尾翼穩定脫殼穿甲彈是由**初的普通穿甲彈一步一步進化而來,穿甲彈的威力取決于炮彈擊中目標時的動能(速度、質量)和炮彈材料自身的物理特性。穿甲彈在炮膛中被發射藥加速出膛之后只受阻力和重力的作用,為了使穿甲彈在擊中目標時仍然存有較大的速度,穿甲彈在設計時就必須采用有利于減小阻力的形狀。 [4]根據基本的物理學知識,彈體越細,阻力越小。但是考慮到火炮口徑是一定的,科學家們想出了用一個輕質彈托把穿甲彈彈體夾在中間,彈托的口徑與大炮口徑一致,穿甲彈被做成細長的桿狀,出膛之后彈托由于阻力的作用自動脫落,彈體沿著炮管指向繼續飛行,這就是“脫殼”一詞的由來。為了保證細長的彈體在飛行過程中的平穩和精度,在制造穿...
1965年,日本大谷杉郎首先制成了聚氯乙烯瀝青基碳纖維,并發表了先驅性的瀝青基碳纖維的研究報告。1969年,日本碳公司開發高性能聚丙烯腈基碳纖維獲得成功。1970年日本東麗(Toray Textile Inc.)公司依靠先進的聚丙烯腈原絲技術,并與美國聯合碳化物公司交換碳化技術,開發高性能聚丙烯腈基碳纖維。1971年東麗公司將高性能聚丙烯腈基碳纖維產品(Torayca)投放市場。隨后產品的性能、品種、產量不斷發展,至今仍處于**地位。此后,日本東邦、旭化成、三菱人造絲及住友公司等相繼投入聚丙烯腈基碳纖維的生產行列。(見聚丙烯腈基碳纖維)碳纖維不易吸水,其吸濕率極低。金山區購買碳纖維尾翼服務熱線...
在第三次國際碳纖維會議上(1985年,倫敦),曾建議按力學性能將碳纖維分成下列5級。超高模量級(UHM):模量在395GPa以上;高模量級(HM):模量在310~395GPa間;中模量級(IM):模量在255~310GPa間;超**度級(UHT):強度在3.5GPa以上,模量在255GPa以下;**度級(HT):強度達3.5GPa。這兩種分級法都有不足之處。現在高性能碳纖維產品分類由制造商自行標明:原纖維種類、單絲孔數、直徑、排列方式(如平行、纏結、加捻等),有無表面處理(及其種類),有無上漿(及漿劑種類)等。一些重要的高性能商品名稱及性能,可見聚丙烯腈基炭纖維和瀝青基炭纖維。碳纖維尾翼強度高...
在我國的一些地方常常將“汽車尾翼”稱為“汽車導流板”,其實這種叫法是錯誤的。“汽車導流板”在轎車上確有其物,只不過是指轎車前部保險杠下方的拋物型風罩,而“汽車尾翼”則是安裝在轎車后箱蓋上的。國外一些人根據它的形狀形象地稱它為“雪橇板”,國內也有人稱它為“鴨尾”。比較科學的叫法應為“汽車擾流器”或“汽車擾流翼”。 [2]尾翼是安裝在飛機后部的起穩定和操縱作用的裝置。尾翼一般分為垂直尾翼和水平尾翼。垂直尾翼簡稱垂尾或立尾,由固定的垂直安定面和可動的方向舵組成,它在飛機上主要起方向安定和方向操縱的作用。根據垂尾的數目,飛機可分為單垂尾、雙垂尾、三垂尾和四垂尾飛機。隨著技術的進步和生產成本的降低,碳纖...
