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飞机维护基本知识汇总

飞机维护基本知识汇总
飞机维护基本知识汇总

飞机维护基本知识汇总

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第一章

第一节

基本技能:是指机务人员对飞机进行维护的基本技术能力。包括:擦洗涂油、充添加挂、拆装分解、焊接测量、加固保险和校验调整等,通常被称为机务人员的“六项技能”。

一、常工量具:

1、解刀:主要用来紧固或拆卸螺钉。按刀口形状分为一字解刀和十字解刀;按外形分为直解刀、弯解刀、丁字解刀;按构造分为木柄解刀、夹柄解刀、串心解刀和塑柄解刀。

2、钳子:是用来夹持或切断金属丝的工具。飞机上使用的有:尖嘴钳、克丝钳、平口钳、鱼嘴钳、铅钳和剥线钳。

3、扳手:是用来紧固或拆卸螺栓、螺帽的工具。常用的有:开口扳手、梅花扳手、套筒扳手、内六角扳手、钩形扳手、测力矩扳手、活动扳手和棘轮扳手。

三、工具的保管和使用要求:

1、立清单、做标记、专人保管;

2、勤清点、不乱放、防止丢失;

3、不乱用、不抛掷、以防损坏;

4常擦洗、防锈蚀、保证良好。

四、常用量具:

1、塞尺:又称千分垫,由薄厚不同、数量不等的港片组成。主要用来测量机件平面之间的间隙。

2、游标卡尺:又称钢卡尺。可用来测量零件的长度、内径和外径,带深度尺的还能测量零件的深度,待划线脚的还可以用来划线。(0.1;0.05;0.02)

3、钢索张力计:又称钢索张力表,是用来测量钢索张力的专用工具。

4、气压表:又称压力表,是用来测量某些机件内部空气压力的专用量具。

五、量具的保管及使用要求:

1、各种量具应立清单,做标记,妥善保管。

2、在使用前应查明量具是否准确,并明确其用途及使用方法,按照不同的用途及使用要求雅格执行规定。使用中轻拿轻放,严禁抛掷。

3、使用后应擦洗干净,及时存放,不随意放置。

4、对压力表与飞机上各种仪表一样,要定期检验,保证指示的准确性。

六、地面设备:是飞机进行维护工作的重要保障。

1、工作梯:是专供机务人员进行飞机检修和飞行准备时使用的攀登设备。

2、千斤顶:是飞机的起重设备,有机械式和液压式两种。

3、轮挡:飞机停放时挡住机轮,以防飞机滑动。

第二节

一、机件的连接:(不可拆卸连接和可拆卸连接)

1、不可拆卸的连接:焊接、铆接、胶接。

2、可拆卸的连接:螺钉连接、螺栓连接、罗桩连接、销子连接、卡箍连接、螺纹接头连接、铰链连接、夹布胶管连接、锁扣连接、插销接头连接、导线连接。

3、螺钉连接:主要用来连接和固定蒙皮、盖板等较薄的机件。连接方法:将螺钉穿过机件的安装孔,然后噢再拧入另一机件的螺纹孔内,这样机件就被连接起来。

4、螺栓连接:飞机上采用较多的一种受力较大的连接方法。通常与垫片、螺帽、开口销配合使用。

5、销子连接:又叫固定销连接。用在经常拆卸的机件上。

6、螺纹接头连接:是利用接头和螺帽由螺纹将两个机件连接在一起的一种连接方式。通常有导管接头、连杆接头、钢索松紧螺套接头等几种。主要用来连接导管。

7、夹布胶管连接:利用夹布胶管,将两根金属导管的端头套住,然后再用固定卡箍紧固,将两根导管连接起来。

8、插销接头连接:主要用来连接电缆。

第三节

一、零件的保险:

保险的作用:防止零件松动

防止零件松动的装置——保险。

种类:(1)利用阻挡作用防止零件松脱,保险可靠性好,常用在受力较大的部位。(保险丝保险、开口销保险、别针保险、保险片保险)

(2)利用摩擦力(双螺帽保险、弹簧垫片保险、自锁螺帽保险、弹簧卡保险、冲点保险)。

1、保险丝:用来拴住零件进行防松保险的金属丝——保险丝。

2、别针保险:常用于经常拆卸而且受力不大的部位。

3、保险片保险:利用带孔的钢片地主螺帽而防止松动的一种保险方法。多用在温度变化和受力较大的部位。

第四节

飞机上可拆卸的机件,多数是靠螺钉、螺帽和导管接头等螺纹零件连接起来的。因此,螺纹零件的拆装是拆装机件的基础。

一、螺纹零件的拆装

(一)螺纹零件拧转方向的判定:飞机上的螺纹零件绝大多数是右旋螺纹,又叫正螺纹。通常对螺纹零件拧转方向的判定方法是:面对螺纹零件退出的方向看,顺时针方向旋转,罗纹零件拧进;反时针方向旋转,螺纹零件退出。(顺进逆退)。另一种方法:将右手拇指伸直,其余四指弯曲,如将拇指指向螺纹零件运动方向时,则四指弯曲所指的方向,就是零件应该旋转的方向。(左旋螺纹与之相反)

(二)螺钉的拆卸:(解刀)

拆装一字螺钉时:刀口的宽度应略小于螺钉槽的长度,刀口的厚度应略小于螺钉槽的宽度。拆装十字螺钉:十字解刀的锥度应与十字凹槽大致相同。

通常螺钉与机件或蒙皮的连接平齐后再拧紧1/4圈最好。

安装螺钉时,严禁一开始就用解刀将螺钉直接拧入。

(二)螺帽的拆装:(扳手)

1、螺帽的拆卸:(1)拆除螺帽保险(禁止在未除掉保险的情况下直接拧松螺帽)(2)选择合适的扳手(3)全卡螺帽、扳口且平(4)扶助扳手,防止滑脱。(螺帽已经拧松后,最后用手将螺帽拧下,这样既可以防止螺帽滑脱丢失,又可以加快拧转速度提高工作效率。)

2、螺帽的安装:(1)垫上垫圈(2)用手将螺帽拧到螺杆或螺栓上(3)用扳手将螺帽宁到合适的紧度(9毫米以下的螺帽,用手指力量拧紧)

3、螺栓的拆卸:(1)拆除保险,拧松螺帽(2)取下垫圈,拔出螺帽(3)如果螺栓不能不出时,可在螺栓的末端置一铜冲或铝冲,再用榔头敲打,可将螺栓打出。在使用冲子时,冲子一定要方正,防止损坏螺纹。禁止用钢榔头直接敲打螺栓头。

冲击螺栓时,如螺杆发出清脆的响声,榔头柄上也应感到有较大的反作用力,而且螺栓又不退出,此时则不易强行冲击,应查明原因。

4、螺栓的安装:(1)对正安装孔(2)装入螺栓(3)装上垫圈和螺帽,并按规

定的力矩将螺帽拧紧(4)对螺帽进行保险

5、松紧螺套的拆装:(松紧螺套主要用来连接各操纵系统中的钢索,拧动松紧螺套可使钢索拉紧或放松,从而改变钢索的张力,以调整钢索的松紧程度)。(1)拆卸松紧螺套:首先要拆除保险,而后固定住松紧螺套两端的螺杆,再用穿针插入螺套的小孔内,向松紧螺套伸长的方向转动螺套,即可拆下。(2)安装松紧螺套:首先将螺套与任何一端的螺杆接头对上,并拧入1~2扣,再连接另一端,然后将将两端螺杆固定住,再向使松紧螺套缩短的方向转动螺套,即可接上。松紧螺套的拧紧程度,要根据钢索张力大小来决定,可由钢索张力计测得。安装松紧螺套时必须注意:松紧螺套安装好以后,两端螺杆的螺纹不能外露太多,螺杆应有足够的拧入量,以保证螺纹接合处有足够的强度。

6、进行保险:分为:编花保险、双股不编花保险、单股不编花保险。

7、导管接头的拆装:(导管接头的连接大多数是通过接头与螺帽来完成的。)

(1)拆卸导管接头:做好拆卸前的准备工作;拆除保险;拧松接头螺帽;堵住开口,妥善保管。

(2)安装导管接头:取下堵在或包在接头和导管口上的堵盖、堵布或抹布;将导管喇叭口与接头的锥面对正贴紧;拧紧螺帽;拧紧导管接头螺帽的力矩,应根据导管材料、直径及工作压力大小来确定,不可拧得过紧;检查安装质量应符合要求;增压检查接合处应无渗漏现象。

二、常用的垫圈和密封、绝热材料

飞机上常用的垫圈和密封材料,主要用于飞机和发动机各工作系统的附件、零件之间的结合处,以保证其紧密,防止渗漏、压伤、磨损或震坏;同时,垫圈还可以用来调整间隙。绝热材料,主要用来对高温管道的隔热和避免与高温部件直接接触的零件附件产生过热,防止因高温影响着正常工作。

(一)垫圈:

