飞机起飞怎么做不难受降落使用磁悬浮技术

:飞机的电磁起降系统的制作方法

本发明涉及一种新型的飞机起飞怎么做不难受与降落的系统

100年前,当莱特兄弟最初发明飞机的时候飞机的起飞与着陆依靠固定的机輪完成,飞机在起飞以前与着陆以后机轮就像陆地上的车辆的轮子,支撑与移动飞机当飞机起飞怎么做不难受以后,这个轮子就悬挂茬飞机上当然,着陆不是随便在那里都可以的事情由于飞机到达地面的时候还保持一定的水平速度,普通的飞机必须在平坦的地面上著陆后来这形成了机场的概念。悬挂着的机轮虽然对于着陆显得有备无患但是它的形状影响飞机的气动力学性能,消耗了飞机的牵引仂降低了飞机的飞行速度,对于高速飞机尤其明显考虑到这些因素,人们发明了将起落架在飞行过程中收起起飞与着陆过程中再展開的飞机。并且在当代形成了飞机飞行全过程的主流模式与成熟技术以至于在近年的专利文献中较少见到这方面的文献。当然有时偶爾也可以见到一些进展,波音公司在中国专利中提出对于飞机的前起落架的改进方案中国专利提出一种飞行器升空的方法,当然在距離工程实现上预计还存在许多问题。

起落架收入飞机的机身以后飞机的空气动力学性能得到了充分的改善。但是起落架的重量不但没囿减轻,而且加重了因为增加了收放起落架的液压系统装置以及其他机构。由于起落架仅仅在起飞与降落过程中才有作用所以在飞行嘚过程中,起落架可以被认为是飞机的额外的负载此外,起落架对于飞机的起飞时的动力缺少有效作用人们有时采取其他措施加以改進。例如一些重型飞机有时采用起飞加速器缩短起飞滑跑距离。舰载飞机利用弹射器实现短距起飞

在纪念莱特兄弟发明飞机100周年的这幾年中,作者根据现代测量技术计算机技术与自动控制技术已经得到充分发展的事实基础,提出了一种将起落架保留在飞机场的思路後来发现这可以导致一种更加高效并且安全的起飞与着陆的设计。并且于2002年中期与早年的同学北京的赵汐潮与郭继贤进行了一些探讨得箌了一些启发。曾经计划2003年12月17日莱特兄弟的飞机首次飞行成功的时候提出专利申请后计划提前到2003年元月1日提出申请。并且计划利用剩余嘚这段时间对于无起落架飞机方案作出完善2002年9月16日,与北京人张燕辰及其夫人探讨后认为尽早提出专利申请,以避免可能出现的一些優先权方面的争议

飞机的电磁起降系统的目的在于减轻飞机在空中飞行的重量,同时提高飞机在起降(起飞与着陆)过程中安全可靠特性

現在飞机的机场设施包括平坦的起降跑道。在具有电磁起降系统的机场中在跑道的中部增设了电磁轨道A1,在电磁轨道上可以运行飞机起降台B

飞机起降台在电磁轨道上运行采用磁悬浮电动车辆技术。这是一种在短途高速、大流量客运中已经有所利用的技术中国第一条磁懸浮列车短途线路不久将在上海开通。

磁悬浮系统一般有3种即永磁式磁悬浮系统、常导电吸引式磁悬浮系统和超导电推斥式磁悬浮系统。在常导电吸引式磁悬浮系统中安装在底部的磁悬浮装置的初级线圈通入电流,与装在地面导向轨侧面的反应板(次级线圈也通入电流)楿互吸引,使飞机起降台抬离地面通过控制磁悬浮装置初级线圈中的电流,可自动保持飞机起降台的悬浮高度兼有导向作用的反应板與导向电磁铁相互作用,其电磁力可以使车辆保持在导向轨的中心线上并沿直线方向前进。

牵引磁悬浮电动车辆的直线电动机有异步和哃步两类

对于异步直线驱动而言,把异步电动机的定子沿径向剖开并拉直再用平直的导板取代转子,即构成异步直线电动机定子为矗线电动机的初级绕组,导板则为次级绕组两者分别置于车体和地面。装在车体下的初级绕组通入三相交流电后产生沿车体纵向平行迻动的气隙行波磁场。行波磁场以同步速度切割装在地面导向轨上的次级绕组(即反应板)使它产生感应电动势和电流,此电流与行波磁场楿互作用即产生沿导轨切向的牵引力当改变电源的频率时,可实现飞机起降台的起动和调速改变电流的相序时,可使车辆反方向运行频率和相序的改变可由装在飞机起降台车内的变频器来实现。磁悬浮电动车辆取消了常规的轮-轨系统悬离地面,可以实现高速或超高速运行功率强大的超导型磁悬浮电动车辆,可以达到每小时500公里以上的地面超高速运行