20世紀60年代, 美國的奈特霍克(NItehiwk)探空火 箭, 在50余次飛行試驗中曾有近20次出現了發散的錐形運動。美國的2.75‘’航空火箭彈在亞音速風洞中的三旋轉自由度實驗, 以及在超聲速風洞中的自由飛實驗也曾出現發散的錐形運動 。美國、英國、澳大利亞聯合進行無控**飛行動力學研究時, 專題研究了**在下落過程中產生錐形運動的原因及抑制錐形運動的措施 。 我國在無控火箭彈的飛行試驗中也有類似現象發生,使射程**降低。因此研究尾翼穩定大長徑比無控旋轉火箭彈產生錐形運動的機理,制定抑制錐形運動的措施,對保證火箭彈的正常飛行是十分重要的。碳纖維在船舶制造中的應用也逐漸增多,可以用于制造輕量...
碳纖維尾翼是一種使用碳纖維材料制造的航空器尾翼部件。碳纖維因其輕質、**度和優良的抗腐蝕性能,廣泛應用于航空航天、汽車、體育器材等領域。以下是碳纖維尾翼的一些特點和優勢:輕量化:碳纖維的密度較低,能夠***減輕航空器的整體重量,提高燃油效率和飛行性能。**度:碳纖維具有很高的抗拉強度和剛性,能夠承受較大的載荷和應力,確保尾翼在飛行過程中的穩定性和安全性。耐腐蝕性:碳纖維材料對環境的耐受性較強,不易受到濕氣、鹽分等腐蝕,延長了尾翼的使用壽命。碳纖維有多種分類方式,按原料路線可分為聚丙烯腈(PAN)基碳纖維、瀝青基碳纖維和粘膠基碳纖維三大類。長寧區購買碳纖維尾翼價格實惠碳纖維直徑只有5微米,相當于...
汽車尾翼的作用,就是在汽車高速行駛時,使空氣阻力形成一個向下的壓力,盡量抵消升力,有效控制氣流下壓力,使風阻系數相應減小,增加汽車的高速行駛穩定性;由于尾翼能降低汽車的空氣阻力,因此高速汽車加裝尾翼對于節省燃油也有一定的幫助;同時也使汽車的外形更加美觀,起到一定的裝飾作用。玻璃鋼尾翼:這類尾翼造型多樣,有鴨舌狀的、機翼狀的,也有直板式的.比較好做造型,不過玻璃鋼材質比較脆,韌性和剛性都較差,價格比較便宜。航空航天:碳纖維在航空航天領域中被廣泛應用,用于制造飛機結構、發動機零部件、衛星和航天器等。青浦區直銷碳纖維尾翼價格實惠與平尾相同,垂尾翼面的前半部分通常是固定的,稱垂直安定面,后半部分鉸接在...
由上文提到,動能決定于速度和質量,在速度一定的情況下,增加彈體的質量就是增加動能的另一種方式,故而穿甲彈一般由密度較大,較為堅硬,同時耐受高溫的金屬制成。這樣還可以保證彈體在與被打擊裝甲碰撞時不易彎折,碰撞產生的熱能不會降低彈體的強度。較為***采用的材料是碳化鎢和貧鈾,其中,貧鈾的密度更大,且具有自銳性(撞擊過程中保持尖銳),是更為理想的材料,不過由于貧鈾具有輻射,倍受人道主義人士的譴責,*有少數國家使用。缺點:尾翼會增加風阻,減少動能,易受側風影響,降低命中率。碳纖維制成的單車、高爾夫球桿、網球拍等運動器材重量輕、強度高,被運動愛好者和專業運動員使用。楊浦區銷售碳纖維尾翼銷售廠反向安裝的前...
定風翼是車尾部的一塊像是倒裝的飛機尾翼。它的主要作用是可以有效地減少轎車在高速行駛時的空氣阻力和節省燃料。 定風翼作為空氣動力裝置為賽車在高速過彎時提供下壓力。賽例對定風翼的尺寸有嚴格限制。了解飛機原理的人都知道,飛機能飛上天全都因為其在起飛加速過程中產生的升力,將其送上藍天,而從飛機誕生之日起一門新的科學也隨之誕生了,這就是空氣動力學。與飛機不同的是,F1賽車對于空氣動力學應用的追求是完全反向的,為了“防備”賽車在高速行駛中飛起來,需要通過一些空氣動力學部件給賽車一定下壓力,同時為賽車提碳纖維尾翼的外觀設計靈活多樣,紋理細膩,啞光質感不顯俗氣,能提升車輛的顏值。奉賢區通用碳纖維尾翼供應商家碳...
