直升机的发动机

有谁知道蚊子直升机用的啥发动机?

直升机的发动机

文章插图

蚊子直升机用的是吉普赛·麦杰215发动机 。蚊子直升机的组成如下:1、机身蚊子直升机一体结构的机身,完全以品质优良的玻璃纤维复合材料制造,能以最小的质量来发挥结构最大的效能 。2、引擎蚊子直升机的动力系统是MZ202,一个两个汽缸的活塞发动机 。3、控制系统控制系统对于蚊子直升机是独一无二的 。主旋翼控制是由控制杆与及集体变距杆,经过桅杆座上的混控装置,推拉管,传到主旋翼控制盘(SWASH PLATE),而尾旋翼是由脚踏板带动钢缆驱动 。4、旋翼系统主旋翼是半刚性结构 。由铝结构梁包覆一层铝外皮所构成的 。发泡材塞子塞在两端防止内部受到污染,尾旋翼也是半刚性结构,由铝管包覆一层铝外皮所构成,发泡材塞子塞在末端两处,一个45度拖拉式绞链用来对正尾旋翼 。扩展资料:英国制造的蚊子直升机是世界上最轻的载人直升机之一,“蚊子”直升机系列6(Mkl0和Mkll)和系列7(Mkl2和Mkl3)在英国皇家空军,英国陆军和德国陆军与海军服役 。“蚊子”直升机有以下几种型别:1、“蚊子”A.O.P.Mk.10空中观察型在陆军航空兵服役 。2、“蚊子”T.Mk.Il英国皇家空军的教练型 。3、“蚊子”A.O.P.Mk.12类似于Mkl0.但动力装置为吉普赛·麦杰215发动机,功率为160千瓦(214马力) 。为英国陆军生产 。4、“蚊子”T.Mk.13与T.Mk.1l相似.动力装置为吉普赛·麦杰215发动机,功率为160千瓦(214马力) 。为英国皇家空军生产 。5、“蚊子”Mk.51 与Mk.12相似,其体准型在德闻海军服役 。6、Mk.12民用型的研制是以“蚊子”8为基础 。为民航训练用制造了3架 。参考资料来源:百度百科—蚊子直升机
请问哪位高手知道直升机飞机发动机原理?一、直升机与普通飞机区别及飞行简单原理:
不可否认,直升机和飞机有些共同点 。比如,都是飞行在大气层中,都重于空气,都是利用空气动力的飞行器,但直升机有诸多独有特性 。
(1)直升机飞行原理和结构与飞机不同飞机靠它的固定机翼产生升力,而直升机是靠它头上的桨叶(螺旋桨)旋转产生升力 。
(2)直升机的结构和飞机不同,主要由旋翼、机身、发动机、起落装置和操纵机构等部分组成 。根据螺旋桨个数,分为单旋翼式、双旋翼式和多旋翼式 。
(3)单旋翼式直升机尾部还装有尾翼,其主要作用:抗扭,用以平衡单旋翼产生的反作用力矩和控制直升机的转弯 。
(4)直升机最显眼的地方是头上窄长的大刀式的旋翼,一般由2~5片桨叶组成一副,由1~2台发动机带动,其主要作用:通过高速的旋转对大气施加向下的巨大的力,然后利用大气的反作用力(相当与直升飞机受到大气向上的力)使飞机能够平稳的悬在空中 。
二、平衡分析(对单旋翼式):
(1)直升飞机的大螺旋桨旋转产生升力平衡重力 。
直升飞机的桨叶大概有2—3米长,一般有5叶组成 。普通飞机是靠翅膀产生升力起飞的,而直升飞机是靠螺旋桨转动,拨动空气产生升力的 。直升飞机起飞时,螺旋桨越转越快,产生的升力也越来越大,当升力比飞机的重量还大时,飞机就起飞了 。在飞行中飞行员调节高度时,就只要通过改变大螺旋桨旋转的速度就可以了 。
(2)直升飞机的横向稳定 。
因为直升飞机如果只有大螺旋桨旋,那么根据动量守衡,机身就也会旋转,因此直升飞机就必须要一个能够阻止机身旋转的装置 。而飞机尾部侧面的小型螺旋桨就是起到这个作用,飞机的左转、右转或保持稳定航向都是靠它来完成的 。同时为了不使尾桨碰到旋翼,就必须把直升飞机的机身加长,所以,直升飞机有一个像蜻蜓式的长尾巴 。
三、能量方式分析 。
根据能量守恒定律可知:能量既不会消失,也不会无中生有,它只能从一种形式转化成为另一种形式 。在低速流动的空气中,参与转换的能量只有压力能和动能 。一定质量的空气具有一定的压力,能推动物体做功;压力越大,压力能也越大;流动的空气具有动能,流速越大,动能也越大 。
而空气的流速只有来自于发动机所带的螺旋桨对空气的作用,当然从这里分析能量也是守衡的 。

直升机是靠什么原理起飞的?直升机能够起飞靠什么原理?看完3D图解才发现,自己想得太简单了!科技奇趣、奇葩、猎奇、飞机、直升机、黑科技、科普、科学实验、冷知识、科技趣闻
直升机用的是什么发动机啊轻型直升机用活塞发动机
中小型直升机有用活塞的 有用涡轴的,一般单台功率要求超过250kW时,用涡轴发动机好
中型直升机和重型直升机只能用涡轴发动机 。

