Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Конструкция и работа оперения самолетаСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Конструкция киля и стабилизатора большинства самолетов ГА аналогична конструкции и работе моноблочного крыла. Однако на самолетах типа Ан-24 они двухлонжеронной конструкции, а на самолетах Ту-134 стабилизатор моноблочной, а киль двухлонжеронной конструкции. Моноблочную конструкцию стыкуют со смежными агрегатами (киль с фюзеляжем, половинки стабилизатора между собой и с фюзеляжем) по замкнутому контуру моноблока. Для этого используют специальные стыковочные и уголковые профили и накладки (рис. 30). Моноблочная часть является силовой равнопрочной конструкцией по размаху. Силовые потоки здесь, как и в моноблочном крыле, между элементами конструкции не перераспределяются. По всему размаху: - поперечная сила воспринимается стенками лонжеронов — t Q ; - изгибающий момент — панелями моноблока — s М, - крутящий момент — замкнутым контуром моноблока t М кр
Рис. 30. Моноблочная конструкция киля и стабилизатора: 1 – законцовка, 2 – лонжероны, 3 – носок нервюры, 4 – обшивка, 5 – уголковый профиль, обеспечивающий стыковку замкнутого контура моноблока с боковиной фюзеляжа, 6 – шпангоуты, 7 – накладки, связывающие стрингеры с верхним сводом нервюр, 8 – накладки, соединяющие полки и стенки лонжеронов с усиленными шпангоутами, 9 – диафрагмы форкиля, 10 – антенна, 11 – руль направления, 12 – триммер, 13 – пружинный сервокомпенсатор, 14 – руль высоты, 15 – стекатели статического электричества.
Поперечная сила и крутящий момент стабилизатора передаются на фюзеляж, а изгибающие моменты консолей взаимно уравновешиваются. Все нагрузки с киля передаются на фюзеляж. При этом изгибающий момент киля становится крутящим моментом фюзеляжа. Двухлонжеронную конструкцию стыкуют с фюзеляжем с помощью узловых соединений, расположенных на полках лонжеронов. Вдали от стыковки все нагрузки воспринимаются аналогично моноблочной конструкции. Вблизи стыковки наблюдается перераспределение силовых потоков. Все они сходятся к четырем узлам и передаются на фюзеляж срезом болтов (аналогично крылу лонжеронной конструкции). Конструкция и работа рулей и элеронов аналогична конструкции и работе закрылка. Внешняя обшивка подкреплена внутренним силовым набором: лонжероном, дополнительной стенкой и нервюрами.
Рис. 31. Схема конструкции и работы рулей и элеронов Расчетно-силовая схема представляет собой многоопорную балку, нагруженную погонной воздушной нагрузкой q pp, реакциями опор R p i, силой системы управления Т p (рис. 31,a). На риc. 31,б слева изображены эпюры сил и моментов, а справа даны расчетные формулы возникающих напряжений. Поперечная сила Q pp= P pp= - R p1,2,3 воспринимается стенкой лонжерона, в которой возникают касательные напряжения t Q, и передается на крыло (киль, стабилизатор). Сила управления Т p уравновешивается горизонтальной реакцией узлов подвески (рис. 32): T p=Rx1,2,3. Изгибающий момент М pp воспринимается полками лонжерона и прилегающей обшивкой sп.лонж.обш и здесь же самоуравновешивается (как и в крыле). Крутящий момент М ркр.р воспринимается замкнутым контуром tМкр и уравновешивается системой управления T p h (cм. риc. 32): Р pр d + R p1,2,3 e = Т p h. Эксплуатационные величины этих моментов составляют шарнирный момент руля M ш: Р р d + R 1,2,3 e = P p(d + e) = Т h = M ш.
Рис. 32. Схема равновесия руля (элерона).
Величина шарнирного момента определяется известной аэродинамической формулой
из которой видно, что М ш увеличивается пропорционально квадрату скорости полета и кубу линейных размеров руля. При маневрировании самолетов развиваются большие шарнирные моменты рулей и элеронов, преодолеть которые без специальных конструктивных устройств экипаж физически не в состоянии. На современных самолетах используют системы с аэродинамической компенсацией и автоматизированные системы с рулевыми гидроприводами.
Механизация крыла Средства механизации крыла — отклоняемые части крыла, обеспечивающие уменьшение взлетно-посадочных скоростей, дистанций.
Средства механизации: – щиток (Ту-134, Як-18Т); – закрылок (Ан-2, зависающие элероны); – щелевой закрылок (Ан-2 и Ил-14), – предкрылок: самоотклоняющийся (Ан-2), управляемый (Ty-154, Ил-76, Ил-86); – интерцептор (на всех магистральных самолетах); – однощелевой выдвижной закрылок (Як-40, Як-42); – двухщелевой выдвижной закрылок (Ил-18, Ту-134, Л-410); – комбинация одно- и двухщелевого выдвижного закрылка (Ан-24, Ил-62); – трехщелевой выдвижной закрылок (Ту-154, Ил-86). Наибольшее распространение в настоящее время имеют щелевые выдвижные закрылки. Отклонение щелевых закрылков сопровождается: – увеличением эффективной кривизны профиля крыла; – увеличением площади крыла в плане; – сдувом с верхней поверхности пограничного слоя на больших углах атаки крыла; – значительным увеличением сопротивления крыла при большом отклонении закрылка. Свойства средств механизации крыла: – максимальное увеличение несущей способности Су мах S и качества Сy мах/ Сх крыла в рабочем положении средств механизации без нарушения балансировки или устойчивости самолета; – наибольшее увеличение сопротивления CхS крыла на посадке; – минимальное сопротивление CхS крыла в нерабочем положении средств механизации и на взлете; – простота и надежность конструкции средств механизации при наименьшей их массе.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-05-20; просмотров: 1341; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.) |