yuqian1004
逆向喷射可以将降落需要的滑行距离减少三分之一或以上。也叫反推力装置,简称反推。飞机在降落后,打开反推,可以很快的减速,缩短滑跑距离。仰头下降的时候机翼迎风角度增大,来增加阻力。一般来说,飞机在降落,机轮着地之后,会施行反向推力,同时也会将扰流器打开,以便在飞机仍有残余升力的时候,有效地将飞机减速(在这个阶段,起落架上的机轮制动器,会因为飞机的残余升力与高速度,未能有效发挥制动效能)。推力反向器需要飞行机组人员人为开启,一般是使用推力控制杆上的操作杆,或是将推力控制杆移动至“反向推力”的位置。
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矢量发动机(英文:Thrust vector control engine,简称:TVC Engine),是喷口可以向不同方向偏转以产生不同方向的推力的一种发动机。普通发动机只提供动力,没有方向的,这是二者的区别。矢量就是同时存在大小和方向的物理量,比如力、速度、加速度、磁感应强度等等。
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劳达航空004班机1991年5月26日曼谷时间23时10分,劳达航空004号班机从廊曼国际机场起飞,前往维也纳,机上有213名乘客与10名机员,包括机长托马斯‧J‧威尔士(Thomas J. Welch)与副驾驶约瑟夫‧凡纳(JosefThurner)。23时22分,机长与副驾驶留意到目视警告,显示一项可能的系统故障,有机会导致一号发动机的推力反向器在飞行中突然打开。两人参考过飞机的快速参考手册后,断定有关警告「仅属提示性通知」而未有采取任何行动。23时31分,当飞机在泰国乌泰他尼府BanNong Rong森林的上空飞行时,一号发动机的推力反向器在飞行中突然打开。飞行纪录器纪录到副机长凡纳最后的话:“(推力)反向器打开了!”(Reverser's deployed!)该767因而失速下降,并于4000呎(1200米)的高空解体,残骸散落在一个雨林区。机上223名乘客与机员无一生还。此为唯一一宗非由直接人为动作或错失而导致的波音767致死意外事故,亦为泰国境内至今最多人死亡的空难。天马航空402班机1996年10月31日,巴西天马航空402号班机于圣保罗市孔戈尼亚斯国际机场起飞前往里约热内卢,在飞机爬升时,福克100的2号引擎的推力反向器突然开启,飞机立刻向右倾斜,撞上闹市区的一栋大楼造成全机96人及地面3人丧生。XF-11试飞事故1946年7月7日,一架休斯XF-11型飞机试飞时,推力反向器(一个可变仰角的螺旋桨)在飞行途中错误打开,结果坠毁。
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矢量发动机(英文:Thrust vector control engine,简称:TVC Engine),是喷口可以向不同方向偏转以产生不同方向的推力的一种发动机。采用推力矢量技术的飞机,则是通过尾喷管偏转,利用发动机产生的推力,获得附加的控制力矩,实现飞机的姿态变化控制。其突出特点是控制力矩与发动机紧密相关,而不受飞机本身姿态的影响。不采用推力矢量技术的飞机,发动机的喷流都是与飞机的轴线重合的,产生的推力也沿轴线向前,这种情况下发动机的推力只是用于克服飞机所受到的阻力,提供飞机加速的动力。因此,可以保证在飞机作低速、大攻角机动飞行而操纵舵面几近失效时利用推力矢量提供的额外操纵力矩来控制飞机机动。
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1.推力矢量技术是指发动机推力通过喷管或尾喷流的偏转产生的推力分量来替代原飞机的操纵面或增强飞机的操纵功能,对飞机的飞行进行实时控制的技术。对它的应用,还得依靠计算机、电子技术、自动控制技术、发动机制造技术、材料和工艺等技术的一体化发展。 利用推力矢量技术到新设计和改型的下一世纪军用飞机上,的确是一个有效的技术突破口,它对战斗机的隐身、减阻,减重都十分有效。 推力矢量技术能让发动机推力的一部分变成操纵力,代替或部分代替操纵面,从而大大减少了雷达反射面积;不管迎角多大和飞行速度多低,飞机都可利用这部分操纵力进行操纵,这就增加了飞机的可操纵性。由于直接产生操纵力,并且量值和方向易变,也就增加了飞机的敏捷性,因而可适当地减小或去掉垂尾,也能替代其他一些操纵面。这对降低飞机的可探测性是有利的,也能使飞机的阻力减小,结构重减轻。因此,使用推力矢量技术是解决设计矛盾的最佳选择。许多年来,美、俄等国作了大量的飞行试验,证明了利用推力矢量技术的确能达到预定的目的。 2.就是喷口可以向不同方向转动以产生不同方向的加速度3,涡喷只有一个涵道,涡喷在燃烧室前只有压气机,一部分进入燃烧室,而涡喷全部进入燃烧室!:涡喷动力来源只有燃气膨胀作功一个动力来源,因此热效高!4涡扇有两个涵道涡扇除了压气机还有风扇,对于涡扇流入发动机的空气一部分流入外涵道,涡扇发动机动力来自风扇与燃气膨胀作功两部分,由于涡扇排气温度低.
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反作用力的原理。推力反向器(Thrust Reversal)是飞机发动机中通过暂时改变气流方向,是飞机的推力倒转而让飞机减速的装置。推力反相器一般应用于喷气式客机(极个别的战斗机也搭载该装置,例如狂风式战斗机的RB.199发动机),使用该设备后能明显缩短飞机降落距离,减少起落架制动器的磨损。螺旋桨式飞机则是通过改变螺旋桨的角度达到反向推力的作用。通常情况下客机在降落时,起落架着陆后会打开推力反向器,同时扰流板也会被升起。突然改变的气流也会造成大量的噪音,这是为什么降落时突然噪音会变大,尤其是座位临近发动的乘客,感觉尤为明显。反推器的应用可以让客机降落的距离缩短1/3以上,有效的保障了航空安全,航空史中有不少冲出跑道的案例。传统的反推器有以下几种形态:阻流门式反推器、抓斗式折流板反推器和瓣式转动折流门反推器。阻流门式反推器是目前应用最广泛的一种形式,其在“外涵道”安装了阻流门,反推器打开后能让气流呈现一定的反向夹角,是刹车系统的重要组成部分。维克斯VC10 的罗·罗康威涡轮风扇上抓斗式折流板反推器抓斗式折流板反推器也被称为蛤壳型反推器,当其被激活时,门旋转打开通道,引导气流向前喷出。通常应用于老式低涵道比涡扇发动机中,这种系统比折流栅反推器的效果要差。打开反推器时的样子瓣式转动折流门反推器也多应用与老式客机其在短舱侧壁上设置四组或更多可转动的转动们和驱动器,开启后折流门绕枢轴转动,每组门的内侧部分起到了阻流板的作用,可以挡住涵道气流,外侧部分则对排气起到了导流作用,可以产生反推力。