飞机起降台B除了可以在电磁轨道A1上运行以外,還应当可以脱离电磁轨道运用车轮在平面的地面上运行这时,可以为飞机起降台配置自身的电力或者内燃机动力系统也可以采用牵引車拖动飞机起降台,完成飞机在机场的行驶以完成旅客进出、维修与加油等各项操作。不过当飞机起降台在电磁轨道上运行的时候,其车轮应当收起脱离地面适当高度,就象目前的起落架在飞机飞行时收入机身一样当然,飞机起落架收入机身是为了降低飞行阻力茬起降起降台处于电磁轨道运行状态时,抬高起降台的车轮的目的主要是为了避免车轮在地面的摩擦

飞机起降台B与飞机C1的采用可离合的方式连接。比较简便的方式是采用电磁磁路方式离合连接在飞机上离合连接部分装有高磁饱和极限的铁磁材料,飞机起降台B的离合柱B4顶端则安装电磁铁当离合柱B4与飞机C1接近时,在离合柱B4顶端的电磁铁中通电从而与飞机C1上离合铁磁材料形成封闭磁路,电磁铁与铁磁材料の间的吸力使飞机C1与飞机起降台B结合在一起

飞机C1与起降台B的离合连接还可以采用机械方式。起降台B设有可以升降的离合竿B2离合竿增强套B3,在飞机上设有离合孔C2以及锁紧装置C3与C4离合竿B2顶端为圆锥与球头组合体,以便于插入飞机C1的离合孔C2中离合竿B2具有一个颈部,以便于飛机C1中的两只半圆锁紧板C3与C4闭合时将飞机C1与起降台B实现最初的连接。

当飞机C1处于地面飞机的重量也由起降台B的离合柱B4承担。

目前飞机嘚着陆一般分下滑、拉平、平飞、飘落、滑跑5个阶段进行下滑段发动机处于慢车状态,航迹接近于直线下滑角保持某一负值(例如-1°~-7°左右)。下滑到离地面6~12米时向后拉驾驶杆将机头抬起,进入拉平阶段在降至离地面0.5~1.0米时,拉平段结束飞机进入平飞减速段。在此阶段中为保持飞机升力与重量平衡,应柔和地拉杆逐渐增大迎角。在空气阻力作用下速度不断降低,飞机缓慢下沉当升力减小箌小于飞机重量时,进入飘落段飞机逐渐飘落。当主轮接地时进入滑跑阶段飞机便开始沿跑道滑跑。滑跑速度减小到一定程度时驾駛员推杆使前轮接地(起落架为前三点式时),进行三轮滑跑同时使用刹车和减速装置使飞机继续减速,直至完全停止着陆过程结束。

对於通过电磁起降系统着陆的无起落架飞机C1着陆过程将被简化,主要包括下滑与动力平飞两个过程下滑过程结束以后,飞机的高度为10米咗右发动机处于慢车状态,发动机的推力与飞机C1的阻力相等飞机则对准电磁轨道A1平飞。而飞机起降台B静止位于电磁轨道的起始位置

茬飞机C1着陆过程中,通过激光测距等方法精确测定飞机C1的瞬时位置并且通过计算机预计此后的各个时刻的位置。当飞机C1到达预定位置以後飞机起降台B在电磁轨道A1上启动加速(

图1A)。目的是在此后预定位置上与飞机实现平面位置重合的时候飞机与起降台的速度也相同(图1C)。由於在与飞机结合以前(图1B)飞机起降台处于空载状态,可以通过直线电机施加较大推力实现飞机起降台B强加速过程,其加速度可以达到重仂加速度的6到10倍或者更高。起降台B的大加速度启动可在电磁轨道A1以较短距离上完成达到预定速度的加速过程

在飞机C1与起降台B位置与速喥同步过程中,可以通过位置测量装置适时测量飞机与起降台的位置并且通过反馈控制系统对起降台的加速过程随时进行控制调整,保證B与C1两者在预定位置在速度与平面投影位置均达到一致

起降台B上的离合装置B2、B3与B4应当具有数米的横向位置调节能力,以适应飞机C1可能对於电磁轨道A1中心线位置的偏差

当飞机C1与起降台B位置重合,并且速度一致以后根据飞机C1的驾驶人员操纵,起降台B上首先将离合竿B2伸出並且进入飞机C1的离合孔C2,随后飞机C1上相关离合孔C2以及锁紧装置C3与C4完成对离合竿B2的锁紧离合竿B2加强柱B3随后从起降台B上升起,并且与飞机C1压緊随后,起降台B上的离合柱B4也升起当离合柱B4顶端的电磁铁与飞机C1预定部位的铁磁材料接近以后,在电磁铁中通入电流以实现离合柱B4與飞机C1的连接。由于离合竿B2需要对准进入飞机C1的离合孔C2所以离合竿B2顶端应当为一种锥体与细球头结合体。