垫圈是由不同材料制成的圆形薄垫,故称垫圈或垫片。

主要用在螺帽下面,以保护被连接件表面不被螺帽擦伤,并可增大螺帽与连杆件之间的接触面积,降低螺帽作用在被连接件表面的压强,有的垫圈则用来对连接件进行密封或调整间隙。

分类:(1)金属垫圈:(采用塑性较好的金属制成,主要用在受力较大的零件结合部位。)包括:钢垫圈(主要用来防止机件磨损和调整机件间的间隙);铜垫圈(与钢垫圈相比,强度较小,但塑性较好);铝垫圈(有纯铝垫圈和硬铝垫圈两种,一般只能用一次。)(2)橡胶垫圈:通常用来防止漏水、漏气的密封出。

(3)纤维垫圈:是由纤维材料制成的一种抗油性好、能绝缘的密封垫。

纸垫圈:抗油性好,容易吸收水分。

钢纸垫圈:具有良好的抗油性,并有一定的弹性和绝缘性。

(4)复合垫圈:大多数是由两层薄铜片夹石棉压制而成。具有耐高温、高压的特征,但不坚固,易撕裂和磨损。

(二)密封材料

1、封口胶:又叫密封润滑脂。主要用来密封燃油、滑油、液压、防冰和冷气系统的导管接头及开关的部位的结合处。

常用封口胶:(1)5号耐油封口胶(ZA10-5):是一种棕色到深棕色的均质软膏不易溶于汽油中,但能溶于酒精中。主要用于密封燃油、滑油系统附件的螺纹结合处。

(2)2号多效封口胶(ZB10-2):是一种浅色或灰色的凡士林状油膏。能耐高温,且不易溶解于各种溶剂,如酒精、甘油等。主要用来密封酒精、甘油、水、冷气系统附件的螺纹结合处,也可用来润滑急速改变转速的滚棒轴承,还可以作为5号耐油

密封口胶的代用品。

(三)绝热材料:

在飞机上,为了减少各种加热装置的热损失,以及避免与发动机和高温部件接触的零件过热,常用绝热材料来保温和隔热。

石棉:不燃烧,具有很好的耐热性,使用温度可高达600~800度,是良好的隔热材料。还有很好的抗酸性和较小的吸湿性,缺点是强度较小,质脆易断。

石棉制品在飞机上主要用作高温零部件的隔热材料和密封材料。如发动机附件受高温影响的导管、导线的绝热层,高温导管的隔热层等。

第五节

一、常用擦洗剂:

1、1号航空煤油或2号航空煤油——均为无色透明液体,不易挥发,能去污垢、火药的残渣和积炭,常用来擦洗一般机件上的锈蚀、油垢或代替洗涤汽油擦洗飞机蒙皮。但是对机件有一定的腐蚀性,对各层和皮革有破坏作用。

2、2号航空汽油——为无色透明液体,去油垢的能力较强,渗透力强,容易挥发,且无毒性,是一种很好的擦洗液体。但对机件的保护层,特别是氧化层、油漆,以及对橡胶有一定的破坏作用,挥发后的气体容易起火。

3、洗涤汽油——无色透明液体,是目前使用最为广泛的一种擦洗液体。洗涤性能与70号航空汽油相同,且价格较低。

4、酒精——能去污垢和积炭,挥发性较好,常用来擦洗光学镜片和电器机件。

5、中性肥皂水——用35~40克液体中性钾肥皂加入1升水中配制而成。它能去油垢,而不腐蚀机件。因此,用它代替洗涤汽油擦洗飞机的蒙皮、蒙布等。

二、擦洗的一般方法:

1、对机件上的尘土和水,一般可用干净的抹布擦净,也可用冷气吹除。

2、对机件上的油垢,可用毛刷蘸洗涤汽油或70号航空汽油擦洗,而后用抹布擦。

3、对机件上的沟槽、油孔、拐角、螺纹等部位的油垢,可用抹布抱在竹签或解刀上进行擦拭;如果旧油干涸或油垢过多,不易擦净,可用洗涤油清洗,再用抹布把油擦净或用冷气吹干;也可用洗涤汽油加压缩空气吹洗,然后再用抹布擦干净。

4、对密轴承和半密封轴承上的尘土,应用抹布擦净。严禁用汽油清洗,以防止油液渗入轴承内是润滑脂变质,引起轴承锈蚀。

5、对机件表面有轻微锈蚀,可用抹布蘸煤油擦除。

6、对钢索上轻微锈蚀,可用抹布蘸上煤油擦除。

7、对橡胶制品上的尘土,可用抹布擦除。

8、对有机玻璃上的尘土和油垢,应用绒布或麂皮布擦干净,也可用绒布蘸上中性肥皂水擦拭。

9、对电气设备上的尘土和水,可用麂皮布、绸布或白布带擦洗。

10、擦洗机件的顺序:一般应由里到外,先上后下。

三、常用润滑脂

1、932号低温润滑脂——为浅黄色或深黄色的均匀性油膏。具有很好的润滑性能,耐水耐寒,能在-60~+120度范围内使用,常用于润滑飞机上各活动连接点、操纵系统的密封轴承、钢索及滑轮轴等。也用于固定接头、镀铬螺栓及活塞杆的外露部分,防止机件生锈。这种润滑脂应用范围较广,但时间长了,润滑油与稠化剂容易分离,是润滑性能与防锈性能降低。所以,要定期更换。

2、931号高温润滑脂——为黑绿色均匀性油膏。耐高温性好,可高达180度,故用于机轮轴承和发动机的高温部位。它的缺点主要是遇水后容易变质。

3、工业凡士林——味淡褐色光滑性油膏。防锈性能好,不易变质,但高温时容易分解。常用来油封机件。

第二章

第一节

机件外部正常时的要求:

(一)机件应当清洁;(二)机件应当完好;(三)机件的连接应牢靠;(四)机件的密封性应当良好;(五)机件的运动应灵活无卡滞。

机件外部检查的一般方法:

机件的外部检查,一般是指检查机件的外形、固定和密封性等情况。

机件外部检查的一般原则:凡被检查的机件、附件应检查其表面清洁,外形完好无损;凡无漆层的机件或漆层脱落的部位,要检查其表面无锈蚀;凡是可拆卸的固定连接部分,应检查其是否松动;凡是活动连接的部分,应检查其间隙是否符合要求,有无磨损;凡不可拆卸的部分焊接件应检查焊接缝有无裂纹,铆接处铆钉有无松动和断裂;凡承受较大载荷的部分应检查其有无变形、裂纹;凡内部有油、水和气的导管、附件的连接处,应检查其有无渗油、漏水和漏气现象。

在检查中,一定要做到“四到”,即:该看的要看到、该摸的要摸到、该听的要听到、该嗅的要嗅到。

检查飞机的一般方法,可归纳为:看、摸、拍、摇、听、嗅、测量、试验等八项。

看——是检查中最基本的方法,除直接用眼睛观察外,必要时还可以根据需要使用放大镜、反光镜或窥探仪等辅助工具进行间接观察。

摸——主要用于不易看清或不易看到的部位检查。如依靠手摸来判断机件有无渗油、漏气和外来物等。

拍——是指用手指轻轻拍打蒙皮、舱盖等薄壁部位,以便检查螺钉、铆钉是否松动或断裂,内部有无外来物,窗盖是否盖紧。

摇——用手适当摇动机件、螺栓、导管、固定卡子和支架等,检查其固定是否牢靠,有无松动现象。

听——是根据声音来判断是否有漏气、撞击和摩擦等不正常现象的一种检查方法。

嗅——可从气味中区别渗漏油液的种类,以便判明是哪个系统及部位的渗漏。

测量——指必要时,利用直尺、量角器、千分垫、压力表和三用表等测量工具,来测量各种距离、开度、间隙和压力等参数是否符合规定的检查方法。

校验——通过机件和系统的工作状况来验证其工作是否正常,并还可寻找故障。机件常见故障和缺陷的检查方法:

(一)松动(通过看、摇、撬、进的方法来检查铆钉、螺钉和螺栓是否松动。)

(二)渗漏(漏油:主要是眼看、手摸、鼻嗅。漏气:主要是耳听、手摸、涂肥皂水。)(三)变形(主要是眼看、手摸、测量等。)

(四)裂纹(用无损探测的方法)

(五)机件的摩擦、磨损(主要是眼看、耳听、手摇和测量。)

第二节

机体的维护:

(一)蒙皮:飞机的蒙皮一般是由硬铝制造的,可能产生的故障和缺陷主要有腐蚀、刮伤、裂纹、和压抗等。

腐蚀现象:在它的表面有灰白色的斑点或黑色小孔。

产生腐蚀现象的原因:蒙皮表面的保护层被破坏后,在潮湿空气,特别是沿海地区含盐分较多空气侵蚀下引起的。

在日常维护工作中要特别注意不使保护层受到破坏;在集体蒙皮上工作时,必须穿干净的软底鞋或铺上垫布;工具、附件不得直接放在蒙皮上;防止酸、碱盐一类有腐蚀作用的溶液与飞机蒙皮接触;保持蒙皮的清洁,每次飞行结束后应及时将飞机上的尘土、油垢擦洗干净,并定期用清水清洗飞机表面,保持漆层完好。