汽車在高速行駛時,根據空氣動力學原理,在行駛過程中會遇到空氣阻力,圍繞汽車重心同時產生縱向、側向和垂直上升的三個方向的空氣動力量,其中縱向為空氣阻力。工作原理為了有效地減少并克服汽車高速行駛時空氣阻力的影響,人們設計使用了汽車尾翼,其作用就是使空氣對汽車產生第四種作用力,即產生較大的對地面的附著力,它能抵消一部分升力,有效控制汽車上浮,使風阻系數相應減小,使汽車能緊貼在道路地面行駛,從而提高行駛的穩定性能。由于這些優點,碳纖維被廣泛應用于航空航天、汽車制造、體育器材、建筑、醫療器械等多個領域。閔行區附近碳纖維尾翼批量定制分類與命名碳纖維有多種分類方式,按原料路線可分為聚丙烯腈(PAN)基碳纖維...
尾翼穩定脫殼穿甲彈的尾翼部分因線膛炮和滑膛炮的不同而有所區別:線膛炮使得炮彈本身在發射的時候具有極高的轉速,從而比較大限度的消除炮彈的章動效應,進而提高射擊精度,距離越遠越明顯(3000米以上)。缺點就是高轉速本身消耗了部分**能量,因此線膛炮穿甲彈設置穩定尾翼的目的是為了降低炮彈的自轉速度,從而使彈頭獲得更大的動能。 滑膛炮發射的炮彈因限于炮身沒有膛線導致炮彈不能自轉,進而炮彈本身的章動效應對精度影響很大,因此滑膛炮裝備的尾翼穩定脫殼穿甲彈所設置的尾翼是為了能夠讓炮彈在出膛后有一個自轉能力,提高飛行穩定性,這點和線膛炮是剛好相反的。碳纖維具有很高的抗拉強度和剛性,能夠承受較大的載荷和應力,確...
20世紀50年代初,美國Wright-Patterson空軍基地以黏膠纖維為原料,試制碳纖維成功,產品作火箭噴管和鼻錐的燒蝕材料,效果很好。1956年美國聯合碳化物公司試制高模量黏膠基碳纖維成功,商品名“Thornel—25”投放市場,同時開發了應力石墨化的技術,提高碳纖維的強度與模量。20世紀60年代初,日本進藤昭男發明了以聚丙烯腈(PAN)纖維為原料制取碳纖維的方法,并取得了**。1963年日本碳公司及東海電極公司用進藤的**開發聚丙烯腈基碳纖維。1965年日本碳公司工業化生產普通型聚丙烯腈基碳纖維成功。1964年英國皇家航空研究中心(RAE)通過在預氧化時加張力試制出高性能聚丙烯腈基碳纖...
20世紀60年代, 美國的奈特霍克(NItehiwk)探空火 箭, 在50余次飛行試驗中曾有近20次出現了發散的錐形運動。美國的2.75‘’航空火箭彈在亞音速風洞中的三旋轉自由度實驗, 以及在超聲速風洞中的自由飛實驗也曾出現發散的錐形運動 。美國、英國、澳大利亞聯合進行無控**飛行動力學研究時, 專題研究了**在下落過程中產生錐形運動的原因及抑制錐形運動的措施 。 我國在無控火箭彈的飛行試驗中也有類似現象發生,使射程**降低。因此研究尾翼穩定大長徑比無控旋轉火箭彈產生錐形運動的機理,制定抑制錐形運動的措施,對保證火箭彈的正常飛行是十分重要的。碳纖維的強度是鋼鐵的數倍,但其重量卻遠低于鋼鐵,因此...