直升机涡轴发动机工作原理?涡轮轴发动机同涡轮螺桨发动机根相近 。它们都是由涡轮风扇发动机的原理演变而来,只不过后者将风扇变成了螺旋桨,而前者将风扇变成了直升机的旋翼 。除此之外,涡轮轴发动机也有自己的特点:它一般装有自由涡轮(即不带动压气机,专为输出功率用的涡轮),而且主要用在直升机和垂直/短距起落飞机上:在构造上,涡轮轴发动机也有进气道、压气机、燃烧室和尾喷管等燃气发生器基本构造,但它一般都装有自由涡轮,如图所示,前面的是两级普通涡轮,它带动压气机,维持发动机工作,后面的二级是自由涡轮,燃气在其中作功,通过传动轴专门用来带动直升机的旋翼旋转,使它升空飞行 。此外,从涡轮流出来的燃气,经过尾喷管喷出,可产生一定的推力,由于喷速不大,这种推力很小,如折合为功率,大约仅占总功率的十分之一左右 。有时喷速过小,甚至不产生什么推力 。为了合理地安排直升机的结构,涡轮轴发动机的喷口,可以向上,向下或向两侧,不象涡轮喷气发动机那样非向后不可 。这有利于直升机设计时的总体安排 。同涡轮轴发动机和直升机常用的另一种动力装置——活塞发动机采相比,涡轮轴发动机的功率重量比要大得多,在2.5以上 。而且就发动机所产生的功率来说,涡轮轴发动机也大得多,目前使用中的涡轮轴发动机所产生的功率,最高可达6000马力甚至10000马力,活塞发动则相差很远 。在经济性上,涡轮轴发动机的耗油率略高于最好的活塞式发动机,但它所用的航空煤油要比前者所用的汽油便宜,这在一定程度上得到了弥补 。当然,涡轮轴发动机也有其不足之处 。它制造比较困难,制造成本也较高 。特别是由于旋翼的转速更低,它需要比涡轮螺旋桨发动机更重更大的减速齿轮系统,有时它的重量竟占发动机总重量一半以上
直升机一般都有两个发动机,我想知道两个发动机分别起什么作用?两个发动机的功能完全是一样的,并车工作带动同一个旋翼,一方面是两台发动机能够提高功率,另一方面作为安全冗余,当一台发动机故障时,仅用另一台还可以保证应急降落 。留意一下前些日子有直升机单发着舰的报道 。有的直升机甚至有三个发动机,如美国总统新选购的座机“陆战队一号” 。
尾桨没有专门的发动机,是通过尾梁内的传动轴从发动机获取的功率 。
直升机的前后左右运动是通过“旋转斜板”装置改变整个旋翼盘面的倾角来实现的 。此控制方式称为“周期矩控制” 。
双旋翼则是轴有内外两层,分别带动两个旋翼 。

直升机发动机的位置直升机的发动机原来在这个位置,长见识了!
有小型的直升机发动机吗是想制作载人直升机吗?如果是想采用专业的航空发动机价格非常高,由于和直升机起飞总重量相关,(常规设计的直升机大概合一马力能够承载3~4kg重量)一般一个超轻型单人直升机需要50~80马力的发动机,这个功率范围的航空发动机一般价格在50000~90000不等,最好的是若泰克斯和赫斯的发动机,不过这两种都是国外产品,国内尚未有正式生产的厂家,目前只有金轮集团打算与捷克合作生产航空发动机,但还没有正式的产品出来,而价格也不低,80多马力的要价50000多元 。
制作图纸和资料可以在科技论坛找到 。
如果顾及价格并且只是出于娱乐性尝试,可以采用几个飞行论坛上普遍使用的快艇发动机,相对摩托车发动机改装方便,不能相对正规航空发动机比较,目前国内这类发动机大都使用在旋翼机上,低空尝试性能还算稳定,而且功率大重量轻一般来说,二手价格大概只有3000~10000元左右,不过改装费用会需要几千元,各个飞行论坛都有出售 。

请问直升机用的是什么类型的发动机?现在都用涡轮轴发动机 。

我国军用直升机发动机水平如何?与世界先进水平相比还差距巨大,毕竟西方国家从工业革命开始已经发展了二百多年,而我国正式迈入工业国才只有短短的几十年!虽然中国的发动机还比较落后,但贵在能制造,就像芯片那样虽然不先进,但会制造,能够用,万一发生战争也不会被人卡脖子,毕竟大国与大国之间的战争胜败并不是取决于一两种先进武器,而是拼消耗,贵在我国能源源不断地生产消耗巨大的常规武器,是国家工业体系与体系之间的对决 。(详见苏德二次世界大战)这也是毛主席等老一辈新中国领袖带领全国人民,宁可勒紧裤腰带也要建立相对完整的工业体系的最大意义所在!最重要的是先能造,以后工艺会慢慢提高的,也会越来越先进的 。

直升机的发动机都安装在哪里啊?很多直升机都有两台及以上数量的发动机,难道两台发动机同时工作?飞机顶直升机的发动机位于旋翼下方,不是普通的活塞式发动机,而是航空专用的涡轴发动机 。涡轴发动机具有马力大重量轻等特点 。直升机设计不同装的发动机数量也不同,有装1台的,也有2台的,还有3台的 。发动机都是一起工作的 。
飞机发动机在哪个部位飞机发动机螺旋桨的中心部位,画旋的符号印记,究竟有什么作用
直升机汽油发动机在哪采用活塞式发动机的直升机的发动机位置并不固定,像R-4的发动机在座舱后部旋翼的下方,S-55则在机头位置,米-4(直-5)与它类似图片为西科斯基S-55
直升机的发动机是什么?我的理解很简单,我想你一定知道 直升机的螺旋桨作用,没错 就是旋转,然后向下产生风力,进而推动直升机,但是不知道你有没有仔细看过,直升机向前飞的时候,总是头部向下,屁股朝上这样的姿势,向左向右时也有倾斜的 比如直升机悬浮时 是完全水平的,产生的风力是向下的,当直升机前倾的时候,产生的风力就同时向下又向后,所以就向前飞了,其他方向同理
下面是复制的
延直升机旋翼叶片的切向做剖面,可得到一个形状,我们称之为桨型 。该形状与机翼翼型(定义与桨型定义类似)相似,均具有较好的气动力特征,即在与空气的相对运动中,能够产生向上的气动升力 。与固定翼飞机不同的是,固定翼飞机是通过机翼与气流的直线(这说法不确切,但宏观上说,问题不大,可以这么理解)运动产生上述气动升力 。而直升机是通过使旋翼做圆周运动,产生上述气动升力 。该气动升力通过旋翼的传载将直升机拉起(飞起来) 。
上面已经提到,直升机飞起来需要旋翼的旋转 。我们知道,当旋翼旋转的时候,同时将对机身产生一个反方向旋转的反扭矩 。为平衡该反扭矩,故设置一个尾梁和一个尾桨,产生一个扭矩去平衡旋翼的反扭矩 。
最后,直升机的旋翼,剖面应该是一个桨型(即翼型),通常是上凸下平(或凹) 。这个有现成的桨型手册或桨型数据库的 。而平面形状来说,是一个长宽比很大的矩形,在桨尖处,为避免激波的产生,有后掠角或弯曲 。