(二)框架:

故障和缺陷主要有腐蚀、变形、裂纹。

起落架的维护:

起落架是飞机在地面停放、滑行、起降滑跑时用于支撑飞机重量,吸收撞击能量的飞机部件。

对起落架的维护保养:

(一)加强对承力构架的检查并及时发现、正确处理裂纹。

(二)保持各活动关节、固定关节的间隙正常机润滑。

(三)保证减震支柱、减震器和轮胎的灌充量正常。

操纵系统的维护:

操纵系统主要用来供飞行员操纵飞机的各动翼面偏转,以改变或保持飞机的飞行瓷态。操纵系统工作的好坏,直接影响飞机的平衡、安定和操纵性。

飞机的操纵系统目前一般分为:有助力操纵和无助力操纵,其传动有硬式传动杆)和软式(钢索)两种。主要缺陷故障:间隙过大、摩擦力过大、钢索断丝和渗漏等。

维护要求:

(一)保持操纵系统的灵敏性;(二)保持操纵系统的灵活性;(三)保持操纵系统工作可靠性;(四)保持操纵系统操纵的动作准确性。

冷(氮)系统的维护:

冷淡系统是利用冷气膨胀做功原理传动部件工作的,工作中具有高压和流动的特点。因此在使用中,以保证冷气能顺利地输送到各传送部位进行工作。

冷气系统维护要求:

(一)保证系统有良好的密封性;(二)保持系统通常;(三)保持系统工作准确可靠。

液压系统的维护:

飞机的液压系统是产生和存储液压能,并将液压能转变为机械能,用来操纵有关翼面,收放起落架,以及前轮弯、机轮刹车和风刮挡水器。

维护使用红的注意事项:

(一)保持油液的纯净和系统个清洁;(二)防止气体进入系统内部;(三)保持系统密封性良好。

燃油系统的维护:

燃油系统是飞机动力的能源。常遇到的故障缺陷是:渗漏;燃油中有水分、杂质,使系统堵塞;附件磨损、腐蚀和操纵失灵等。

(一)保持系统清洁和油液的纯净;(二)保持系统密封性。

滑油系统的维护:

滑油系统的功用是依靠纯净的滑油和良好的循环对发动机内部各摩擦面之间进行润滑,以减小摩擦力,并将各机件摩擦擦产生的热量和金属沫等杂质带走。

滑油系统的维护工作主要是:保持滑油纯净,防止滑油变质;保持系统供压正常,防止内部和外部渗漏;保持润滑油路畅通。

(一)确保添加的滑油质量符合要求;(二)按《飞机维护规程》的规定,定期清洗检查滑油虑、滑油箱和散热器等附件,定期更换滑油,保持滤芯清洁完好;(三)正常使用

发动机,防止滑油温度过高;(四)滑油消耗量的检查。

第三节

故障——机件或系统的性能偏离了规定标准,致使不能正常工作,甚至丧失功能。

缺陷——机件或部件的特性未丧失规定功能,但达不到规定标准的现象。

发现故障的一般方法:

故障的分类:一类是机件的磨损超过技术规定标准;另一类是机件和系统的性能偏离了技术要求规定和使用要求规定;在一类是因维修不正确或责任心不强而出现的人为故障。

故障都是量变到质变,有渐变到突变的过程。

向飞行员了解飞机在使用过程中的工作情况;(二)依照飞行科目、季节、地区的特点,确定对飞机的重点检查项目和内容,随时掌握机件、系统的外部状态变化;(三)从机件、系统的使用时间、工作条件、修理次数和程度着手,注重性能上的变化,抓住微小差别进行试验分析,及时发现故障;(四)充分利用各种检测仪器和设备,正确实施科学鉴定,提高发现故障的效率。

判断故障的方法:

(一)弄清故障现象,了解有关情况;

1、向飞行员了解飞机的使用情况及故障发生经过;

2、对可疑部分进行检查试验;

3、查阅技术资料,了解几件有关历史。

综合分析故障现象、正确判断产生原因;

1、列出可能产生故障的原因;

2、缩小范围,确定故障产生可能性较大的部位;

3、检查、试验,找出产生故障的原因。

查找故障产生原因的方法:

1、比较法(数据比较、声音比较、颜色比较、从运转和运动的情况上相比较)

2、分段法

3、换件法

第三章

第一节

飞机蒙皮的擦洗

要求:为了保持飞机表面的清洁,要经常将飞机上的尘土、水份和油污用软抹布和布托把擦拭干净,擦洗用具应无沙土、钉子、铁丝等物,防止划伤蒙皮。

(一)尘土擦洗;(二)油垢擦洗;(三)水份擦洗。

有机玻璃的擦洗

要求:有机玻璃硬度较低,表面容易划伤,擦洗时应用用清洁的绒布或麂皮布,不能用粗糙的抹布,也不允许用毛织品和丝织品,以防产生静电荷而吸附尘土。

有机玻璃表面有灰尘时,应轻轻拂去不得来回用力乱擦;

有昆虫血迹时,可用清水侵润后再擦,切不可干擦硬刮;

有机玻璃上沾有油垢时,不得用酒精或其他有机溶液擦洗,如丙酮等溶液。应用脱脂棉或绒布沾中性肥皂水进行擦洗,再用清洁温水擦洗,然后用绒布擦干。

作喷射防冰液试验后,风挡玻璃上有残留的酒精,应用脱脂棉或绒布沾水擦净。

在座舱内或座舱附近工作时,要防止工具、机件划伤有机玻璃。

第二节

飞机停放的基本要求:

便于组织使用和滑出飞行;便于进行维护保养工作,保证飞机出入及人员工作的安全;

利于对飞机实施抢救和防护;减少自然条件对飞机的侵害;战时便于疏散、隐蔽和伪装。对飞机停放的要求:

即做好:停、插、刹、挡、系、摆、收、锁、夹、顶、放、堵、盖、接、封等各项工作。

停——停飞机要尽量迎风摆放。

插——插好起落架的地面保险销。

刹——杀好机轮刹车,并锁住在停放刹车的位置,刹车压力应保持在规定的范围内。

挡——挡好机轮。

系——系好飞机系留绳。

摆——摆正前轮(或尾轮),摆平桨叶。

收——收好飞机各活动翼面。

锁——锁好飞机操纵系统中各种操纵的中立位置锁。

夹——夹好舵面夹板。

放——放出飞机用水。

堵——堵好各种堵盖或堵塞,并套好各动压头的布套。

接——把飞机接地线确实、可靠地接地。

封——封好舱门。

停机坪上的日常性工作:

是指在飞机上进行机务准备、定期检修等工作前所做的准备工作。

主要包括:飞机的交接、各舱门的开关、地面电源的使用、冷气的灌充、飞机的顶起和放下、飞机的牵引、发动机启动前的准备工作,以及地面灭火设备的使用和保管等内容。发动机启动前的准备内容和规定:

1、飞机应迎风停放(顺风启动,风俗不能大于10米/秒),使附近的设施和建筑物不在危险区范围内;

2、清除发动机前部或螺旋桨下部的杂物,保证在规定范围内的地面清洁,必要时应清扫干净;

3、摆正前轮,将主机轮轮挡挡在轮子前部,冬季应清除机轮和轮挡下的冰雪;

4、取下飞机、座舱、发动机和轮胎的蒙皮、布罩、堵塞、堵盖等,清点后摆放在规定的位置;

5、检查发动机进气道和喷气管内无外来物,并查明转子转动灵活、内部无杂音。

6、检查机身、机翼和发动机的各检查盖板应该好,起落架地面保险销插好,飞机外部无油液渗漏痕迹;

7、进行“放水”,应从每个“放水”口放出0.5~1升燃油,并检查油中应无水分、水粒和机械杂质;

8、接上地面电源、气源和耳机线;

9、准备二氧化碳灭火瓶,并指定专人负责;

10、检查所有无关设备和人员应撤离飞机和危险区。

五、发动机的启动和试车规定:

1、发动机启动前,应取下相邻发动机的蒙布和堵塞;

2、启动前,发动机(或螺旋桨)下部、前部和轮子周围的砂石、冰雪和其他杂物应清除干净;

3、启动前应挡好轮挡刹好车,并检查刹车压力是否符合规定,如果压力不足,应增压后启动;

4、启动前,应检查人员和设备确实脱离危险区;

5、发动机开车时,应停止影响试车的其他一切工作;发动机工作时,禁止操纵前轮转弯;

6、试车时,所有舱门、窗口都应关好;

7、必须备有良好的灭火设备;

8、断开地面电源和气源时,须得到机上人员发出的信号方可断开;在拔开接头时,应避开发动机的进气口、喷口和螺旋桨;

9、发动机启动完毕后,应迅速指挥各保证车辆离开飞机;

10、停车后,在发动机未停止转动前,不得靠近发动机的进气口和螺旋桨。

六、发动机停车后的工作:

1、挡好轮挡;

2、插好起落架地面保险销;

3、检查飞机接地线应良好,并接地;