正裝正向旋轉卷弧 形 尾 翼 穩 定 的 大 長 徑 比火箭彈,滾轉力矩隨攻角增大呈拋物線型增大,會使錐形運動加劇;反裝反向旋轉卷弧形尾翼穩定的大長徑比火箭彈,滾轉力矩隨攻角增大呈拋物線型減小,可以抑制和減小錐形運動;將卷弧形尾翼反裝 且 采 取 反 向 旋 轉 是 抑 制和減小尾翼穩定大長徑比無控旋轉火箭彈錐形運動的有效措施。字典中的解釋:1.由水平與垂直穩定面組成的飛機末尾部分,上面裝有縱向控制和方向控制的可動面。2.飛機的尾部翼面組。尾翼果蝠屬(尾翼果蝠),哺乳綱、翼手目、葉口蝠科的一屬,而與尾翼果蝠屬(尾翼果蝠)同科的動物尚有南美毬果蝠屬(南美毬果蝠)、紅果蝠屬(紅果蝠)、白線蝠屬(白...
平尾左、右翼面既能同向偏轉起升降舵作用,又能分別向不同方向偏轉(差動)起副翼的作用,這就是差動平尾。采用差動平尾以后,就可以取消機翼上的副翼,因而機翼整個后緣都可安裝襟翼以改善飛機的起飛、著陸性能和機動性。在變后掠翼飛機上,機翼可以繞垂直(翼弦面)樞軸轉動(常稱掠動),如在機翼上裝副翼,它在大后掠角位置上根本無法工作,因此只能采用差動平尾作為主要滾轉操縱面。垂直尾翼F-4鬼怪戰斗機的垂直尾翼簡稱垂尾,起保持飛機的航向平衡、穩定和操縱作用,原理與平尾相似。垂直尾翼**布置在飛機軸線的上部,因為在起飛著陸時,飛機頭部上仰,尾部離地很近,無法布置垂尾翼面。原絲生產過程包括聚合、脫泡、計量、噴絲、牽引...
20世紀50年代初,美國Wright-Patterson空軍基地以黏膠纖維為原料,試制碳纖維成功,產品作火箭噴管和鼻錐的燒蝕材料,效果很好。1956年美國聯合碳化物公司試制高模量黏膠基碳纖維成功,商品名“Thornel—25”投放市場,同時開發了應力石墨化的技術,提高碳纖維的強度與模量。20世紀60年代初,日本進藤昭男發明了以聚丙烯腈(PAN)纖維為原料制取碳纖維的方法,并取得了**。1963年日本碳公司及東海電極公司用進藤的**開發聚丙烯腈基碳纖維。1965年日本碳公司工業化生產普通型聚丙烯腈基碳纖維成功。1964年英國皇家航空研究中心(RAE)通過在預氧化時加張力試制出高性能聚丙烯腈基碳纖...
正裝正向旋轉卷弧 形 尾 翼 穩 定 的 大 長 徑 比火箭彈,滾轉力矩隨攻角增大呈拋物線型增大,會使錐形運動加劇;反裝反向旋轉卷弧形尾翼穩定的大長徑比火箭彈,滾轉力矩隨攻角增大呈拋物線型減小,可以抑制和減小錐形運動;將卷弧形尾翼反裝 且 采 取 反 向 旋 轉 是 抑 制和減小尾翼穩定大長徑比無控旋轉火箭彈錐形運動的有效措施。字典中的解釋:1.由水平與垂直穩定面組成的飛機末尾部分,上面裝有縱向控制和方向控制的可動面。2.飛機的尾部翼面組。尾翼果蝠屬(尾翼果蝠),哺乳綱、翼手目、葉口蝠科的一屬,而與尾翼果蝠屬(尾翼果蝠)同科的動物尚有南美毬果蝠屬(南美毬果蝠)、紅果蝠屬(紅果蝠)、白線蝠屬(白...
