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滑翔
滑翔是一个基本机动,在滑翔时飞机以很小或无发动机功率按受控的方式降低高度;向前的运动是通过沿航迹向下的重力拉动而维持的,下降率是由飞行员平衡重力和升力来控制的。
尽管滑翔和无动力时的精确着陆的练习直接相关,在正常着陆进近和引擎失效后的迫降中它们有一个特定的运行方面的目的。因此,必须要靠下意识来执行,而不是靠机动,因为在执行的大多数时间飞行员完全集中注意力在细节方面,而不是执行机动的机制方面。由于滑翔通常是在相对靠近地面的时候执行的,它们的精确执行和正确的技能和习惯的形成是特别重要的。
由于在滑翔中控制的使用某种程度上是不同于有动力下降时的控制,滑翔机动要求的完美技能不同于常规有动力机动所要求的技能。这个控制方面的差别主要是由两个因素导致的- 缺少通常的螺旋桨滑流,和不同控制面在低速时的相对有效性上的差别。
飞机的滑翔比是在无动力条件下,飞机前进的距离和所下降的高度之比。例如,如果飞机前进10000英尺,而下降1000英尺,其滑翔比是10比1。
滑翔比受到作用于飞机上的所有4个基本力(重力,升力,阻力,推力)的影响。如果所有影响飞机的因素是恒定的,滑翔比也会是恒定的。尽管本节不讨论风的影响,但是它对飞机的滑翔运动相对地面的前进距离有很重要的影响。顺风时,飞机将由于较高的地面速度而滑翔的更远。反之,飞机在逆风时由于较慢的地面速度而不能滑行的那么远。
重量的变化不影响滑翔角,它为飞行员提供了正确的空速的使用。由于是升阻比(L/D)确定了飞机可以滑翔的距离,重量不会影响这个距离。滑翔比只基于作用于飞机上的空气动力学受力关系。重量的唯一影响是飞机滑翔时间的变化。飞机越重,空速就必须更高才能获得相同的滑翔比。例如,如果两架飞机有相同的升阻比。但是重量不同,从相同的高度开始滑翔,较重的飞机以较高的空速滑翔,将在较短的时间内到达相同的接地点。两架飞机滑翔的距离是一样的,而较轻的飞机将需要更长的时间。
在不同的飞行条件下,阻力因素会因为起落架或襟翼的操作而改变。当起落架或者襟翼伸出时,阻力增加,空速会降低,除非俯仰姿态降低了。在俯仰姿态降低时,下滑道变陡,且降低了前进的距离。在动力关闭时,风转动螺旋桨也会产生相当的阻力,因而会阻碍飞机的前进运动。
尽管飞机的螺旋桨推力通常取决于发动机的输出功率,在滑翔中油门处于关闭位置,因此推力是恒定的。由于在滑翔或者停车进近中没有使用功率,因此必须按需要调整俯仰姿态以保持一个恒定的空速。
最佳滑翔速度是在静止的空气中对于一个给定的高度降低能够向前滑翔最大的距离的速度。这个最佳滑翔速度对应于一个特定的迎角,在这个迎角上飞机的阻力最小获得了最佳的升阻比(L/Dmax)。如图3-17

[ 本帖最后由 Goodyear 于 2008-6-23 21:45 编辑 ] |
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