4、根据刹车盘的温度,确定是否用刹车风扇进行扇风;

5、在有雨、雪、风沙的天气时,应立即将发动机的进气道端盖堵上;

6、大气温度在0度以下时,应立即放出系统和马桶内的水,以防止结冰;放水时,必须各开关全部打开,将水放尽,并用冷气将管道内的余水吹净;

7、与机务人员向飞行人员了解飞机的使用情况,并查看飞行记录单上空勤人员填写的使用意见;

8、认真做好飞行后检查的各项工作。

第三节

机务准备的基本要求:

1、确保准备质量,缩短准备时间;

2深入检查飞机,严肃对待故障;

将强作业指导,严密现场组织。

飞行机务准备的分类及其主要内容:

运输机的机务准备一般分为:预先机务准备、直接机务准备、再出动机务准备、机械日和特殊任务准备等五种。

1、预先机务准备的主要内容:

(1)按照飞行后检查内容进行飞机;(2)排除在飞行中和检查时所发现的故障缺陷;(3)加添燃料、润滑油和特种液体,并灌充气体;(4)进行擦洗、润滑等保养工作;(5)根据飞行任务的需要,进行某些附加设备的准备工作。

直接机务准备的内容:

(1)按照飞行前的检查内容进行检查飞机;(2)补充燃料、润滑油和特种液体和气体;(3)根据飞行任务的需要,安装或拆卸附加设备。

3、再次出动机务准备的内容:

(1)按再次出动飞行前检查内容进行检查飞机;(2)排除所发现的故障;(3)补充燃料、润滑油、特种液体和气体等;(4)根据下次飞行任务的要求安装或拆卸附加设备。不同条件下的机务准备特点:

(一)夜间飞行机务准备的特点:

1、分工明确,责任落实;

2、检查飞机时,要特别注意按照检查线路进行;

3、由于夜间温度较低,液体系统容易产生渗漏,加之光线暗,能见度差,尤其是隐蔽位置的渗漏不易被发现,因此,检查流体系统要特别细致认真;

4在各种保障车辆靠近飞机前,应将飞机上的航行灯光打开,以示飞机位置,避免

车、机相撞;

5、要书记夜间灯火、信号的使用和灯火管制规定。

(二)复杂气象飞行机务准备特点:

复杂气象是指雨天、雪天飞行和穿云飞行等。

1、做好防冰加温工作,确保防冰系统和加温设备工作良好;

2、加强点火系统的试验检查,确保点火系统的外部绝缘、防波装置完好,各附件工作性能良好;

3、加强对各附件和飞机外表油漆层、保护层的检查和修复工作,防止复杂气象飞行后机件产生锈蚀;

4、保持飞机上的通气孔和排水孔畅通,并做好飞行后排水和通风工作;

5、加强操纵系统的检查和润滑工作,确保操纵系统工作正常可靠、润滑良好,并及时更换易变质了的润滑脂。

(三)转场飞行和单独执行任务是机务准备特点:是脱离了本部队、本基地的领导和供应,以及地区、自然条件的变化。

第四节

一、定期检修——是在飞机使用到一定时限或次数以后,所实施的周期性地维护保养工作,是保证飞机经常处于良好状态的重要手段。

飞机、发动机和起落架定期检修的主要内容:深入检查其技术装备的状况;及时发现零件、机件内部的早期磨耗和损伤;彻底排除所发现的的故障缺陷,并进行调整、清洗、润滑等保养工作;保持和恢复费技战术技术性能。

二、实施定期检修的基本要求

(一)工作前的基本要求:

1、制定工作计划;

2、组织全体参加工作的人员学习计划,下达任务,明确要求;

3、进行专业技术准备;

4、准备所用工具、设备、器材和油料等;

5、布置工作场所。

(二)工作过程中的基本要求:

1、严格按照技术操作规程办事;

2、使用良好的仪器设备;

3、认真对待故障;

4、保证拆装质量;

5、维持工作秩序,随时注意安全;

6、及时填写技术文件。

(三)质量检查的基本要求:

1、加强请示报告制度,明确定期检查内容、检查时机和检查方法;

2、定期检修工作完成后,应对工作质量进行全面的检查鉴定;

3、进行定期检修的飞机,只有完成了规定的全部工作内容,派出了全部故障缺陷,经过检验鉴定确属良好,并按规定填完了履历本之后,才可交付使用。

三、飞机定期检修按飞行时间,一般分为100+-10、300+-15、600+-20、2400+-20、4800+-50、6000+-100小时等几种;发动机的定期检修按工作小时一般分为100+-10、300+-20、600+-20、1200+-30、2400+-30、4800+-30小时等几种;着陆器装置的定期检修按飞机起飞和着陆次数一般分为100+-10、300+-15、600+-15、1200+-15、2400+-15次起落,以及按年限计算等几种。

第四章

第一节

冬季寒区气象特点:

(一)日照时间短,气候寒冷;(二)低温持续时间长;(三)温差大;(四)降雪期长。严寒对航空材料的影响:

(一)对金属材料的影响:温度降低时,金属材料的硬度、强度和抗疲劳性通常会提高,但当材料产生应力集中时强度和抗疲劳性又会下降,其塑性和韧性在温度降低时通常会减

小。

(二)对非金属材料的影响:

1、橡胶:飞机上使用的橡胶,耐低温性能较差,随气温的降低,橡胶变硬、变脆,有的甚至到-15度就完全失去弹性。

2、塑料:飞机上常用的有:有机玻璃、酚醛塑料、聚氯乙烯等。塑料在低温时,变硬发脆,受外力后容易发生裂纹,甚至破碎。有机玻璃在低温时受到震动,容易裂纹,气温急剧变化时还会产生银纹。

(三)对燃料的影响:

燃料和会分的溶解能力与温度有关,当温度升高时,燃料对水的溶解能力变强,使燃料中溶解水的含量增加。相反,当温度下降时,燃料对水的溶解能力变弱。如果原来燃料中的含水量达到或接近饱和程度,随温度的下降,燃料中溶解的水析出而变为游离水,当温度急剧变化时,燃料中的游离水也增加加快,析出的游离水,容易造成结冰,是燃料系统附件工作失灵,甚至导致空中停车。

严寒对技术装备的影响:

(一)渗油漏气现象比较普遍;(二)容易结冰;(三)松动、断裂故障增多;(四)有些活动机件出现卡滞现象;(五)电接触部位故障增加;(六)发动机参数发生变化。

严寒条件下的维护特点:

(一)入冬前的准备工作:

1、进行冬季使用、维护教育;

2、搞好冬季换季工作;

3、整修地面设备。

(二)正确维护使用航空技术装备:

1、做好发动机加温和保温工作;

2、正确掌握油、气泄漏量;

3、掌握温度降幅度;

4、正确地进行机件性能调整;

5、正确地维护军械设备;

6、注意电气线路的维护;

7、严寒季节拆卸电子设备送内场检修排故时,应使设备在室内停放较长时间后方可打开机壳,以防止热空气遇冷机件接触后,产生水珠,使设备内部受潮。

8、严寒季节仪表轴承的润滑粘度增大,是摩擦力矩增大,导致仪表启动时间增长。

(三)防冻和防冰工作:

1、飞机在停放期间,应该好各种蒙布、布罩、护套,堵好各窗口。

2、进入座舱内工作时,应注意勿将鞋上冰雪带入座舱。

3、低温时,座舱盖有机玻璃变脆,在关闭座舱盖时动作要柔和,防止猛烈震动引起座舱盖裂纹。

4、露天停放的飞机,座舱玻璃温度较低,进入座舱工作时应将舱门、舱盖打开,防止人体排出的水分附着在风挡和座舱盖的内壁形成雾层。

5、加添应防止冰、雪落入邮箱内,飞机油箱里的油料应按规定加满,以减少油箱内大气容积;并按规定在油箱底部开关处放出一些燃料,检查燃料中是否有水分或水粒。

6、风雪后,应仔细检查起落架及轮舱内个活动关节、锁钩、锁扣,以及刹车盘内有无冰霜和冻结现象。

(四)放地面事故:

1、严防火灾;

2、试车时防止飞机滑动;

3、防冻伤;

4、注意地面工作秩序。

第二节

炎热天气,大气温度较高,日光强烈。有的地区最高温度可达40度以上。在这样的天气下,发动机和机件工作时散热困难,温度容易过高;燃料易于蒸发;润滑脂变希,润滑性能降低;塑料和橡胶制品变软,易于老化;有机玻璃和油气层变黄、发软等。另外,各种昆虫繁殖较快,到处结巢。

一、炎热季节的气象特点:(一)气温高,日光强烈;(二)水蒸气大。

二、炎热对金属材料的影响:

(一)各种金属材料具有不同的膨胀系数,在炎热季节飞机温度可达50度以

上,散热、通风变差,当机件受到震动时,不同材料的结合处容易产生裂纹、松动或脱焊。

(二)温度变化会改变钢索的张力。

三、炎热对非金属材料的影响:

(一)对燃料的影响:1、汽油受氧、热和阳光的作用会加快汽油的胶化。2、汽油受热会加快抗暴剂四乙基铅分解沉淀。3、燃料在高温时极易挥发。

(二)对润滑脂的影响:飞机上使用的润滑脂主要是932润滑脂,其极易挥发变干。

(三)对液压油的影响:高温作用下能加速对橡胶的溶解,促使胶垫、胶管、橡胶活门座等老化。

(四)对滑油的影响:1、滑油受空气中氧及高温的影响,能与金属发生作用,从而使润滑和防锈性能变差。2、滑油温度过高,粘度下降,造成液面能承受的极限负荷降低,使发动机齿轮处于半干面摩擦状态,从而使滑油温度更加增高,已损坏油泵和发动机。

(五)对橡胶和塑料的影响:在阳光、高温及空气的氧作用下,橡胶、塑料都会发生老化。

(六)对油漆的影响:紫外线和湿热能减弱油漆的大气稳定性,从而使遮盖能力、弹性等性能降低。夏季还会由于空地温差大,飞机、机件会产生膨胀和收缩的内应力,促使其表面油漆层脱落。

四、炎热对航空技术装备的主要影响:

(一)活塞式发动机散热困难;

(二)涡轮喷气发动机在夏季有如下特点:1、加速性变差,加速过程中易发生冷悬挂;2、启动温度指示早,上升快,易超温;3、最大或额定转速下降,发动机推力减小;

4、低温大速度飞行时,容易发生喘振;

5、慢车状态工作室,滑油低压警告灯易亮。

(三)夏季飞机平飘距离和着陆速度增大;

(四)电子元件和电气元件故障增多。

五、炎热条件维护特点:

通风;遮光;隔热;防火。

第三节

雨季雨水多,空气潮湿。如雨水和潮湿空气侵蚀几件和设备,会使机件锈蚀、润滑油变质、棉制品发生霉烂、绝缘材料性能降低,甚至短路烧坏机件等,造成机件和设备不能正常工作或损坏。

一、雨季气象特点:(一)降雨日数多;(二)降雨集中量大;(三)空气湿度大。

二、雨水、潮湿对材料的影响:

(一)对金属材料的影响:能是金属生锈、腐蚀‘

(二)对非金属材料的影响:1、对燃料的影响(降低燃料的安全性);2、对滑油的影响(含有盐分较多的雨水对滑油是一种催化剂,会加速花有氧化反应,使滑油的理化性质变差)3、对润滑脂和红油的影响;对绝缘材料和吸湿物质的影响。

雨水、潮湿对航空技术装备性能的主要影响:

(一)使机件产生锈蚀;(二)使运动机件卡滞;(三)使电门、插头造成短路;(是电气设备性能变差。

四、阴雨气候条件下的机件维护特点:

盖、堵、涂、防、除、换、查和烘烤。

第四节

风沙季节的气象特点:

风速达;大风多日;风暴凶猛。

风暴对飞机的危害:

(一)飞机逆(迎)风停放;(二)侧风停放;(三)顺风停放。

三、沙暴对飞机的危害:

(一)沙暴,可将飞机铝蒙皮打成麻点、凹坑、破坏保护层加速腐蚀;可将布质翼面漆层打掉;破坏钢机件镀铬层的光洁度;能把有机玻璃、无机玻璃达成“毛”玻璃,严重影响透明度。(二)沙、尘落入压缩器内,在离心力作用下沉积在机匣内表面和压缩器叶片尖部使压缩器效率和喘振谷度降低,还会侵蚀叶片,改变叶片的震动频率,使叶片的有效应力增大,造成叶片提前裂纹。(三)沙、尘落到活动机件接头上,会恶化润滑质量,在接触表面上形成磨伤,可能导致活动关节卡滞,破坏其正常工作。(四)沙、尘落入油料中,会污染油料,破坏系统工作。(五)沙、尘会给座舱玻璃造成划伤,通过机件的缝隙或小孔进入设备内部,一起接触不良,加剧活动部分的磨损;改变间隙,使继电器、接触器、电门等工作失灵。(六)沙尘易堵住动静压传感器、漏泄口、通气管路,会使飞机的许多系统的正常工作受到破坏。

四、风沙条件下飞机的维护工作:

(一)注意了解驻地气候变化的特点,做好防风沙的准备工作。(二)盖好驾驶舱罩布和发动机蒙布,套好各种护套。(三)有洞库的机场,应将飞机推入洞库。(四)保持飞机周围清洁。(五)避免在有风沙的天气里拆装机件或给飞机加油,必须加油时,要采取防风沙措施。

第五节

高原地区气象特点:

(一)大气压力低,空气密度小;(二)太阳辐射作用强,昼夜温差大;(三)地面风力强;(四)气候变化骤然,常有冰雹降落。

二、高原地区对航空技术装备的影响:

(一)飞机起飞速度和滑跑距离随机场高标增高而增大;(二)着陆速度大,减速效果差;(三)座舱玻璃易老化,出现“银纹”和裂纹,高原机场,空气稀薄,紫外线照射强烈,加之温差大,会加速座舱、玻璃老化,强度降低,玻璃易出现“银纹”、裂纹。(四)橡胶制件易老化,渗漏故障多。(五)发动机推力随机场高标增高而下降;(六)启动温度指示早,上升快,超温故障多;(七)慢车转速增大;(八)发动机加速时间变短。

三、高原机场飞机的维护特点:

(一)缩短着陆装置检查周期,增加检查次数,扩大检查范围。(二)适当增大轮胎气压和最大刹车压力。(三)加强对机轮的检查。(四)加强发动机进、排气装置的检查,及时发现、排除烧伤、裂纹、松动等。(五)做好仪电设备的维护。(六)做好防风沙、防日晒工作。(七)做好防冰雹工作。

第六节

沿海地区的气象特点:

(一)雨季时间长,雨量大。(二)空气湿度大,且含盐量多。(三)雷暴雨天气多。(四)台风多。

二、沿海地区对航空技术装备的影响:

(一)腐蚀问题突出;(二)雷电危害;(三)台风危害。

三、沿海地区的飞机维护特点:

(一)防雨水;

(二)防雷击(1、保证飞机各部分搭铁良好;2、保持飞机接地线的完好、接地可靠;

3、防止和减少对电子设备的干扰;

4、在雷暴区飞行过的飞机,应检查蒙皮有无烧伤、打伤的痕迹,各电子设备与无损坏,罗盘有无误差。)

(三)防台风。

四、夏季换季工作:

1、完成基本维护工作;

2、做好防潮、除锈工作;

3、测量各种气压;

4、检查飞机放电刷、搭地线接地线应完好、可靠;

5、各舱门、应急窗口、风挡玻璃和工作盖板的密封装置应完好,其密封性良好,必要时可用水冲洗检查,如发现漏水应予以处理;

6、检查空气、空调(高空)等系统的密封性和工作可靠性,并检查某些附件的工作情况是否正常;

7、检查操纵系统的传动机构及各附件应正常,对拉杆接头进行涂油,并检查钢索张力是否良好;

8、检查灭火系统应良好,吹通导管,并对灭火瓶进行称重检查;9、检查并维修各种工具、量具和设备。

冬季换季工作:

1、完成基本维护工作内容;

2、检查防水加温设备的状况;

3、进行水系统增压试验,并检查系统各附件完好无锈蚀,导管畅通无渗漏现象,排水畅通,开关密封;

4、对马桶进行消毒;

5、检查救生和安全设备应良好;

6、检查缓冲支柱的油、气灌充应符合规定,并检查有无渗漏现象;

7、检查防火、灭火设备应良好;

8、检查飞机操纵系统和发动机操纵系统的钢索张力应符合规定。

第五章

第一节

飞行场地:包括跑道、滑行道、保险道、迫降道和停机坪等。

机场指挥机构:包括指挥所、空中交通管制台、航行调度室、气象台和消防救护等设施。着陆引导系统:机场设有:导航台、信号台、定向台,广泛地采用了地面指挥引进系统,较好地保证了飞机的安全着陆。

地面灯光设备:飞行场地设置有航灯光信号。通常有:障碍灯、机场灯塔、跑道识别灯、进场灯、下滑灯和着陆探照灯等。

第二节

“两厂”——飞机维修厂和飞机定检厂。

“三库”——油料库、弹药库和航材库。

“四站”——制氧(氮)站、充氧站、冷气站和充电站。

常务设备:机场消防和养场机械设备。

附页1:

允许滑出——左臂平身指向滑行方向

照直滑行——俩臂左右平身

转弯——一臂平伸指向转弯方向,另一臂举起在头顶上方摆动

停止滑行——俩臂向上伸直

停车———俩臂交叉举过头顶

液压系统高压导管——灰色

冷气系统——黑色

燃油系统——黄色

滑油系统——棕色

氧气系统——天蓝色

灭火系统——红色

防火系统——浅灰色

卫生服务系统——白色

附页2:常用地面气瓶的标志

1、氢(H2)——深绿(外表颜色)、氢(字样)、红(字样颜色)