20世紀50年代初,美國Wright-Patterson空軍基地以黏膠纖維為原料,試制碳纖維成功,產品作火箭噴管和鼻錐的燒蝕材料,效果很好。1956年美國聯合碳化物公司試制高模量黏膠基碳纖維成功,商品名“Thornel—25”投放市場,同時開發了應力石墨化的技術,提高碳纖維的強度與模量。20世紀60年代初,日本進藤昭男發明了以聚丙烯腈(PAN)纖維為原料制取碳纖維的方法,并取得了**。1963年日本碳公司及東海電極公司用進藤的**開發聚丙烯腈基碳纖維。1965年日本碳公司工業化生產普通型聚丙烯腈基碳纖維成功。1964年英國皇家航空研究中心(RAE)通過在預氧化時加張力試制出高性能聚丙烯腈基碳纖...
相反,如果定風翼角度大,那么賽車的阻力就大,最高速度受影響,但是賽車在彎道的抓地力就強。所以,根據賽道的不同,定風翼設置的角度也不同。一般來說,如果賽道直道長?例如德國霍根海姆和意大利蒙扎?,那么就調小角度;如果賽道彎道多,例如摩納哥蒙特卡洛,則調大角度。雖然一級方程式賽車是一種高速汽車,但在機械概念上卻較接近噴射機,而非家庭房車。它們巨大的雙翼不但具用商業廣告牌的作用,同時還可以產生至關重要的“下壓”。飛機則是利用巨大的雙翼產生“上升力”。 在時速230公里時的狀況下,F1賽車上方氣流產生的下壓力足以使它在隧道里沿著隧道的頂部行走。碳纖維因其輕質、優良的抗腐蝕性能,廣泛應用于航空航天、汽車、...
碳纖維直徑只有5微米,相當于一根頭發絲的十到十二分之一,強度卻在鋁合金4倍以上。 [4]1879年愛迪生曾用纖維素纖維,如竹、亞麻或棉紗為原料,首先制得碳纖維并獲得**,但當時制得的纖維力學性能很低,工藝也不能工業化,未能獲得發展。20世紀50年代初,由于火箭、航天及航空等前列技術的發展,迫切需要比強度、比模量高和耐高溫的新型材料,另外,采用前驅纖維為原料經熱處理的工藝可制得碳纖維連續長絲,這一工藝奠定了碳纖維工業化的基礎。40多年來,碳纖維經歷的重大技術進展如下:碳纖維有多種分類方式,按原料路線可分為聚丙烯腈(PAN)基碳纖維、瀝青基碳纖維和粘膠基碳纖維三大類。寶山區整套碳纖維尾翼推薦廠家碳...
尾翼穩定的無控火箭彈采用低速旋轉飛行是為了消除推力偏心、質量偏心、氣動偏心等對飛行的不利影響, 提高精度。 然而旋轉飛行又引起新的不對稱氣動力和力矩,其中**突出的就是面外力和面外力矩。 馬格努斯力和力矩是由旋轉—攻角或旋轉—側滑角耦合產生的一種面外力和面外力矩。當攻角較大時, 非對稱體渦也能誘導產生面外力和面外力矩。 當攻角較小時, 尾翼穩定大長徑比旋轉火箭彈上作用的面外力和面外力矩主要是馬格努斯力和馬格努斯力矩。 馬格努斯力和馬格努斯力矩與空間攻角、轉速成正比, 與彈體長徑比的平方成正比,因此尾翼穩定的大長徑比旋轉火箭彈更容易產生錐形運動, 減小馬格努斯力和馬格努斯力矩能有效地抑制錐形運動...
反向安裝的前、后定風翼將會使空氣產生下降的力量,一般我們將其稱為“下壓力”,以保證高速行進中的賽車“抓住”地面不會引起大幅擺動甚至是漂浮乃至側翻。一輛F1賽車的定風翼能產生相當于賽車重量3.5倍的下壓力。上世紀60年代,定風翼開始應用于F1賽車上,導致F1賽車的速度普遍得到提高,但由于各個車隊在定風翼的使用上缺乏足夠的安全保障,隨之而來的是事故的增加,于是1970年F1規則對于定風翼的尺寸和應用作出了限制。車在行駛過程中會遇到空氣阻力,這種阻力可分為縱向、側向和垂直上三個方面的作用力,并且空氣阻力與車速的平方成正比,所以車速越快,空氣阻力就越大根據產品規格的不同,碳纖維還可被劃分為宇航級和工業...