旋翼的空气动力特点

(1)产生向上的升力用来克服直升机的重力 。即使直升机的发动机空中停车时,驾驶员可通过操纵旋翼使其自转,仍可产生一定升 力,减缓直升机下降趋势 。

(2)产生向前的水平分力克服空气阻 力使直升机前进,类似于飞机上推进器的作用(例 如螺旋桨或喷气发动机) 。

(3)产生其他分力及力矩对直升机; 进行控制或机动飞行,类似于飞机上各操纵面的作用 。旋翼由数片桨叶及一个桨毂组成 。工作时,桨叶与空气作相对 运动,产生空气动力;桨毂则是用来连接 桨叶和旋翼轴,以转动旋翼 。桨叶一般通过铰接方式与桨毂连接 。
垂直上升

直升机在四周有较高障碍物的狭小场地悬停起飞后无法以爬升飞行方式超越障碍物,垂直上升飞行是超越障碍物获取飞行高度的有效方式 。在上述情况下一些特殊空间和区域作 业,直升机的垂直上升性能则具有非常重要的实用价值 。

垂直上升时直升机的力及需用功率

直升机垂直上升飞行速度称为上升率以 Vy表示 。通常直升机的垂直上升速度都不大,机体阻力与飞行重量 G比较起来则为一个小量,可以忽略不计,因此直升机垂直上升时力 的平衡与悬停时基本相同 。即

