示;負責硬件工程的高級副總裁約翰·特斯將從9月1日起接替蒂姆·庫克,擔任蘋果公司首席執(zhí)行官(CEO
    的頭像 發(fā)表于 04-21 10:04 ?387次閱讀

    什么是飛機風洞試驗?飛機設計的“空氣實驗室”—安裝到數據分析

    飛機風洞試驗是種關鍵的空氣動力學測試方法,通過在受控環(huán)境中模擬飛行條件來評估飛機設計的性能。風洞利用強大的風機產生穩(wěn)定且可調節(jié)的氣流,使工程師能夠在地面上對
    的頭像 發(fā)表于 04-03 15:37 ?221次閱讀
    什么是<b class='flag-5'>飛機</b>風洞試驗?<b class='flag-5'>飛機</b>設計的“空氣實驗室”—安裝到數據分析

    飛機為什么怕雷擊?如何模擬真實雷擊?飛機雷擊試驗的方法與流程

    時安全飛行的重要測試之。這種測試模擬了飛機在實際飛行過程中可能遇到的雷擊情況,以驗證其設計是否能夠承受并安全地分散雷擊帶來的高能量沖擊。飛機
    的頭像 發(fā)表于 03-26 13:47 ?214次閱讀
    <b class='flag-5'>飛機</b>為什么怕雷擊?如何模擬真實雷擊?<b class='flag-5'>飛機</b>雷擊試驗的方法與流程

    VirtualLab:泰效應的建模

    VirtualLab:泰效應的建模
    的頭像 發(fā)表于 03-18 16:59 ?127次閱讀
    VirtualLab:泰<b class='flag-5'>伯</b>效應的建模

    華為站點能源解決方案榮獲沙2025年度全球最佳實踐獎

    近日,華為站點能源榮獲國際知名咨詢機構弗若斯特沙(Frost & Sullivan,簡稱“沙”)頒發(fā)的“2025全球最佳實踐獎”,表彰其在通信能源領域推動虛擬電廠(VPP)創(chuàng)新
    的頭像 發(fā)表于 03-14 16:10 ?1776次閱讀

    飛機覆冰試驗為飛機開具“抗凍證明”:項關乎生死的氣象考驗

    試驗是?航空領域關鍵的適航驗證環(huán)節(jié)?,聚焦于模擬真實大氣環(huán)境下的結冰場景,評估飛機結構、系統(tǒng)對覆冰的耐受性與安全性,是保障飛行安全的核心技術手段。飛機覆冰試驗是
    的頭像 發(fā)表于 03-13 17:01 ?320次閱讀
    <b class='flag-5'>飛機</b>覆冰試驗為<b class='flag-5'>飛機</b>開具“抗凍證明”:<b class='flag-5'>一</b>項關乎生死的氣象考驗

    解鎖高機動飛機極限潛能:基于結構彈性效應的高機動飛機機翼機動載荷減緩策略研究

    飛行載荷作為飛機結構設計的基礎輸入,直接決定了機體結構的承載能力要求和疲勞壽命指標,是飛機研制過程中需要重點關注的核心技術問題。飛機在完成各種飛行
    的頭像 發(fā)表于 03-09 09:50 ?619次閱讀
    解鎖高機動<b class='flag-5'>飛機</b>極限潛能:基于結構彈性效應的高機動<b class='flag-5'>飛機</b>機翼機動載荷減緩策略研究

    為什么飛機要先“吹風”再上天?飛機風洞試驗全解析

    場特性的種核心氣動驗證手段。風洞試驗的核心目的是在地面實驗室中,模擬和測量飛機(或其部件)在真實空中飛行時所受到的氣動力、氣動特性以及物理現象。由于完全通過理論
    的頭像 發(fā)表于 03-06 16:22 ?290次閱讀
    為什么<b class='flag-5'>飛機</b>要先“吹風”再上天?<b class='flag-5'>飛機</b>風洞試驗全解析