20世紀70年代末期,國際理論與應用化學聯合會(IUPAC)曾對炭纖維的分類和命名作了規定。首先用PAN(聚丙烯腈),MP(中間相瀝青)及VS(黏膠)表示碳纖維的類別,再以小寫英文字母表示熱處理溫度如lht(表示熱處理溫度,低于1400℃),hht(熱處理溫度在2000℃以上),然后再加上表示性能的符號(如HT表示**、HM高模、SHT超**、HTHS**高應變、IM中模及UHM超高模等)。同時指出,聚丙烯腈基,黏膠基及普通型瀝青基碳纖維均屬難石墨化的聚合物炭,而中間相瀝青基炭纖維及氣相生長的碳纖維是易石墨化碳。碳化過程則包括放絲、預氧化、低溫碳化、高溫碳化、表面處理、上漿烘干、收絲卷繞等工序...
20世紀70年代末期,國際理論與應用化學聯合會(IUPAC)曾對炭纖維的分類和命名作了規定。首先用PAN(聚丙烯腈),MP(中間相瀝青)及VS(黏膠)表示碳纖維的類別,再以小寫英文字母表示熱處理溫度如lht(表示熱處理溫度,低于1400℃),hht(熱處理溫度在2000℃以上),然后再加上表示性能的符號(如HT表示**、HM高模、SHT超**、HTHS**高應變、IM中模及UHM超高模等)。同時指出,聚丙烯腈基,黏膠基及普通型瀝青基碳纖維均屬難石墨化的聚合物炭,而中間相瀝青基炭纖維及氣相生長的碳纖維是易石墨化碳。碳纖維的密度較低,使得其在航空航天、汽車、體育器材等領域得到廣泛應用。金山區通用碳...
汽車尾翼的作用,就是在汽車高速行駛時,使空氣阻力形成一個向下的壓力,盡量抵消升力,有效控制氣流下壓力,使風阻系數相應減小,增加汽車的高速行駛穩定性;由于尾翼能降低汽車的空氣阻力,因此高速汽車加裝尾翼對于節省燃油也有一定的幫助;同時也使汽車的外形更加美觀,起到一定的裝飾作用。玻璃鋼尾翼:這類尾翼造型多樣,有鴨舌狀的、機翼狀的,也有直板式的.比較好做造型,不過玻璃鋼材質比較脆,韌性和剛性都較差,價格比較便宜。與傳統金屬或塑料材料相比,碳纖維在生產過程中的碳排放量更低。奉賢區整套碳纖維尾翼批量定制尾翼穩定脫殼穿甲彈是由**初的普通穿甲彈一步一步進化而來,穿甲彈的威力取決于炮彈擊中目標時的動能(速度、...
碳纖維直徑只有5微米,相當于一根頭發絲的十到十二分之一,強度卻在鋁合金4倍以上。 [4]1879年愛迪生曾用纖維素纖維,如竹、亞麻或棉紗為原料,首先制得碳纖維并獲得**,但當時制得的纖維力學性能很低,工藝也不能工業化,未能獲得發展。20世紀50年代初,由于火箭、航天及航空等前列技術的發展,迫切需要比強度、比模量高和耐高溫的新型材料,另外,采用前驅纖維為原料經熱處理的工藝可制得碳纖維連續長絲,這一工藝奠定了碳纖維工業化的基礎。40多年來,碳纖維經歷的重大技術進展如下:碳纖維還被用于生活用品制造,如手機殼、皮夾、手表帶等產品。浦東新區國內碳纖維尾翼銷售廠由上文提到,動能決定于速度和質量,在速度一定...