铅垂方向:T1=G
水平侧向: T尾=T3

垂直上升时旋翼需用功率,主要由三部分组成:诱导功率P诱;型阻功率P型,以及旋翼上升做功的上升功率P升,即

P垂升=P诱+P型+P升

垂直上升与悬停状态相比,诱导功率虽然随上升高度的增加其值有所减小,然而随着 Vy的增加被忽略的机体阻力的功率损耗也有所增加,这两项大至相抵 。型阻功率也可认为与悬停状态相同 。因此在粗略分析中可以近似认为垂直上升时P诱与P型之和与悬停时的旋 翼需用功率相等 。然而上升功率P升=T1Vy则随垂直上升速度线性增加 。因此垂直上升的总需用功率比悬停时的需用功率大,并且随上升率的增加而增加 。
垂直下降
直升机的垂直下降与垂直上升相反,利用它可以使直升机在被高大障碍物所包围的狭小 场地着陆 。由于这时旋翼的诱导速度与其运动的相对来流方向相反,流经桨盘的两股方向相反的气流使旋翼流场变得更加复杂 。随着下降率的增加,当两股气流的速度数值十分接近时,直升机会进入不稳定的“涡环状态”,这时经典的动量理论不能反映流过旋翼气流的流 动规律,通常利用以实验为基础的半经验理论进行描述 。下面重点介绍垂直下降中旋翼特有的这一物理现象及相关问题 。
垂直下降的直升机的力及需用功率
垂直下降与悬停及垂直上升时力的平衡基本一样,即
铅垂方面: T1=G 水平侧面:T尾=T3
垂直下降时旋奠的需用功率,类似于垂直上升,可写成
P垂降=P诱+P型+P降
需用功率与垂直上升的差别主要 表现在两个方面:(1)P降中的Vy 数值为负 。即下降的重力做功,旋翼气流中获取能量 。(2)在垂直下降速度较小时,P诱由于旋翼周围的不规 则的紊乱流动使旋翼垂直下降状态诱 导的功率增大 。直升机垂直下降中,旋翼从下降中所获取的能量,在很大的速度范围内,消耗到诱导功率中去了 。
五、直升机的前飞
直升机的前飞,特别是平飞,是其最基本的一种飞行状态 。直升机作为一种运输工具,主要依靠前飞来完成其作业任务 。为了更好地了解有关直升机前飞时的飞行特点,从无侧滑 的等速直线平飞人手,有关上升率Vy不为零的前飞(上升和下降)留在下一节介绍 。直升机的水平直线飞行简称平飞 。平飞是直升机使用最多的飞行状态,旋翼的许多特点 在乎飞时表现得更为明显 。直升机平飞的许多性能决定于旋翼的空气动力特性,因此需要首 先说明这种飞行状态下直升机的力和旋翼的需用功率 。
平飞时力的平衡
相对于速度轴系平飞时,作用在直升机上的力主要有旋空拉力T,全机重力 G,机体的废阻力 X身及尾桨推力T尾 。前飞时速度轴系选取的原则是: X铀指向飞行速度V方向; Y轴垂直于X轴向上为正,2轴按右手法则确定 。保持直升机等速直线平飞的力的平衡条件为
X轴:T2=X身
Y轴: T1=G
Z轴:T3约等于T尾
其中 Tl,T2,T3分别为旋翼拉力在 X,Y,Z三个方向的分量 。对于单旋翼带尾桨直升机,由于尾桨轴线通常不在旋翼的旋转平面内,为保持侧向力矩 平衡,直升机稍带坡度角 r,故尾桨推力与水平面之间的夹角为 y,T尾与T3方向不完全 一致,因为 y角很小,即cosr约等于1,故Z向力采用近似等号 。
平飞需用功率及其随速度的变化
平飞时,飞行速度垂直分量 Vv=0,旋翼在重力方向和Z方向均无位移,在这两个方向的分力不做功,此时旋翼的需用功率由 三部分组成:型阻功率——P型;诱导 功率——P诱;废阻功率——P废 。其中第三项是旋翼拉力克服机身阻力所消 耗的功率 。
从上图可以看出,旋翼拉力的 第二分力 T2可平衡机身阻力 X身 。对旋翼而言,其分力T2在X轴方向以速度V作位移 。显然旋翼必须做功,P =T2V或P废=X身V,而机身废阻X身 在机身相对水平面姿态变化不大的情况 下,其值近似与V的平方成正比,这样 废阻功率P废就可以近似认为与平飞速 度的三次方成正比,如图中的点划线③所示 。
平飞时,诱导功率为P诱=TV,其中T为旋翼拉力,vl为诱导速度 。当飞行重量不变 时,近似认为旋翼拉力不变,诱导速度271随平飞速度 V的增大而减小,因此平飞诱导功率 P诱随平飞速度V的变化如上图中细实线②所示 。
平飞型阻功率尸型则与桨叶平均迎角有关 。随平飞速度的增加其平均迎角变化不大 。所以P型随乎飞速度V的变化不大,如图中虚线①所示 。
图中的实线④为上述三项之和,即总的平飞需用功率P平需随平飞速度的变化而变化 。它是一条马鞍形的曲线:小速度平飞时,废阻功率很小,但这时诱导功率很大,所以总的乎 飞需用功率仍然很大 。但比悬停时要小些 。在一定速度范围内,随着平飞速度的增加,由于 诱导功率急剧下降,而废阻功率的增量不大,因此总的平飞需用功率随乎飞速度的增加呈下 降趋势,但这种下降趋势随 V的增加逐渐减缓 。速度继续增加则由于废阻功率随平飞速度 增加急剧增加 。平飞需用功率随 V的增加在达到平飞需用功率的最低点后增加;总的平飞 需用功率随 V的变化则呈上升趋势,而且变得愈来愈明显 。
直升机的后飞
相对气流不对称,引起挥舞及桨叶迎角的变化
直升机的侧飞
侧飞是直升机特有的又一种飞行状态,它与悬停、小速度垂直飞行及后飞 一起是实施某些特殊作业不可缺少的飞行性能 。一般侧飞是在悬停基础上实施 的飞行状态 。其特点是要多注意侧向力 的变化和平衡 。由于直升机机体的侧向 投影面积很大,机体在侧飞时其空气动 力阻力特别大,因此直升机侧飞速度通 常很小 。由于单旋翼带尾桨直升机的侧 向受力是不对称的,因此左侧飞和右侧 飞受力各不相同 。向后行桨叶一侧侧飞,旋翼拉力向后行桨叶一例的水平分量大于向前行桨叶一侧的尾桨推力,直 升机向后方向运动,会产生与水平分量反向的空气动力阻力Z 。当侧力平衡时,水平分量等于尾桨推力与空气动力 阻力之和,能保持等速向后行桨叶一侧侧飞 。向前行桨叶一例侧飞时,旋翼拉 力的水平分量小于尾桨推力,在剩余尾桨推力作用下,直升机向民桨推力方向一例运动,空气动力阻力与尾桨推力反向,当侧力平衡时,保持等速向前行桨叶一侧飞行 。
直升机的起飞
直升机利用旋翼拉力从离开地面、并增速上升至一定高度的运动过程叫做起飞 。直升机具有多种起飞方式,可以垂直起飞,也可以像固定翼飞机一样滑跑起飞 。具体采用何种方式起飞,必须根据场地面积的大小、大气条件、周围障碍物的高度和起飞重量大小等具体情况决定 。
垂直起飞是直升机从垂直离地到一定高度上悬停,然后按一定的轨迹爬升增速的过程 。爬升高度视周围障碍物的高度而定 。一般而言,作为起飞过程完成的离地高度约为20—30m,速度接近其经济速度 。直升机根据不同的具体情况,可以采用两种不同的垂直起飞方法 。
正常垂直起飞

求直升机发动机结构资料这是传动装置 。专业级模型飞机的,通过齿轮传动模型直升机尾桨结构 模型直升机的尾桨分为独立尾桨和联动尾桨 。独立尾桨为电动直升机专用,尾桨采用一只微型电动机带动,有直接驱动模式和通过减速齿轮驱动两种 。多数采用减速齿轮驱动 。市面上绝大多数电动微型直升机都采用独立电机驱动 。不过也有一些电动直升机(主要是大型的)也有采用和主旋翼联动的尾桨驱动模式,它们一般都是为了飞3D动作而设计的 。油动直升机全部使用和主旋翼联动的可变桨距尾桨,这样在发动机转速不变的情况下,通过改变桨距,调整尾桨抵消主桨反扭距的大小,可使直升机做出摆头旋转动作,再配合发动机油门,可以做出更加灵敏复杂的动作 。另外,要将主轴的能量传递一部分到尾桨,都是通过尾杆(空心尾梁)来传动的,分为皮带传动和轴传动两种 。皮带传动采用的是同步齿带,发动机的能量通过一个齿形皮带轮,带动皮带,将能量传递给尾波箱内的从动齿形皮带轮,驱动尾旋翼桨毂带动尾桨旋转 。如图所示 。同步齿带传动的特点是噪音小,传动扭矩大,但是要求尾杆直径足够,因为皮带要穿过尾杆灵活无阻碍的传动,另外功率损失稍大,也不适合大型的模型直升机上,因为皮带太长将会传动不稳,皮带有跳动,容易在尾杆上打磨 。由于模型直升机发动的布置方式是曲轴和旋翼主轴平行,而尾桨轴与主轴成90度交错,因此要使皮带绕了90度传动
直升机有多少发动机?一般是一个16冲程的发动机,也有两个的,美国的支奴干就有两个 。