    德國桑格爾(S?NGER II)高超聲速計劃:20世紀末空天飛機的技術巔峰與遺產

    桑格爾空天飛行器采用兩級入軌設計方案,其第級是架大型超音速航空飛機,第二級是類似于美國航天飛機軌道器的軌道
    的頭像 發(fā)表于 11-24 10:53 ?1367次閱讀
    德國桑格爾(S?NGER II)高超聲速計劃:20世紀末空天<b class='flag-5'>飛機</b>的技術巔峰與遺產

    LVDT位移傳感器:飛機背后的隱形安全衛(wèi)士

    飛機在晴朗的天空中飛行,承載著無數人的出行需求。 每次 平穩(wěn)的飛行與安全的起降,背后是眾多復雜且精密的系統(tǒng)在協(xié)同運作。在保障飛行安全的系統(tǒng)
    的頭像 發(fā)表于 10-09 10:26 ?348次閱讀

    高壓、高頻、高溫:飛機部件測試設備的多物理場耦合挑戰(zhàn)

    試驗和壽命試驗,以確保其在復雜工況下的穩(wěn)定運行。而實現這目標的關鍵,便是飛機部件測試設備——種高度專業(yè)化、能夠模擬真實飛行環(huán)境的測試系統(tǒng)。1.
    的頭像 發(fā)表于 09-25 11:20 ?547次閱讀
    高壓、高頻、高溫:<b class='flag-5'>飛機</b>部件測試設備的多物理場耦合挑戰(zhàn)

    ALM(應用生命周期管理)解析:了解其概念、關鍵階段及Perforce ALM工具推薦

    什么是ALM(應用生命周期管理)?它遠不止是SDLC!了解其概念、關鍵階段以及如何借助Perforce ALM這類工具,實現端到端的可追溯性、加速發(fā)布并保障合規(guī)性。
    的頭像 發(fā)表于 09-19 11:03 ?2192次閱讀
    ALM(應用生命周期管理)解析:<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>其概念、關鍵階段及Perforce ALM工具推薦

    用樹莓派追蹤400公里內的飛機?

    是時候搭建個樹莓派飛機追蹤系統(tǒng)了!通過本文的最終設置,你可以親自收集400多公里外飛機的準確位置數據,數據每分鐘更新到四次。無論是客機、貨機、單引擎塞斯納
    的頭像 發(fā)表于 08-08 14:59 ?978次閱讀
    用樹莓派追蹤400公里內的<b class='flag-5'>飛機</b>?

    了解電壓諧波

    我們經常會聽到諧波,到底什么是諧波,怎么定義的?為什么要關注諧波?什么時候關注諧波?諧波如何計算或標準規(guī)定的諧波的算法是怎樣的?GB關于電壓諧波又是如何評估的?帶著諸多的問題,我們一起來了解。
    的頭像 發(fā)表于 06-28 17:23 ?5310次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>了解</b>電壓諧波

    使用 Betaflight 和樹莓派實現 FPV 無人機自主飛行

    基于Betaflight的FPV無人機因其經濟實惠和操作簡便。然而,與基于ArduPilot的無人機和飛機不同,它們在設計時并未考慮自主飛行功能。這并不意味著自主飛行無法實現——只是
    的頭像 發(fā)表于 06-07 08:32 ?5491次閱讀
    使用 Betaflight 和樹莓派實現 FPV 無人機自主<b class='flag-5'>飛行</b>!
    汕尾市| 绍兴县| 高邮市| 胶州市| 方山县| 什邡市| 千阳县| 禄劝| 财经| 明光市| 华蓥市| 耿马| 三台县| 四川省| 澄迈县| 深圳市| 都江堰市| 苍溪县| 湘潭县| 赤壁市| 平远县| 颍上县| 页游| 娄底市| 抚宁县| 大厂| 六安市| 盐亭县| 开原市| 余庆县| 庆元县| 兖州市| 湘潭县| 广宁县| 永德县| 襄城县| 延庆县| 万宁市| 清丰县| 黄龙县| 新兴县|