英航波音777客机迫降可能是两台发动机对自动油门的提高动力需求失去反应

英航波音777客机迫降可能是两台发动机对自动油门的提高动力需求失去反应,或者是电脑系统发生故障,结果向两台发动机下达了错误指令。或者是波音777飞机的燃料系统。

对英国航空公司波音777-200ER飞机1月17日在伦敦希思罗机场着陆事故的初步调查显示,在飞机最后的进场阶段,两台发动机对自动油门的提高动力需求失去反应。
  英国航空事故调查局(AAIB)发表事故初始声明,从北京飞往伦敦的英国航空公司BA038航班,”在大约600英尺高度,距离机场跑道两英里距离时,通过自动油门发出提升推力需求,但是发动机没有反应。”随后的几次尝试,也都未能奏效。飞机机组人员不得不采用手动油门杆。
  紧接着,飞机失去速度,在距离地面27L跑道不足1000英尺时快速下降。右起落架在飞机着陆时折断,左起落架插进机翼根部。AAIB也注意到:”飞机中渗漏出大量燃料。” 16名机组人员和136名乘客中,19人受伤,有1名乘客受重伤。

  这架英航飞机动力装置采用的是罗罗公司的两台遄达895涡扇发动机。AAIB调查组准备进一步分析飞行记录信息,检查影响发动机操作的飞机系统。

Sina.com.cn转人民网的消息声称是 英航波音777客机迫降可能是机组错误操作所致  这架波音777飞机上复杂的电脑系统发生故障,结果向两台发动机下达了错误指令。同时,人们还将密切关注波音777飞机的燃料系统。

英航波音777客机迫降可能是两台发动机对自动油门的提高动力需求失去反应

英航迫降的波音777客机

洛克希德马丁将提供给印度具有超音速巡航能力的飞机命名为F-16IN

超音速巡航是指飞机不开加力,就能进行超音速飞行。F-16 IN是完全按印度的需求设计的飞机,和销往其他国家的F16的Block 50、Block 60版本没有可比性。

domain-b.com报道

洛克希德马丁将提供给印度具有超音速巡航能力的飞机命名为F-16IN

超音速巡航是第五代战机的典型特征,目前仅美国设计的F22和轻型的F35可以做到。美国设计的这两款飞机,其盟国仅仅能得到缩小版的F35。

超音速巡航是指飞机不开加力,就能进行超音速飞行。

洛克希德马丁公司的官员还声称F-16 IN是完全按印度的需求设计的飞机,和销往其他国家的F16的Block 50、Block 60版本没有可比性。

F16是世界上最畅销的战斗机。

飞机发展的趋势

飞机发展的趋势,大概有这么几条:

第一从大小来看,往两极发展。大的像安225飞机,550吨起飞重量,商载250吨!

第二个从高度来看,从低空到高空,和航天器接轨,模糊航空航天的界限,这是我们的方向趋势。

飞机发展的趋势,大概有这么几条:

第一从大小来看,往两极发展。大的像安225飞机,550吨起飞重量,商载250吨!

第二个从高度来看,从低空到高空,和航天器接轨,模糊航空航天的界限,这是我们的方向趋势。

第三,从速度来看,从低速每秒钟二十米、十米的飞行速度,一直到高超音速M15,大于音速的二十倍,往两头发展。

第四,以信息化为基础的飞行器就把飞机变为网络里面一个接点,再进一步就是飞行器本身的各个组成部分都智能化、自动化、集成化,这是将来发展的一个趋势。

第五,就是飞行器的无人化、飞机设计的数据化、一体化,这是将来的大方向。

最后一个就是飞行器的制造全部数字化、精益化,精益化的效率非常高,像美国精益化的设计部件零件可以减少百分之二三十,它的成本降低50%!精益化三分之二,这个效率非常高!