直升机能用汽车发动机吗?不能 。
直升飞机所使用的航空发动机,是一种高度复杂和精密的热力机械,为航空器提供飞行所需动力的发动机 。作为飞机的心脏,被誉为“工业之花”,它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性,是一个国家科技、工业和国防实力的重要体现 。目前,世界上能够独立研制高性能航空发动机的国家只有美国、俄罗斯、英国、法国等少数几个国家,技术门槛很高 。

航空发动机共有3种类型
1.活塞式航空发动机
是早期在飞机或直升机上应用的航空发动机,用于带动螺旋桨或旋翼 。大型活塞式航空发动机的功率可达2500千瓦 。后来为功率大、高速性能好的燃气涡轮发动机所取代 。但小功率的活塞式航空发动机仍广泛地用于轻型飞机、直升机及超轻型飞机 。

2.燃气涡轮发动机
这种发动机应用最广 。包括涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机、涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机,都具有压气机、燃烧室和燃气涡轮 。涡轮螺旋桨发动机主要用于时速小于800千米的飞机;涡轮轴发动机主要用作直升机的动力;涡轮风扇发动机主要用于速度更高的飞机;涡轮喷气发动机主要用于超音速飞机 。
3.冲压发动机
其特点是无压气机和燃气涡轮,进入燃烧室的空气利用高速飞行时的冲压作用增压 。它构造简单、推力大,特别适用于高速高空飞行 。由于不能自行起动和低速下性能欠佳,限制了应用范围,仅用在导弹和空中发射的靶弹上 。

直升飞机的发动机是什么样的发动机??直升飞机所使用的航空发动机,是一种高度复杂和精密的热力机械,为航空器提供飞行所需动力的发动机 。作为飞机的心脏,被誉为“工业之花”,它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性,是一个国家科技、工业和国防实力的重要体现 。目前,世界上能够独立研制高性能航空发动机的国家只有美国、俄罗斯、英国、法国等少数几个国家,技术门槛很高 。

航空发动机共有3种类型
1.活塞式航空发动机
是早期在飞机或直升机上应用的航空发动机,用于带动螺旋桨或旋翼 。大型活塞式航空发动机的功率可达2500千瓦 。后来为功率大、高速性能好的燃气涡轮发动机所取代 。但小功率的活塞式航空发动机仍广泛地用于轻型飞机、直升机及超轻型飞机 。

2.燃气涡轮发动机
这种发动机应用最广 。包括涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机、涡轮螺旋桨发动机和涡轮轴发动机,都具有压气机、燃烧室和燃气涡轮 。涡轮螺旋桨发动机主要用于时速小于800千米的飞机;涡轮轴发动机主要用作直升机的动力;涡轮风扇发动机主要用于速度更高的飞机;涡轮喷气发动机主要用于超音速飞机 。
3.冲压发动机
其特点是无压气机和燃气涡轮,进入燃烧室的空气利用高速飞行时的冲压作用增压 。它构造简单、推力大,特别适用于高速高空飞行 。由于不能自行起动和低速下性能欠佳,限制了应用范围,仅用在导弹和空中发射的靶弹上 。

直升机的发动机???多发直升机的传动一般是采取的圆锥齿轮的方式,一来可多个输入,二来可同时实现减速增扭和改变扭矩方向的作用 。2楼cinkota的答案比较靠谱,但直升机上并不用曲轴这种方式变速 。具体传动方式可查阅南航的直升机总体设计一书最后一章的相关部分 。
输入的转速有转速差时,解决方法和一般减速器的方式一样,没有什么差别 。
当其中部分发动机停车时,直接通过发动机的离合器断开了输入,不存在“拖”的问题 。

至于对旋翼和尾桨用不同发动机的想法,呃,我只能说想法新颖但不切合实际 。

直升机用的什么发动机?原理?五分钟搞懂直升机发动机工作原理
直升机发动机的位置由于直升机的机身离地面比较近,所以单桨直升机发动机一般都安装在机身上方,也便于缩短传动距离 。单发的安装在机身正上方中间 。双发的安排在机身上方两侧 。

如果是纵列双桨的,一把安装在后桨两侧

250摩托车发动机可以做单人直升飞机发动机吗?直升飞机结构复杂,非一般人力、物力、财务能制作出来的 。理论上250CC摩托车发动机可以支持单人直升机起飞 。

单人直升机的起飞功率:
起飞功率就是平飞功率加爬升功率,大多数超轻机爬升速率在每秒1米以上,如果取每秒1米,那么200公斤每秒1米就又是2.67马力,通过螺旋桨0.7的
功率因数,需要3.8马力,那么平飞功率3.8马力加爬升功率3.8马力等于7.6马力,算起来7.6马力发动机就可以满足起飞和巡航的要求了 。

250CC摩托车发动机:
折合成马力,250CC摩托车是在15-20匹马力之间 。

中国的直升机发动机功率有多少?其实马力要做上去很容易,就像当初的毛子一样,可惜可靠性和经济性大幅度下降 。

一吨重的直升机至少要多少功率的发动机才能升空?自制的是无法跟专业公司数据媲美啊这就是百姓自制难度所在,无奈~~~!
提醒楼主别太较真,慎重慎重!
中国暂时还不能黑飞呢 - -|||
真要做的话还真要很大量的数据 。比如首要预算考虑造 直升机(非军用级)自重多少、最大载重量、要升多高、续航能力、搭载几
台发动机、几个人(包含驾驶员)、有没有带行李、想要飞多少时速等等,这些好多好多细节都是科学难题,然而我们百姓想要造一
台玩玩还可以,要是当载客主要交通工具就另当别论了(当然没有专业仪器测试,数据肯定不会很准,再者毕竟是高空载人的东西啊
,人身安全必须放在第一位) 。
举个以前参考过的外国例子,有一位老外想造一台约能升空接近100米、飞64时速的机子,在没有专业科学仪器情况下,100%肯定做
不到了,那么70%的数据老外觉得是没有问题的,当时他只需要拉升不大于100米高(这个数字保险哦,因为高度越高气流越难计算,
高度达到一定程度后都会存在相应的技术难题)
飞行过程中周边许多因素可能导致消耗一部分动力,那么就必须要考虑要准备储备马力,这样即1马力升力大约能拉3.5KG来计算:
如果搭载单发动机、两座位,直升机机身净重约重350KG,续航需要的燃料约重120KG,单驾驶员约重60KG(小个子),3个求生伞包约45KG,当时没计算带上行李和超重大胖子哦,这时候总重量约575KG了,保守计算需要165马力或以上 。载两人的话建议182马力或以上 。载重的话可能需要更大马力 。
另外还有国外更轻型的直升机,使用了高级航空材料,估计国内暂时没法找 。
轻便摩托车发动机好像达不到这样的要求吧.......
不管老外再怎么专业,终究人是人、仪器是仪器,没有专业仪器造机器,寒~~~安全性有点担心~~~~~~
假如依照上述想法,储备马力肯定足够,但是前提是上哪去找一台既轻小而马力大,能在强负荷下性能稳定持续工作的发动机呢?