氧(O2)——天蓝(外表颜色)、普氧高氧(字样)、黑(字样颜色)

空气——黑(外表颜色)、空气(字样)、白(字样颜色)

氮(N2)——黑(外表颜色)、氮(字样)、黄(字样颜色)

氩(A2)——灰(外表颜色)、氩(字样)、绿(字样颜色)

二氧化碳(Co2)——铝白(外表颜色)、液化二氧化碳(字样)、黑(字样颜色)

民航概论重要知识点

民航概论重要知识点 第一章总论 第一节民用航空基本概念 1.航空与航天的区别; 答:人类在大气层中的所有活动统称为航空,在大气层之外的飞行活动称作航天。2.航空业的三个基本组成; 答:航空器制造业,军事航空,民航航空。 3.民用航空的定义及两大组成部分; 答: 定义:使用各类航空器从事除了军事性质以外的所有的航空活动称为民用航空。 组成:航空运输,通用航空 4.航空运输与通用航空所包括的内容; 答: 航空运输:以航空器进行经营性的客货运输的航空活动 通用航空:(1)航空作业,(2)其他类通用航空 5.民用航空系统的组成部分(民航主管部门、航空公司、机场、民航院校及其单位性质)。 答:政府部门,参与航空运输的各类企业,民航机场,参与通用航空各种活动的个人和企事业单位。 第二节世界民航发展历史 1.第一架有动力可人为操纵的飞机的发明时间和发明者; 答:1909年法国人莱里奥 2.世界上第一部国家间航空法,第一次确立国家空中主权原则:《巴黎公约》(与《芝加哥

公约》对比)1919年;(《芝加哥公约》是世界国际航空法的基础) 3.世界国际航空法的基础,并规定成立国际民航组织ICAO的公约:《国际民用航空公约》 (《芝加哥公约》)1944年; 4.1947年成立国际民用航空组织ICAO。 第三节中国民航发展历史 1.中国第一架飞机1909年发明,发明者:冯如; 2.中国第一条航线:北京——天津,1920年; 3.中国第一条国际航线:广州——河内,1936年; 4.二战时期从昆明经喜马拉雅山往返印度的“驼峰航线“; 5.建国初期的“两航起义”; 第二章民用航空器 第一节民用航空器的分类和发展 1.航空器根据与空气的密度关系及有无动力的分类标准; 2.民用客机的分类标准(航程、机身宽度、支线和干线)及A380、C919和ARJ21等典 型机型的对应分类; 答:商业飞行的航线飞机,通用航空的通用航空飞机。 根据航程:3000千米以下为短程,3000-8000千米是中程,8000千米以上为远程 根据宽窄:3.75米以上有两条通道的为宽体,3.75米以下为窄体 根据支干:100座以下、航程3000千米以内的飞机为支线客机,100座以上为干线客机 3.民用航空器应具备的要求。

机场 跑道基本知识

机场、跑道基本知识 (一)机场的跑道组成、标准和参数毫无疑问,跑道是一个机场的重要组成部分。它决定了机场的等级标准,跑道及其相关设施的修建、标识等是有严格规定的。机场飞行区等级跑道的性能及相应的设施决定了什么等级的飞机可以使用这个机场,机场按这种能力分类,称为飞行区等级。 飞行区等级用两个部分组成的编码来表示,第一部分是数字,表示飞机性能所相应的跑道性能和障碍物的限制。第二部分是字母,表示飞机的尺寸所要求的跑道和滑行道的宽度,因而对于跑道来说飞行区等级的第一个数字表示所需要的飞行场地长度,第二位的字母表示相应飞机的最大翼展和最大轮距宽度。 它们相应数据据如下:

目前我国大部分开放机场飞行区等级均在4D以上,厦门高崎、福州长乐、北京首都、沈阳桃仙、大连周水子、上海虹桥、上海浦东、南京禄口、杭州萧山、广州白云、深圳宝安、武汉天河、三亚凤凰、重庆江北、成都双流、昆明巫家坝、拉萨贡嘎、西安咸阳、乌鲁木齐地窝铺等机场拥有目前最高飞行区等级4E。 跑道的基本参数常听新闻报道某机场几号跑道,可不要认为它有很多条跑道哦,也不要以为它是按顺序或随意编号的,实际上它是有规定的。方向和跑道号:主跑道的方向一般和当地的主风向一致,跑道号按照跑道中心线的磁方向以10度为单位;四舍五人用两位数表示。以台北桃园中正机场为例,磁方向为233度的跑道的跑道号为23,跑道号以大号字标在跑道的进近端,而这条跑道的另一端的磁方向为53度,跑道号为05,因此一条跑道的两个方向有两个编号,磁方向二者相差180度;跑道号相差18。另外,如果机场有两条平行跑道则用左和右区分。如台北桃园中正机场编号则分别为5L,5R (5号左、5号右),有三条时,中间跑道编号加上字母 C ;为了防止误会,如果机场有两条或更多条平行跑道时可取相邻编号基本尺寸:指跑道的长度、宽度和坡度。跑道的长度取决于所能允许使用的最大飞机的起降距离、海拔高度及温度。海拔高度高,空气稀薄,地面温度高,发动机功率下降,因而都需要加长跑道。跑道的宽度取决于飞机的翼展和主起落架的轮距,一般不超过60米。一般来说,跑道是没有纵向坡度的,但在有些情况下可以有3度以下的坡度,

航空基础知识

飞机的分类 由于飞机构造的复杂性,飞机的分类依据也是五花八门,我们可以按飞机的速度来划分,也可以按结构和外形来划分,还可以按照飞机的性能年代来划分,但最为常用的分类法为以下两种: 按飞机的用途分类: 飞机按用途可以分为军用机和民用机两大类。军用机是指用于各个军事领域的飞机,而民用机则是泛指一切非军事用途的飞机(如旅客机、货机、农业机、运动机、救护机以及试验研究机等)。军用机的传统分类大致如下: 歼击机:又称战斗机,第二次世界大战以前称驱逐机。其主要用途是与敌方歼击机进行空战,夺取制空权,还可以拦截敌方的轰炸机、强击机和巡航导弹。 强击机:又称攻击机,其主要用途是从低空和超低空对地面(水面)目标(如防御工事、地面雷达、炮兵阵地、坦克舰船等)进行攻击,直接支援地面部队作战。 轰炸机:是指从空中对敌方前线阵地、海上目标以及敌后的战略目标进行轰炸的军用飞机。按其任务可分为战术轰炸机和战略轰炸机两种。 侦察机:是专门进行空中侦察,搜集敌方军事情报的军用飞机。按任务也可以分为战术侦察机和战略侦察机。 运输机:是指专门执行运输任务的军用飞机。 预警机:是指专门用于空中预警的飞机。 其它军用飞机:包括电子干扰机、反潜机、教练机、空中加油机、舰载飞机等等。 当然,随着航空技术的不断发展和飞机性能的不断完善,军用飞机的用途分类界限越来越模糊,一种飞机完全可能同时执行两种以上的军事任务,如美国的F-117战斗轰炸机,既可以实施对地攻击,又可以进行轰炸,还有一定的空中格斗能力。 按飞机的构造分类: 由于飞机构造复杂,因此按构造的分类就显得种类繁多。比如我们可以按机翼的数量可以将飞机分为单翼机、双翼机和多翼机;也可以按机翼的形状分为平直翼飞机、后掠翼飞机和三角翼飞机;我们还可以按飞机的发动机类别分为螺旋桨式和喷气式两种。

飞机维修一般安全规定(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 飞机维修一般安全规定(通用版)

飞机维修一般安全规定(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、所有维修工作人员进入工作区域,必须佩带工作证件,无关人员不得在工作现场逗留。 2、维修现场应保持整齐、清洁,特别是飞机、发动机附近的碎石,杂物应及时予以清除,以防止吸入发动机。 3、维修设备,如工作梯、千斤顶、拖杆及各类特种车辆必须保持完好和清洁,工作结束后应按规定放回到规定的区域内,机动设备应将动力源关断,备有刹车和稳定装置的设备应将其放在规定的状态。 4、执行维修工作时,工作人员应按规定使用劳动保护用品(包括劳动用鞋、工作服、耳塞等劳动保护用品),女职工的发辫不得露出工作帽外,不准穿高跟鞋,工作服口袋内不装与工作无关的杂物。 5、在客舱内部工作时,穿着的工作服、手套应整洁,鞋底无油污、脏物,座椅应套上防护罩,过道地毯上应有垫布或穿上鞋套,穿着油污的工作服不得随意坐在椅子上。 6、在机翼、机身上工作时,要穿软底鞋或者垫上踏布。在机翼上