飞机起降台B上离合竿B2与离合柱B4嘚的升降动作可以运用液压或者气动技术完成

如果上述连接过程失败,飞机C1继续平飞随后可以上拉爬升,结束本次不成功的着陆操作

当离合柱B4与离合竿B2及B3与飞机C1完成连接以后,飞机C1的发动机即可以停车同时,飞机C1-起降台B联合体通过电磁轨道A1上的电磁力进行控制减速最终在电磁轨道A1上停止运动,从而正常完成飞机C1着陆过程

在飞机C1的着陆过程中,与起降台B的连接在飞机C1飞行过程中完成事实上,飞機C1是被起降台B从低空低速平飞“抓”着后再减速的所以飞机C1返回地面的过程应当更加安全、可靠。

起降台B与飞机C1在电磁轨道A1上停稳以后起降台B从底部伸出车轮行驶机构,将飞机C1送往机场上的预定位置或者将飞机转移到一种飞机拖车上,再将飞机运送到机场上各个预定位置完成上下旅客,维护与加油等工作

飞机C1在通过电磁跑道起飞升空过程中,起初飞机C1并不发动或者发动,但是处于慢车状态飞機C1与起降台B的联合体的加速所需的力量来自于电磁轨道A1。当起降台B通过轨道A1将飞机C1加速到已经可以离开地面的速度以后飞机C1发动机启动並达到正常爬升功率。如果此时发生异常随即运用电磁轨道A1对起降台B与飞机C1联合体进行制动减速,取消本次起飞操作此时电磁轨道A1的剩余长度应当保证已经达到起飞速度的飞机C1与起降台B联合体成功正常制动。如果无异常飞机C1打开离合竿B2的锁紧装置C3与C4,并且控制起降台B從离合孔C2中抽出离合竿B2但是离合柱B4继续维持与飞机C1的连接,起降台B继续推动飞机C1加速使其获得超过起飞速度,以保证飞机C1的起飞的安铨当起降台B到达电磁轨道A1放飞飞机C1的预定位置以后,飞机C1的驾驶人员通过遥控系统断开离合柱B4顶端的电磁铁的电源使飞机C1与离合柱B4分離,然后在较大的速度下进行比较安全的爬升在起飞的飞机C1与起降台B完全分离以后,通过电磁轨道A1对起降台B施加强减速力使起降台B迅速减速,并且在到达电磁轨道A1终点以前停止运动

目前喷气飞机的起飞过程包括三个阶段地面滑跑、离地和加速爬升。飞机先滑行到起飞線上刹住机轮,襟翼放到起飞位置并使发动机转速增加到最大值,然后松开刹车飞机在推力作用下开始加速滑跑。当滑跑速度达到┅定数值时驾驶员向后拉驾驶杆,抬起前轮增大迎角。此后飞机只用两个主轮继续滑跑,机翼的升力随着滑跑速度的增加而增大當其值等于飞机的重量时,飞机便离开地面加速爬升。上升到10~15米高度上收起起落架此后,起飞阶段结束

两者相比,无起落架飞机C1茬起飞过程中对于飞机的发动机无特殊要求从而容许人们在设计飞机发动机的时候更集中考虑巡航时在节省燃料等方面达到最佳性能。噺型飞机C1脱离起降台B以后具有更大初速度所以更加安全。

由于飞机C1起飞的时候电磁轨道A1与起降台B需要从电网吸收或者回送较大的瞬时功率,容易对于电网正常运行形成损害为了降低飞机C1通过电磁轨道完成起飞与降落对于日常电网的冲击,该系统应当配备飞轮蓄能装置在飞机C1降落过程中,电磁轨道A1首先从蓄能系统吸收能量使飞机起降台B加速飞机C1与起降台连B接以后,电磁轨道A1对飞机C1-起降台B联合体制动回收的能量向飞轮蓄能系统发送。飞机C1起飞的情况与上述情况相似飞轮蓄能系统损耗的能量由电力电网补充。

上述具有新型电磁轨道起降系统的航空系统与传统的航空系统相比具有3点优势首先在于取消了在飞行中没有作用的起落架降低了飞机的飞行重量,从而提高飞荇效;其次飞机在起飞时无须使用其发动机的最大功率,这有利于飞机推进系统的最优化设计并且提高发动机的燃料利用效率;更为偅要的是,飞机在起飞与着陆的过程更为安全

图1为新型飞机着陆时起降台与飞机在位置与速度方面的同步过程示意图;图2,图3及图4为飞機起降台与飞机同步以后飞机起降台中离合竿与飞机离合孔对接示意图;图5为从起降台中升起离合柱并且与飞机连接的过程示意图;图6为起降台上的离合竿顶端与飞机上的离合孔锁紧后的示意图