直升机发动机功率问题啊……一个和伯努利定理有关系的积分……好长……

直升飞机发动机功率多大?如果把它换算成电动机,那是相当于多大功率的电动机,请举例说明,谢谢 。本人看到直升机发动机为上下两排各11个圆周排列的缸体,活塞直径大约在120毫米以上 。按照每个汽缸发出60马力计算,大约输出功率在1500KW左右 。这是个人看到拆解直升机的资料 。仅供参考

飞机的发动机多大功率飞机发动机的力量到底有多大?汽车从旁边经过,下场惨不忍睹!
直升机要多少马力直升机 最少的 单人的 需要50马力 而且机身总重不超过100KG 非常轻!

汽车发动机有可能改装成直升机吗?不行!因为世界上最好的汽车发动机,仍然是一种烂航空发动机 。其原因为:
1、汽车发动机设计在相对较高的功率输出下提供更快的加速能力,用于加速,但是在定常巡航状态功率输出平平 。对于任何汽车发动机而言,长时间让它工作于接近红线的RPM状态或者最大标称功率输出条件下,是不太常见的 。飞机,则是另一种应用需求了,通常要求在起飞和爬升时期使用接近100%的功率输出,在定常巡航状态下使用75%左右的功率 。飞机发动机设计为适用于这种高度苛刻的可靠性要求之下,并且使用寿命一般还要达到2000小时 。你试试让你的汽车发动机在红线RPM附近一直运转,再看看会发生什么?当然了,我们并不准确的知道这样会发生什么,但是在飞机上,我们不能像使用汽车一样,当发动机真正出故障了,我们可以把它停在路边 。
2、为什么汽车发动机不能这样使用?即在2700RPM条件下提供最大功率?这种转速与许多的活塞飞机发动机转速相同 。往复式飞机发动机通常是直驱的,螺旋桨通过螺栓连接到曲轴上 。通常,活塞飞机发动机产生峰值功率输出,其红线位于2700RPM左右 。但是与汽车发动机相比,飞机发动机的最大扭矩数值产生在相对较低的RPM条件下 。汽车发动机则是另一种情况了,通常在这些设置下扭矩较低,而且也要依赖于水冷 。他们通常设计在6000RPM时产生峰值功率,这就是为什么他们需要减速箱 。
但是,这都没有阻止很多制造商将汽车发动机改装为航空发动机的努力,他们有时候也会取得一些令人印象深刻的成果 。Diamond飞机公司的Austro AE300涡轮增压柴油发动机基于Mercedes-Benz汽车发动机设计,FL的Edgewater的Viking也将许多Honda Fit发动机成功改装到LSA上 。它的液冷汽油机可以在5800 RPM条件下产生110 hp功率,而巡航油耗仅仅3.5GPH 。

用小汽车的发动机可以做单人直升机发动机吗小汽车的发动机在理论上来说是不可以做直升机的发动机的 。
主要是因为功率太低 。
以常见的小汽车大众帕萨特为例,排量是1.8L,发动机功率约为100KW 。而单人直升机一般要求的最低功率为3000-4000KW,二者相差30-40倍 。所以,因为动力不足问题,小汽车的发动机不可以作为单人直升机的发动机来使用 。

汽车发动机有可能改装成直升机吗?我觉得应该可以的,只要结构简单点应该没有问题 。前些年不是还有农民哥们儿成功制造飞机的事情的吗?虽然他们制造的飞机机构简单到看着有点像滑翔机,但是也是有自主动力的飞机,我在火焰山景区见过这种简式的飞机,他们用的发动机我看也不过汽车的而已 。所以只要结构合理,材料够轻,够耐用,用汽车发动机造直升机应该是没有问题的 。

汽车能不能装飞机发动机?比如把直升机发动机装在汽车上?是不是可以跑快些?多谢了!理论上可以,也确实有使用喷气推进的赛车,还有种赛车是直接装一个火箭发动机,速度奇快,但是那种赛车只能跑直线而且很危险 。这主要就是因为速度,过高的速度在地面上跑对车本身、对道路和驾驶员的要求极高不说,一些其他的问题也会随之产生 。飞机的启动加速其实没有汽车快,而飞机的转弯半径远远大于汽车,假如要想超高速的汽车跑起来,就必须足够长度的、笔直的、无比平坦的、毫无阻碍的道路,而且这种车不能转弯,否则就会翻车,所以这种车想想就是不可能的,与其耗费巨大开发一种和飞机一样快的车,不如直接造一架飞机,故而也就没有超高速的汽车了 。