飞行力学知识点

1.最大飞行速度:飞机在某高度上以特定的重量和一定的发动机工作状态进行等速水平直线飞行所能达到的最大速度称为飞机在该高度上的最大平飞速度,各个高度上的最大平飞速度中的最大值,称为飞机的最大平飞速度。 2.最小平飞速度:指飞机在一定高度上能作定直平飞的最小速度 3.实用静升限:飞机以特定的重量和给定的发动机工作状态做等速直线平飞时,还具有最大上升率为5(m/s)或0.5(m/s)的飞行高度。 4.理论静升限:飞机以特定的质量和给定的发动机工作状态能够保持等速直线平飞的飞行高度,也就是上升率等于零的飞行高度 5.飞机的航程:飞机携带的有效载荷在标准大气及无风情况下,沿预定航线飞行,耗尽其可用燃油所经过的水平距离(包括上升和下滑的水平距离)。 6.飞机的航时:飞机携带的有效载荷在标准大气及无风条件下按照预定航线飞行,耗尽其可用燃油所能持续的飞行时间。 7.飞机的过载:作用在飞机上的气动力和发动机推力的合力与飞机重力之比,称为过载。 8.上升率:飞机以特定的重量和给定的发动机工作状态进行等速直线上升时在单位时间内上升的高度,也称上升垂直速度。 9.定常运动:运动参数不随时间而改变的运动。 10.飞机的平飞需用推力:飞机在某一高度以一定的速度进行等速直线平飞所需要的发动机推力 11.铰链力矩:作用在舵面上的气动力对舵面转轴的力矩,称为铰链力矩 12.最短上升时间:以最大上升率保持最快上升速度上升到预定高度所需要的时间 13.小时耗油率:飞机飞行一小时发动机所消耗的燃油质量 14.公里耗油率:飞机飞行一公里发动机所消耗的燃油质量 15.飞机的最大活动半径:飞机由机场出发,飞到目标上空完成一定任务后,再飞回原机场所能达到的最远距离。 16.飞机的焦点:当迎角变化时,气动力对该点的力矩始终保持不变,这样的特殊点称为机翼的焦点 17.尾旋:当飞机迎角超过临界迎角时,飞机同时绕三个机体轴旋转并沿小半径的螺旋轨迹急剧下降的运动 18.升降舵平衡曲线:在满足力矩平衡(Mz=0)条件下,升降舵偏角与飞机升力系数之间的关系 19.极曲线:反应飞行器阻力系数与升力系数之间的关系的曲线 20.机体坐标系:平行于机身轴线或机翼的平均气动原点,位于飞机的质心;Oxb轴在飞机的对称面内,弦线指向前;Ozb轴也在对称面内,垂直于Oxb轴,指向下;Oyb轴垂直于对称面,指向右。 (书上版:是固联于飞机并随飞机运动的一种动坐标系。它的原点O位于飞机的质心;Oxt 轴与翼弦或机身轴线平行,指向机头为正;Oyt轴位于飞机对称面内,垂直于Oxt轴,指向上方为正;Ozt轴垂直飞机对称面,指向右翼为正。) 21.翼载荷:飞机重力与及面积的比值 22.纵向静稳定力矩:由迎角引起的那部分俯仰力矩称之为纵向静稳定力矩 23.航向静稳定性:飞行器在平衡状态下受到外界非对称干扰而产生侧滑时,在驾驶员不加操纵的条件下,飞行器具有减小侧滑角的趋势 1.作用在飞机上的外力主要有飞机重力G、空气动力R、发动机推力P 2.飞机的过载分为切向过载n x、法向过载n y组成 3.飞机的着陆过程可分为:下滑、拉平、平飞减速、飘落、地面滑跑。

飞机结构重要知识点

1,航线结构损伤维修特点 ?数量多——雷击,冰雹,鸟撞,勤务车辆、工作梯撞击等?修理周期较长 ?时间紧迫——需要保障航班正常运营, 2.结构维修基本原则 安全性原则——结构持续适航影响结构持续适航性的损伤,必须立即停场进行结构修理 经济性原则——降低维修成本有计划地进行结构修理:不影响结构持续适航性的损伤,不一定立即进行结构修理 3.目前制约航线结构维修的主要因素 航线技术支援基本上为非结构修理专业人员,普遍缺乏基本结构工程技术支援技能,AOG技术支援基本上依靠结构工程师提供,耽误抢修进度。具体表现在:不能正确应用SRM有效过滤允许损伤极限范围内的结构损伤 不能正确报告结构损伤:提供给结构工程师的结构损伤信息不符合要求,难以满足损伤评估以及修理方案制定需要4.结构种类及其含义 飞机结构分为主要结构(primary structure)和次要结构(secondary structure)两大类 主要结构:传递飞行、地面或者增压载荷的结构。 主要结构包含重要结构(PSE/SSI)和其它主要结构。 重要结构指传递飞行、地面或者增压载荷的关键结构

件或者关键结构组件。重要结构件一旦失效,将导致 飞机灾难性事故 次要结构:仅传递局部气动载荷或者自身质量力载荷的结构。 次要结构失效不影响结构持续适航性/飞行安全。大多 数次要结构主要作用为保证飞机气动外形、降低飞行 时空气阻力。例如翼-身整流罩。 5.门的种类及用途 登机门/勤务门:登机门和勤务门分别为旅客和机组和勤务人员接近客舱内部的通道口。 应急门:紧急出口指紧急情况下的撤离出口 货舱门:用以接近货舱内部区域。 登机梯门:放出后,该梯能形成通道供旅客和机组进入或离开飞机 前设备舱门(Forward access) 电子设备舱门(Electronic equipment compartment) 各种检查盖板(Access Doors)各种勤务盖板(Service Doors)驾驶舱门(Fixed Interior Doors) 6.门的主要/重要结构和次要结构、作用 主要/重要结构:门的蒙皮、结构、止动座和止动销 次要结构:各种检查盖板,各种勤务盖板,驾驶舱门门的蒙皮和结构:

现代飞机装配技术知识点

《现代飞机装配技术》知识点总结 南京航空航天大学 第一章 1、飞行器数字化和传统制造的最大区别特点 (1改模拟量传递为数字量传递。 (2把串行工作模式变为并行工作模式。 带来的必然结果是缩短产品研制周期,提高产品质量,降低研制成本。 2、的定义,其数据集应包括的内容,采用的技术意义。 技术定义 :用集成的三维实体模型来完整表达产品定义信息,详细规定了三维实体模型中产品定义、公差标注准则和工艺信息的表达方法。 数据集包括的内容 :相关设计数据、实体模型、零件坐标系统、三维标注尺寸、公差和注释工程注释、材料要求、其它定义数据及要求。 技术意义:1. 改双数据源定义为单源定义,定义数据统一 2. 提高了工程质量 3. 减少了零件设计准备时间 4.电子化的存储和传递 , 协调性好 5.减少成本 6.易于向下兼容 (派生出平面信息 3、国外飞机数字化技术发展的三个主要历程: 部件数字样机阶段 1986—— 1992 全机数字样机阶段 1990—— 1995 数字化生产方式阶段 1996—— 2003 4、飞机结构的特点

零件多、尺寸大、刚度小、外形复杂、结构复杂、精度要求高、其装配具有与一般机械产品不同的技术和特点。 5、什么是飞机装配,发展历程? 根据尺寸协调原则, 将飞机零件或组件按照设计和技术要求进行组合、连接形成更高一级的装配件或整机的过程。 自动化装配 6、飞机数字化制造的三个主要内容 、、 第二章 1、产品数字建模的发展过程中提出的产品信息模型有哪三种概念? 面向几何的产品信息模型 ( 面向特征的产品信息模型 ( 集成产品信息模型 ( 2、物料清单( 的定义,企业三种主要的表, 、、 定义 :又称为产品结构表或产品结构树;在系统中,物料一词有着广泛的含义,它是所有与生产有关的物料的统称。 设计确定零部件的关系 工艺工艺规划、加工归属计划分工表 制造主要按照装配顺序流程来确定 3、三级数字样机内容

飞机基本知识

1,中文名称:超临界翼型 英文名称:supercritical aerofoil profile 定义:一种上翼面中部比较平坦,下翼面后部向里凹的翼型,在超过临界M 数飞行时,虽有激波但很弱,接近无激波状态,故称超临界翼型。 超临界翼型(Supercritical airfoil)是一种高性能的超音速翼型。它是由美国国家航空航天局(NASA)兰利研究中心的理查德.惠特科姆(Richard T.Whitcomb 1921-)在1967年提出的。这种翼型属于双凸翼型的一种,但样子看起来像一个倒置的层流翼型,即下表面鼓起,而上表面较为平坦。超临界翼型的最大优势是可以将临界马赫数大大提高,一般可以提高0.06-0.1,因此可以获得较好的跨音速和超音速飞行性能。 20世纪70年代以来,超临界翼型开始在大型运输机上进行试验。 现在主要用于大型客机和超音速轰炸机上。关于在战斗机上使用超临界 翼型的研究也早已展开。 2,中文名称:展弦比 英文名称:aspect ratio 定义:机翼或其他升力面的翼展平方与翼面积的比值。