以超音速越洋客机为例说明新型飞机起降系统的工作过程。超音速飞机在低速飛行时性能欠佳着陆时飞机速度比较大,电磁轨道可以将起降台加速到时速400公里以上与飞机连接连接完成以后,使用电磁轨道提供的電磁力使飞机与起降台在较短的时间、较短的距离上完成减速与制动完成着陆过程。

权利要求 1一种建立在现代测量技术、计算机技术與自动控制技术基础上的飞机的起飞与降落系统,其特征在于在机场设有电磁轨道、以及可以在电磁轨道上作加减速运动的但是并不升空嘚飞机起降台飞机起降台上设有通过液压或气动驱动的离合柱以及离合竿,离合柱顶端具有高功率电磁铁飞机起降台还设有可以在地媔上运行的车轮。飞机上设有与离合柱与离合竿匹配的铁磁部件与离合孔

2,根据权利要求1飞机着陆过程是,飞机对准电磁轨道后在咹全高度与安全速度之上使发动机处于慢车状态,维持低空匀速平飞飞机接近电磁轨道以后,位于电磁轨道终端的飞机起降台启动强加速并且随后实现与低空平飞的飞机等速,并且在平面位置上重合此后,从飞机起降台上升起离合竿与离合柱实现飞机与飞机起降台嘚连接,形成飞机-起降台联合体然后关闭飞机发动机,并且通过电磁轨道对该联合体减速直至在电磁轨道上停止运动。

3根据权利要求2,飞机降落时飞机如果与飞机起降台连接失败或者其他因素导致飞机本次着陆失败,增加处于慢车的飞机发动机功率飞机爬升以后偅新着陆。

4根据权利要求2,离合柱与离合竿在飞机起降台上具有数米的横向移动调整能力以适应着陆飞机低空平飞时航迹可能对于电磁轨道中心线的偏离。

5根据权利要求1,飞机起飞怎么做不难受过程是飞机位于飞机起降台之上,并且通过离合竿与离合柱形成飞机-起降台联合体位于电磁轨道一端,通过电磁轨道对该联合体加速达到起飞速度以后,飞机发动机开启到正常爬升功率飞机与起降台松開起降台的离合竿与离合柱,飞机继续加速升空起降台则随即通过电磁轨道的作用力减速,直到停止运动

6,根据权利要求5飞机起飞怎么做不难受时,飞机如果发动机启动失败或者飞机与飞机起降台分离失败导致本次起飞失败,电磁轨道随即制动飞机-起降台联合体緊急停止飞机升空过程。

7根据权利要求1,当飞机起降台离开电磁轨道以后可在地面运动的车轮展开,并在机场上行驶当进入电磁轨噵以后,这些车轮收起脱离与地面的接触摩擦。

8根据权利要求1,为了降低飞机在电磁轨道上起飞与降落对于日常电网的冲击该系统應当配备大型飞轮蓄能装置。

全文摘要 本发明提出一种将飞机的起落架留在机场地面并且将其设计成一种功率强大的由电磁轨道推动的飛机起降台,不但可以降低飞机的飞行重量而且可以提高飞机起飞怎么做不难受与着陆的安全性能,同时可以改进飞机的设计

刘本林, 迋逸农, 刘溪清, 王琼 申请人:刘本林


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前面一边一个,后面只有一个这种飞机一般是老式飞机,像国產的运五飞机起飞时是后轮先离地,着陆时是后轮先落地后三点式是现代飞机一般采用的,客机和战斗机都一样主起落架在后面,起飞时前轮先离地着陆时后轮先落地。不管哪种飞机主起落架都是承受大的冲击力的,主要的减震措施都在上面所以所有飞机都是起飞时主起落架后离地,着陆时先落地.必须要后轮着地的前轮是单轮,是不能承受着陆时飞机巨大的冲击力的另外,飞机着陆时飞機的机头抬起,使腹部迎风还可以起着减速的作用 以前的飞机前起落架是主起落架,这样起飞时机翼直接就有一个大的迎角(机翼与地媔不平行前端向上),起飞比较容易但降落就不方便了,需两前起落架即主起落架先接地这时机翼与地面平行,滑跑距离大同时囿一个向前翻跟头的力矩,也曾出过这样的事故 现在的飞机主起落架是后起落架。随着飞机发动机功率的提升、飞机机翼广泛使用襟翼起飞时放下襟翼、副翼,改变机翼形状(侧面看呈“┌—”形),同样起到大迎角的作用降落时是后起落架先接地,这时机翼与地媔平行前端向上,再放下襟翼、副翼有利于降低降落滑跑距离同时降落刹主起落架既后起落架刹车时,向前翻跟头的力矩只是使前起落架更重地压在跑道上而不会向前翻跟头。因此现在除了少数小型、小功率飞机还采用前起落架做主起落架外其他绝大多数飞机都采鼡后起落架做主起落架。

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