汽车发动机能换吗?可以换,向车辆户籍所在地的车管所提出申请,然后要有修理厂的证明、新发动机的发票、合格证 。

为什么多数客机都是双数个引擎?网上说战斗机和直升机一般是单数个引擎?现代客机大多是2、3、4个发动机(3引擎也有不少,双数个引擎说法从何而来?),单发动机的可靠性无法满足飞行安全的设计要求 。适航条例都规定了在多引擎分机在每个飞行阶段的单发失效时,所应满足的飞行性能和操稳性需求,具体条例规定所遵循的原则是,在不要求飞行员具有特殊飞行技巧的情况下,能保证飞机安全平稳的持续飞行、降落、制动 。战斗机对可靠性的要求自然比民航机低,可以单发或双发,这主要看战机大小,推力需求,和可供选择的发动机有哪些(悲催天朝航发) 。直升机的布局一般分为有单个主旋翼(此又分为有尾桨、无尾桨),有两个主旋翼(此又分为串列、并列 、共轴),但以上布局如果使用涡轴发动的话,大多数都配两个发动机,一般布置在主旋翼下,左右各一个 。只有部分小型直升机才会只有一个发动机 。如果使用活塞发动机的话,看具体情况设计,一般会是多个缸 。总之具体用几个还是同上,主要机内空间,扭矩需求,和可供选择的发动机 。采纳哦

民航飞机和战斗机的发动机有什么区别民航机通常使用大涵道比涡扇,燃油效率高,外涵道有装有反推装置便于降落后快速减速
战斗机通常使用小涵道比涡扇或涡喷,推力高,相对来说燃料效率不是那么重要,通常在发动机尾部设有加力燃烧室,便于在必要情况下大幅提高推力,某些较先进的发动机还装置有矢量喷口,即喷口可以改变喷出角度以获得更好的机动性

飞机现在都采用什么发动机?工作原理是什么?飞机是由动力装置产生前进动力,由固定机翼产生升力,在大气层中飞行的重于空气的航空器 。它比空气重,又不能像鸟那样扇动翅膀,但是飞机却能升入空中 。原来飞机机翼并不是平平伸展的,而是向上凸起一些,这样当飞机水平前进时,迎面而来的气流就在机翼上产生向上的升力,使飞机升入空中 。飞机飞行速度越快、机翼面积越大,所产生的升力就越大,所以飞机在起飞前需要在机场跑道上行进一段距离才能升空,而且飞机不能飞到没有空气的地方 。
早期的飞机靠机身前端的螺旋桨旋转产生牵引力向前运动 。螺旋桨产生的牵引力不大,飞机飞行的速度也不快 。1939年8月27日,第一架喷气式飞机飞行成功,大大提高了飞机的飞行速度 。喷气发动机是把吸入的空气压缩,再与燃料混合燃烧,形成高温高压气体向后喷出,产生强大的推动力,使飞机高速飞行 。
现在,飞机的飞行速度可以几倍于声音在空气中传播的速度(每秒340米),驾驶这样的飞机,只需十几个小时就能环绕地球赤道一周,这样的飞机叫做超音速飞机 。制造超音速飞机不仅需要先进的喷气发动机,还需要在飞机的制造材料、飞机的外形设计等方面达到很高的要求,是一项非常复杂的技术 。现在,除了先进的战斗机、侦察机外,一些大型的客机也是超音速飞机 。不过,螺旋桨飞机并没有被淘汰,在许多不需要高速度飞行的工作中(如喷洒农药、森林防火),螺旋桨飞机仍发挥着重要的作用。
喷气发动机原理及若干工作方式
喷气推进原理
气推进是伊萨克·牛顿(Isaac Newton)爵士的第三运动定律的实际应用 。该定律表述为:“作用在一物体上的每一个力都有一方向相反大小相等的反作用力 。”就飞机推进而言,“物体”是通过发动机时受到加速的空气 。产生这一加速度所需的力有一大小相等方向相反的反作用力作用在产生这一加速度的装置上 。喷气发动机用类似于发动机/螺旋桨组合的方式产生推力 。二者均靠将大量气体向后推来推进飞机,一种是以比较低速的大量空气滑流的形式,而另一种是以极高速的燃气喷气流形式 。
这一同样的反作用原理出现于所有运动形式之中,通常有许多应用方式 。喷气反作用最早的著名例子是公元前120年作为一种玩具生产的赫罗的发动机 。这种玩具表明从喷嘴中喷出的水蒸气的能量能够把大小相等方向相反的反作用力传给喷嘴本身,从而引起发动机旋转 。类似的旋转式花园喷灌器是这一原理更为实用的一个例子 。这种喷灌器借助于作用于喷水嘴的反作用力旋转 。现代灭火设备的高压喷头是“喷流反作用”的一个例子 。由于水喷流的反作用力,一个消防员经常握不住或控制不了水管 。也许,这一原理的最简单的表演是狂欢节的气球,当它放出空气或气体时,它便沿着与喷气相反的方向急速飞走 。
喷气反作用绝对是一种内部现象 。它不象人们经常想象的那样说成是由于喷气流作用在大气上的压力所造成的 。实际上,喷气推进发动机,无论火箭、冲压喷气、或者涡轮喷气,都是设计成加速空气流或者燃气流并将其高速排出的一种装置 。当然,这样做有不同的方式 。但是,在所有例子中,作用在发动机上的最终的反作用力即推力是与发动机排出的气流的质量以及气流的速度成比例的 。换言之,给大量空气附加一个小速度或者给少量空气一个大速度能提供同样的推力 。实用中,人们喜欢前者,因为降低喷气速度能得到更高的推进效率 。
喷气推进的几种方式
不同类型的喷气发动机,无论冲压喷气、脉冲喷气、燃气轮机、涡轮/冲压喷气或者涡轮-火箭,其差别仅在于“推力提供者”即发动机供应能量并将能量转换成飞行动力的方式 。
冲压喷气发动机实际上是一种气动热力涵道 。它没有任何主要旋转零件,只包含一个扩张形进气涵道和一个收敛形或者收敛-扩张形出口 。当由外部能源强迫其向前运动时,空气被迫进入进气道 。当它流过这一扩散形涵道时,其速度或动能降低,而压力能增加 。尔后,靠燃油的燃烧来增加其总能量,膨胀的燃气通过出口涵道高速排入大气 。冲压喷气发动机常作为导弹和靶机的动力装置,但单纯的冲压喷气发动机不适于作为普通飞机动力装置,因为在它产生推力前,要求向它施加向前的运动 。
脉冲喷气发动机采用间歇燃烧原理 。与冲压喷气发动机不同,它能在静止状态工作 。这种发动机是由类似冲压喷气发动机的一种空气动力涵道构成 。它的压力较高,结构比较坚实 。进气涵道有许多进气“活门”,在弹簧拉力作用下处于打开位置,通过打开的活门空气进入燃烧室,并靠燃烧喷入燃烧室中去的燃油得到加热,由此引起的膨胀使压力升高,迫使活门关闭,然后膨胀的燃气向后喷出;排气造成降压,使活门重新开启 。这种过程周而复始 。脉冲喷气发动机曾经被设计成直升机旋翼的推进装置,有的还通过精心设计涵道来控制共振循环的压力变化而省去了进气活门 。但脉冲喷气发动机不适于作为飞机动力装置,因为它的油耗高,又无法达到现代燃气涡轮发动机的性能 。
火箭发动机虽然也属于喷气发动机,但它们有重大区别 。即火箭发动机不用大气作为推进流体,而用它携带的液态燃料或化学分解而形成的燃料与氧气剂的燃烧来产生它自己的推进流体,从而能在地球大气层外工作,但因此它也只适用工作时间很短的情况.