呈V形的兩個尾面在俯視和側視方向都有一定的投影面積,所以能同時起縱向(俯仰)和航向穩定作用。當兩邊舵面作相同方向偏轉時,起升降舵作用;分別作不同方向偏轉(差動)時,則起方向舵作用。飛機的V字形尾翼有一種特殊的 V字形尾翼,它既可以起垂直尾翼的作用,也可以起水平尾翼的作用。有時候,汽車的擾流板也被稱為汽車尾翼,和通常所說的尾翼是兩個概念。尾翼穩定大長徑比無控旋轉火箭彈, 在飛行中常常出現錐形運動。 當錐角較小時, 錐形運動對射程影響不大;當錐角較大時,射程將受到嚴重損失;當錐角超過某一極限值時, 會出現發散的錐形運動, 即出現動不穩定。碳纖維尾翼時尚獨特,可以根據車輛的需求和風格進行定制,為車輛...
**度:碳纖維尾翼強度高,能夠承受更大的應力負荷和風力,提高車輛的穩定性和操控性。耐腐蝕:在各種惡劣環境下都能穩定發揮作用。美觀:碳纖維尾翼的外觀設計靈活多樣,紋理細膩,啞光質感不顯俗氣,能***提升車輛的顏值。環保:與傳統金屬或塑料材料相比,碳纖維在生產過程中的碳排放量更低。類型與工藝類型:碳纖維尾翼根據工藝和材質的不同,可分為干碳尾翼和濕碳尾翼。干碳尾翼更輕、硬度更高,但價格也相對更高。工藝:現有的碳纖維尾翼工藝已克服傳統尾翼加工效率低、易變形等問題,采用異型氣袋配合熱壓罐成型工藝實現一體成型,可批量生產,提高效率,降低成本。碳纖維尾翼能改變氣流流動,增加下壓力,減少高速行駛時的空氣阻力,...
正裝正向旋轉卷弧 形 尾 翼 穩 定 的 大 長 徑 比火箭彈,滾轉力矩隨攻角增大呈拋物線型增大,會使錐形運動加劇;反裝反向旋轉卷弧形尾翼穩定的大長徑比火箭彈,滾轉力矩隨攻角增大呈拋物線型減小,可以抑制和減小錐形運動;將卷弧形尾翼反裝 且 采 取 反 向 旋 轉 是 抑 制和減小尾翼穩定大長徑比無控旋轉火箭彈錐形運動的有效措施。字典中的解釋:1.由水平與垂直穩定面組成的飛機末尾部分,上面裝有縱向控制和方向控制的可動面。2.飛機的尾部翼面組。尾翼果蝠屬(尾翼果蝠),哺乳綱、翼手目、葉口蝠科的一屬,而與尾翼果蝠屬(尾翼果蝠)同科的動物尚有南美毬果蝠屬(南美毬果蝠)、紅果蝠屬(紅果蝠)、白線蝠屬(白...
與平尾相同,垂尾翼面的前半部分通常是固定的,稱垂直安定面,后半部分鉸接在安定面后部,可操縱偏轉,稱方向舵。垂尾的作用是保持轉彎在無側滑狀態下進行;在有側風著陸時保持機頭對準跑道;飛行中平衡不對稱的偏航力矩(如多發動機中有一臺發動機停車造成的偏航力矩)。方向舵操縱系統中可裝阻尼器,以制止飛機在高空高速飛行中出現的偏航搖擺現象。飛機對于航向操縱能力要求不高,即使在超音速飛機上也很少采用全動式垂直尾翼。多數飛機只有一個垂直尾翼(單垂尾)。它位于飛機的對稱面內。在一些多發動機的螺旋槳飛機上,為了提高垂尾效率,故意將垂尾放在螺旋槳后的高速氣流中。碳纖維的強度是鋼鐵的數倍,但其重量卻遠低于鋼鐵,因此在許多...