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        世界上推力最大的飛機發動機

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        世界上推力最大的飛機發動機

          作為目前世界上最快的交通工具-飛機,我們的印象是能飛很快,那么世界上它的發動機推力最大是多少呢?下面是學習啦小編為您收集整理的文章

          世界上推力最大的飛機發動機

          飛機,是指由動力裝置產生前進的推力或拉力,由機身的固定機翼產生升力,在大氣層內飛行的重于空氣的航空器。它是固定翼航空器的一種,也是最常見的一種,另一種固定翼航空器是滑翔機。飛機按照其使用的發動機類型又可被分為噴氣飛機和螺旋槳飛機。20世紀初,美國的萊特兄弟在世界的飛機發展史上做出了重大的貢獻。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”1號,并且獲得試飛成功。他們因此于1909年獲得美國國會榮譽獎。同年,他們創辦了“萊特飛機公司”。自從飛機發明以后,飛機日益成為現代文明不可缺少的運載工具。它深刻的改變和影響著人們的生活。

          大多數飛機由五個主要部分組成:機翼、機身、尾翼、起落裝置和動力裝置。

          機翼

          機翼的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轉;放下襟翼能使機翼升力系數增大。另外,機翼上還可安裝發動機、起落架和油箱等。機翼有各種形狀,數目也有不同。在航空技術不發達的早期為了提供更大的升力,飛機以雙翼機甚至多翼機為主,但現代飛機一般是單翼機。

          在機翼設計的過程當中,經常提到的一個矛盾是飛機的穩定性和操作性兩個方面,上單翼飛機好像提起來的塑料袋,他非常的穩定,但是操作性稍微差一點;下單翼飛機好像托起來的花瓶,操作性很靈活,但是穩定性就稍微遜色一點。所以民用飛機一般采用上單翼設計,而表演用途或者其他對操作性要求高的的飛機都采用下單翼設計。

          機身

          機身的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、機翼及發動機等連接成一個整體。但是飛翼是將機身隱藏在機翼內的。

          尾翼

          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(某些型號的民用機和軍用機整個平尾都是可動的控制面,沒有專門的升降舵)。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地飛行。

          飛機起落架

          起落裝置又稱起落架,是用來支撐飛機并使它能在地面和其他水平面起落和停放。陸上飛機的起落裝置,一般由減震支柱和機輪組成,此外還有專供水上飛機起降的帶有浮筒裝置的起落架和雪地起飛用的滑橇式起落架。它是用于起飛與著陸滑跑、地面滑行和停放時支撐飛機。

          一般的飛機起落架有3個支撐點,根據這三個支撐點的排列方式,往往分為前三角起落架和后三角起落架。其中,前三角起落架指前面一個支撐點,后面兩個支撐點的起落架形式,使用此類起落架的飛機往往靜止時仰角較小,在起飛時很快就可以達到很高的速度,瞬間機翼的兩面風速差達到臨界,飛機得到足夠的升力后即可起飛;后三角起落架采用的是前面兩個支撐點,后面一個支撐點的形式,使用此類起落架的飛機往往靜止時仰角較大,當飛機在跑道上達到一定的速度的時候,機翼兩面的風速差即可達到一個臨界,此時后起落架會被抬起,駕駛員繼續推油門桿,同時向后拉操作桿以控制飛機平衡,當速度達到一定的值時,飛機即可起飛。

          動力裝置

          動力裝置主要用來產生拉力或推力,使飛機前進。其次還可以為飛機上的用電設備提供電力,為空調設備等用氣設備提供氣源。

          現代飛機的動力裝置主要包括渦輪發動機和活塞發動機兩種,應用較廣泛的動力裝置有四種:航空活塞式發動機加螺旋槳推進器;渦輪噴射發動機;渦輪螺旋槳發動機;渦輪風扇發動機。隨著航空技術的發展,火箭發動機、沖壓發動機、原子能航空發動機等,也有可能會逐漸被采用。動力裝置除發動機外,還包括一系列保證發動機正常工作的系統,如燃油供應系統等。

          講到飛機的動力裝置,就不得不講一下飛機的推重比。推重比就是飛機的推力與飛機所受到的重力的比值。一般的民用飛機的推力是小于飛機的重力的,因為每增加一個KN的推力,都要增加飛機的制造成本。而當飛機的推力大于飛機的重力的時候,飛機可以實現高速爬升甚至垂直爬升,很多需要高機動性能的飛機,比如戰斗機等都有很大的推力和很小的重力。

          另外,等同重力的要求下,飛機的推力越大,機翼面積就越小,飛機巡航阻力就越小,速度就越快,滑跑距離就越長。反之亦然。

          飛機除了上述五個主要部分之外,還裝有各種儀表、通訊設備、領航設備、安全設備和其它設備等。

          其他

          其他的如鴨翼式結構,由后置的主機翼與可以理解成前置水平尾翼的鴨翼構成。也就是用鴨翼來控制飛機的仰角,水平尾翼的位置是鴨翼結構的主翼,來控制飛機的橫滾。

          無尾結構,受益于矢量推力發動機的無尾結構飛機,只有一個多是三角形的主翼,沒有控制仰角的水平尾翼和鴨翼。靠發動機推力矢量方向變化來控制飛機的仰角。

          三翼面結構,同時有主翼、水平尾翼、鴨翼的飛機。操作性能更高。

          雙垂直尾翼結構,戰斗機多用的結構,踩舵時可以讓飛機不用更滾就轉向。

          操縱裝置

          現代飛機駕駛艙內可供駕駛員使用的飛行操縱裝置通常包括:

          主操縱裝置:駕駛桿或駕駛盤、方向舵腳蹬、油門桿和氣門桿。在某些采用電傳操縱系統的飛機上,駕駛桿或駕駛盤已經被簡化成位于駕駛員側方的操縱桿。

          輔助操縱裝置:襟翼手柄、配平按鈕、減速板手柄。

          隨著電子技術的發展,飛行操縱裝置的形式也發生了根本性的變化。在大型飛機中,傳統的機械式操縱系統已逐漸地被更為先進的電傳操縱系統所取代,計算機系統全面介入飛行操縱系統,駕駛員的操作已不再像是直接操縱飛機動作。由于某些采用電傳操縱系統的飛機取消了原有的駕駛桿或駕駛盤等裝置而改為側桿操縱,駕駛艙的空間顯得比以往更加寬松,所以有些駕駛員稱此類駕駛艙為“飛行辦公室”。

          世界上推力最大的飛機發動機--GE90

          GE90發動機是由通用電氣公司(GE)下屬的GEAE(通用電氣航空發動機公司)研制的高涵道比商用超大推力渦扇發動機。GE90-115B這一型號的發動機是吉尼斯世界紀錄所記載的世界上推力最大的航空發動機,地面臺架試驗中曾經達到過56.9噸的最大推力。

          GE90系列發動機的先進技術以及新的性能增強特性,如三維氣動(3-Daero)壓氣機、寬弦后掠復合材料風扇葉片等使效率大大提高。雙環腔燃燒室的碳氫化合物排放低于目前國際標準限值60%多。

          最大十一萬五千磅的推力差不多是波音737發動機(CFM56)的五倍, 最大起飛總重為247噸的波音777寬體客機只裝有兩臺GE90,推力之大可想而知,美國傲視全球的發動機技術打造出了這一款超大推力發動機,無論其他國家,無論軍用民用(普通戰斗機發動機推力也就十幾噸),無論是什么類型的發動機,目前都無法達到這一推力水平,它是目前推力最大的航空發動機。

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