涡轮喷气式发动机应用于喷气推进避免了火箭和冲压喷气发动机固有的弱点,因为采用了涡轮驱动的压气机,因此在低速时发动机也有足够的压力来产生强大的推力 。涡轮喷气发动机按照“工作循环”工作 。它从大气中吸进空气,经压缩和加热这一过程之后,得到能量和动量的空气以高达2000英尺/秒(610米/秒)或者大约1400英里/小时(2253公里/小时)的速度从推进喷管中排出 。在高速喷气流喷出发动机时,同时带动压气机和涡轮继续旋转,维持“工作循环” 。涡轮发动机的机械布局比较简单,因为它只包含两个主要旋转部分,即压气机和涡轮,还有一个或者若干个燃烧室 。然而,并非这种发动机的所有方面都具有这种简单性,因为热力和气动力问题是比较复杂的 。这些问题是由燃烧室和涡轮的高工作温度、通过压气机和涡轮叶片而不断变化着的气流、以及排出燃气并形成推进喷气流的排气系统的设计工作造成的 。
飞机速度低于大约450英里/小时(724公里/小时)时,纯喷气发动机的效率低于螺旋桨型发动机的效率,因为它的推进效率在很大程度上取决于它的飞行速度;因而,纯涡轮喷气发动机最适合较高的飞行速度 。然而,由于螺旋桨的高叶尖速度造成的气流扰动,在350英里/小时(563公里/小时)以上时螺旋桨效率迅速降低 。这些特性使得一些中等速度飞行的飞机不用纯涡轮喷气装置而采用螺旋桨和燃气涡轮发动机的组合 -- 涡轮螺旋桨式发动机 。
螺旋桨/涡轮组合的优越性在一定程度上被内外涵发动机、涵道风扇发动机和桨扇发动机的引入所取代 。这些发动机比纯喷气发动机流量大而喷气速度低,因而,其推进效率与涡轮螺旋桨发动机相当,超过了纯喷气发动机的推进效率 。
涡轮/冲压喷气发动机将涡轮喷气发动机(它常用于马赫数低于3的各种速度)与冲压喷气发动机结合起来,在高马赫数时具有良好的性能 。这种发动机的周围是一涵道,前部具有可调进气道,后部是带可调喷口的加力喷管 。起飞和加速、以及马赫数3以下的飞行状态下,发动机用常规的涡轮喷气式发动机的工作方式;当飞机加速到马赫数3以上时,其涡轮喷气机构被关闭,气道空气借助于导向叶片绕过压气机,直接流入加力喷管,此时该加力喷管成为冲压喷气发动机的燃烧室 。这种发动机适合要求高速飞行并且维持高马赫数巡航状态的飞机,在这些状态下,该发动机是以冲压喷气发动机方式工作的 。
涡轮/火箭发动机与涡轮/冲压喷气发动机的结构相似,一个重要的差异在于它自备燃烧用的氧 。这种发动机有一多级涡轮驱动的低压压气机,而驱动涡轮的功率是在火箭型燃烧室中燃烧燃料和液氧产生的 。因为燃气温度可高达3500度,在燃气进入涡轮前,需要用额外的燃油喷入燃烧室以供冷却 。然后这种富油混合气(燃气)用压气机流来的空气稀释,残余的燃油在常规加力系统中燃烧 。虽然这种发动机比涡轮/冲压喷气发动机小且轻,但是,其油耗更高 。这种趋势使它比较适合截击机或者航天器的发射载机 。这些飞机要求具有高空高速性能,通常需要有很高的加速性能而无须长的续航时间 。

飞机有几个发动机【直升机的发动机】在一般情况下,飞机安装了几台发动机,在飞行中就需要使用几台动机,但是如果飞行中有发动机空中停车,对于双发客机来说,一般不允许单发巡航60分钟以上,3、4发飞机一发失效后巡航不超过120分钟 。但是如果双发飞机获得了ETOPS资格,可以按照批准的ETOPS时间限制飞往备降场,比如,南航的777有180分钟ETOPS资格,在一发失效后可以继续单发巡航180分钟 。综上所述,飞机在正常飞行一定是全发工作,如果有发动机空中停车,其继续飞行的时间要受到限制 。~~~~~~~~~~以下是参考4发:波音707、747;道格拉斯DC-8 。空客A300、A340、A380 。DH106彗星;VC10 。伊尔-62、伊尔-86、伊尔-96 。中国运-10 。3发:波音727;洛克希德L-1011三星;道格拉斯DC-10 。HS121三叉戟 。2发:波音737、757、767、777、717、787;道格拉斯DC-9,麦道MD-80、MD-90 。空客A310、A320、A-330、A-350 。BAC 1-11 。