据陈一坚(飞豹总设计师)讲座

隐身技术

隐身技术
第一就是气动布局上面做了很多文章,第二种手段就是表面涂一个吸收雷达波的材料,第三个就是红外隐身,再一个,就是等离子隐身,再再一个,就是目光隐身。

隐身飞机有两代,F117、FB2,基本上是隐身飞机的第一代。然后F22和F35是隐身飞机的第二代。
第一代是为了追求隐身,牺牲了气动特性。F117带棱带角的,那阻力非常大,所以F117只能亚音速飞行,它没法超音速飞行。到了第二代F22,它把隐身和气动力兼顾,因此它既能超音速巡航,也能高超音速飞行。
隐身的手段有哪些呢?第一就是气动布局上面做了很多文章,使敌人的雷达波大量丧失掉了,回不到敌人的雷达站。因此敌人就看不见你,这就叫隐身。很简单,但是技术很复杂,这是一种手段。第二种手段就是表面涂一个吸收雷达波的材料,基本上是氧化铁之类的东西。它什么机理呢?就是敌人的雷达波到了这个涂层以后,它就变成热能了,把雷达波的能量都消耗掉了。因此它回去的雷达波很微弱,敌人也看不见我。实际上就是激活表面电荷,衰减雷达反射信息的强度。简单一点说定义就是这个定义,就是涂层的定义。第三个就是红外隐身,刚才我说了,飞机超音速飞行有热度,因此就有红外。发动机射流两千多度,这个温度很高,那敌人红外的仪器一下就抓到你了,红外导弹一下抓到你了。因此我要想办法在喷流里面加入一些特殊的一些东西,使喷流温度下降。还有就是把发动机背在背上,下面看到至少隔了一层飞机。对不对?它红外的信号就衰弱了很多,还有就是用燃油冷却的办法,使喷流的温度降低下来,然后燃油又回去点火。
再一个呢,就是等离子隐身,等离子就是把飞机,里面搞这个等离子发生器,使飞机的周围被等离子包围了。大家知道等离子云对电波来说是一个非常大的吸收的东西。据说美国B2是用这个办法,所以你看B2就是一个飞翼。光溜溜的一个飞翼,它没有气动力特殊的措施,但是它是用的等离子隐身的办法。等离子体本身是能够吸收电磁波的,这样就能达到隐身的目的。
再一个呢,就是目光隐身。目光隐身大家都知道,陆军穿迷彩服就是保护色,飞机也喷迷彩的涂层,也是为了使白天的时候人家看不见你。不是完全看不见你,而是看见你很慢、很晚。还有一种做法就是把隐身的一些材料搞一个导电,这个涂层导完不同电压,它会变颜色,变成变色龙了。这样子就可以起隐身的作用,所以隐身现在是非常宽的范围,从雷达波一直到可见光,这个频带里面都有隐身技术。当然也有防隐身技术,就是“魔高一尺,道高一丈”,也很多。我随便举个例子,我们空气里面基本上是充满了电磁波的,要是说一个雷达我发现不了,我要是两个雷达、三个雷达,定点雷达。这个飞机飞过电磁波的时候,就把电磁波加以扰动。扰动以后,三个雷达测出来的量是不一样的,由这样一个原理我就可以用三个雷达或者两个雷达,就把敌机的位置给它定下来。首先要打它首先要定位,你既然看不见它,我用这个办法定它的位。定它的位我就可以引导导弹去打它,隐身效果大概一般是这样子。举个例子,F22在雷达上面就相当于一个玻璃弹球。大家都知道,就这么大。现在F22的RCS,就是隐身的指标,就跟玻璃弹球一样大。

失速

机翼能够产生升力是因为机翼上下存在着压力差。但是这是有前提条件的,就是要保证上翼面的的气流不分离。
如果机翼的迎角大到了一定程度,机翼相当于在气流中竖起的平板,由于角度太大,绕过上翼面的气流流线无法连贯,会发生分离,同时受外层气流的带动,向后下方流动,最后就会卷成一个封闭的涡流,叫做分离涡。像这样旋转的涡中的压力是不变的,它的压力等于涡上方的气流的压力。所以此时上下翼面的压力差值会小很多,这样机翼的升力就比原来减小了。到一定程度就形成失速,对应的机翼迎角叫做失速迎角或临界迎角。

机翼能够产生升力是因为机翼上下存在着压力差。但是这是有前提条件的,就是要保证上翼面的的气流不分离。
  当机翼的迎角较小时,在相同的时间里气流绕过上翼面所通过的路程比流过下翼面的路程长,所以上翼面的气流速度比下翼面的快,由于气流的速度越快压力就越低,因而产生了上下翼面的压力差。

  但是如果机翼的迎角大到了一定程度,靠近机翼翼面附近的气流在绕过上翼面时,由于自身粘性的作用,流速会减慢,甚至减慢到零,而上游尚未减速的气流仍然源源不断地流过来,减速了的气流就成为了阻碍,最后气流就不可能再沿着机翼表面流动了,它将从表面抬起进入外层的绕流,这就叫做边界层分离。当气流从机翼表面抬起时,受外层气流的带动,向后下方流动,最后就会卷成一个封闭的涡,叫做分离涡。像这样旋转的涡中的压力是不变的,它的压力等于涡上方的气流的压力。而涡上方的气流流线弯曲程度并不大,所以其压力与下翼面的压力相比小不了多少,这样机翼的升力就比原来减小了。这种情况就叫作失速,对应的机翼迎角叫做失速迎角或临界迎角。

  如果我们给出机翼的升力系数和机翼迎角之间的关系,可以看出,当机翼的迎角达到临界迎角之前,升力系数随迎角增大而增大;当迎角超过临界迎角之后,升力系数就下降了。由于机翼的升力系数与升力成正比,所以说明了当机翼迎角大到一定程度之后,升力的确下降了。

  失速之后的机翼气动效率极低,已经不能够产生足够的有效升力。所以对现在的飞机,都要求在临界迎角以下一定范围内飞行,不允许靠近更不允许超过,以避免发生尾旋等危险。