展弦比即机翼翼展和平 均几何弦之比,常用以下 公式表示: λ=l/b=l^2/S 这里l为机翼展长, b为几何弦长,S为机翼 面积。因此它也可以表述 成 翼展(机翼的长度) 的平方除以机翼面积,如 圆形机翼就是直径的平 方除以圆面积,用以表现机翼相对的展张程度。 展弦比的大小对飞机飞行性能有明显的影响。展弦比增大时,机翼的诱导阻力会降低,从而可以提高飞机的机动性和增加亚音速航程,但波阻就会增加,以致会影响飞机的超音速飞行性能,所以亚音速飞机一般选用大展弦比机翼;而超音速战斗机展弦比一般选择2.0~4.0。 如大航程、低机动性飞机——B-52轰炸机展弦比为6.5,U-2侦察机展弦比10.6,全球鹰无人机展弦比25;小航程、高机动性飞机——J-8展弦比2,Su-27展弦比3.5,F-117展弦比1.65。 展弦比还影响机翼产生的升力,如果机翼面积相同,那么只要飞机 没有接近失速状态,在相同条件下展弦比大的机翼产生的升力也大,因 而能减小飞机的起飞和降落滑跑距离和提高机动性。 3,中文名称:压力中心 英文名称:pressure center 定义:作用在物体上的空气动力合力的作用点。 4中文名称:临界马赫数 英文名称:critical Mach number 定义:物体表面上最大流速达到当地声速时所对应的自由流的马赫数。 当来流以亚声速度v∞(相应的流动马赫数Ma∞,比如小于0.6)流过翼型时, 上翼面的最大速度点c的vc>v∞,因为有可压缩性的影响,点c处的温度最低, 该点处的声速也最小,故点c的局部马赫数Mac是流场中最大的,比如说现在 Mac<1.0。这时全流场都是亚声速流动。随着来流速度v∞或来流马赫数Ma∞的 增加,Mac也会跟着增加。当Mac=1.0相应此时的来流马赫数Ma∞就称为该翼 型的临界马赫数,用符号Macr表示

航空知识介绍

航空知识百科 民用航空器的国籍标志世界上每个国家的民用航空器(飞机是航空器的一种)都有国籍标志,并要取得国际民航组织的认同。中国是国际民航组织的成员国,根据国际规定,于1974年选用“B” 作为中国民用航空器的国籍标志。凡是中国民航飞机机身上都必须涂有“B”标志和编号,以便在无线电联系、导航空中交通管制、通信通话中使用,尤其是在遇险 失事情况下呼叫,以利于识别。因此,当您看到涂有中国西南航空公司飞鹰徽记的波音757飞机如“B-2820”字样时,就不会误以为“B”是代表“波音”。 世界上现有那些主要机型?美国波音商用飞机制造公司、欧洲空中客车工业公司、美国麦克唐纳.道格拉斯公司。1996年底,波音公司已同麦道合并。 波音系列:波音707、波音727、波音737、波音747、波音757、波音767、波音777 。 空中客车系列:A-300、A-310、A-320、A-330、A-340。 麦道系列:MD-80、MD-81、MD-82、MD-83、MD-87、MD-88、MD-11。 此外,还有俄罗斯制造的图-154、图-154M型,前苏联生产的伊尔-18、伊尔-86、雅克-42、安-30,英国制造的 英航-146(BAE-146)、肖特-360,荷兰的福克-100,以及中国制造的运-7、运-8、运-10、运-11、运-12等型飞机。 飞机起飞前为什么有时要在滑行道与跑道交界处等待一会儿?这有

两方面的原因。一是机场指挥塔台指挥那些要进港的飞机先降落,或让起飞的飞机依照顺序先后起飞。二是气象方面的原因,机场上空有时会出现短时间的恶劣天气,飞机要等到天气转正常时,才能听从塔台命令再起飞。 飞机为什么总是迎风起降?飞机迎风起降的原因主要有两个,一是可缩短飞机起飞或着陆的滑跑距离,二是较安全。飞机起飞时,如果有风迎面吹来,在相同速度条件下,其获得的升力就 比无风或顺风时大,因而就能较快地离地起飞。迎风降落时,就可以借风的阻力来减小一些飞机的速度,使飞机在着陆后的滑路距离缩小一些。飞机在起降时速度都 较慢,稳定性较差,若此时遭到强劲的侧风袭击,飞机就有可能偏离跑道。为避免这种危险,所以机场的跑道方向要根据当地的主要风向来选择。近年来,由于飞机 稳定性的迅速提高,风向对飞机起降影响大大降低了。飞机在空中飞行也有交通规则 俗话说:“天高任鸟飞”。对于飞机来说,是否可以在万里长空任意飞翔呢?答案是否定的。因为飞机在天上飞行必须严格遵守空中“交通规则”。根据飞机机型,航空管制部门规定了不同的航行高度:3000米以下一般是小型飞机的活动范围,3000米以上则是大中型飞机的活动范围,而且划出了8-20公里宽的固定航路。每条航路又分成了若干高度层,相邻高度层的高度都得低于600米。飞机在相对、交叉、超越飞行时,必须保持不得小于600米的垂直间隔,以确保飞行安全和交通顺畅。 为什么民航飞机没有降落伞?如果您经常乘坐飞机,会发现飞机上没有配备降落伞。这是因为如果每个乘客都配备一顶降落伞,就会大大增加飞

航模的基本原理和基本知识

一、航空模型的基本原理与基本知识 1)航空模型空气动力学原理 1、力的平衡 飞行中的飞机要求手里平衡,才能平稳的飞行。如果手里不平衡,依牛顿第二定律就会产生加速度轴力不平衡则会在合力的方向产生加速度。飞行中的飞机受的力可分为升力、重力、阻力、推力﹝如图1-1﹞。升力由机翼提供,推力由引擎提供,重力由地心引力产生,阻力由空气产生,我们可以把力分解为两个方向的力,称x及y方向﹝当然还有一个z方向,但对飞机不是很重要,除非是在转弯中﹞,飞机等速直线飞行时x方向阻力与推力大小相同方向相反,故x方向合力为零,飞机速度不变,y方向升力与重力大小相同方向相反,故y方向合力亦为零,飞机不升降,所以会保持等速直线飞行。 图1-1 飞机会偏航、Z 图 2 在这里当然是指空气,设法使机翼上部空气流速较快,静压 1-3﹞,于是机翼就被往上 一个流经机翼的上缘,另一个流经机翼的下缘,两个质点应在机翼的后端相会合﹝如图1-4﹞,经过仔细的计算后发觉如依上述理论,上缘的流速不够大,机翼应该无法产生那么大的升力,现在经风洞实验已证实,两个相邻空气的质点流经机翼上缘的质点会比流经机翼的下缘质点先到达后缘﹝如图1-5﹞。? 图1-3 图1-4 图1-5 3、翼型的种类

1全对称翼:上下弧线均凸且对称。 2半对称翼:上下弧线均凸但不对称。 3克拉克Y翼:下弧线为一直线,其实应叫平凸翼,有很多其它平凸翼型,只是克拉克Y翼最有名,故把这类翼型都叫克拉克Y翼,但要注意克拉克Y翼也有好几种。 4S型翼:中弧线是一个平躺的S型,这类翼型因攻角改变时,压力中心较不变动,常用于无尾翼机。 5内凹翼:下弧线在翼弦在线,升力系数大,常见于早期飞机及牵引滑翔机,所有的鸟类除蜂鸟外都是这种翼型。 基本航模的翼型选测规律: 2厚的翼型阻力大,但不易失速。 6 4、飞行中的阻力 一架飞行中飞机阻力可分成四大类: 1磨擦阻力:空气分子与飞机磨擦产生的阻力,这是最容易理解的阻力但不很重要,只占总阻力的一小部分,当然为减少磨擦阻力还是尽量把飞机磨光。 2形状阻力:物体前后压力差引起的阻力,平常汽车广告所说的风阻系数就是指形状阻力系数﹝如图3-3﹞,飞机做得越流线形,形状阻力就越小,尖锥状的物体形状阻力不见得最小,反而是有一点钝头的物体阻力小,读者如果有机会看到油轮船头水底下那部分,你会看到一个大

《航空维修工程管理》知识点

《航空维修工程管理》课程知识点 1.航空维修的发展大致经历的三个历史时期 本世纪30年代以前:飞机维修已经成为一种专门业务技术,人类已经认识一些基本概念; 二次大战至50年代末:维修行业已经形成了一个相对独立的完整的工作系统; 从60年代至今:航空维修已经成为了一门综合性的工程技术学科。 2.传统维修思想 飞机的安全性与其各系统、部件、附件、零件的可靠性紧密相关,可靠性又与飞机的使用时间直接相关,而且在预防维修与飞机可靠性之间存在着根本性的因果关系因此,必须通过按使用时间进行的预防维修工作,即通过经常检查、定期修理和翻修来控制飞机可靠性。预防维修工作做的越多,飞机可靠性越高。 3.对传统的预防维修思想的重新评价,可以得到以下几点认识:(1)传统的定时维修只适用于一些单体零部件、简单零部件和有支配性故障模式的复杂零部件。 (2)零部件的可靠性与安全性的联系,通过余度设计、破损安全设计和其他方法可以消弱和切断。 (3)飞机的固有可靠性和安全性水平是有效维修所能达到的最高水平。 (4)预防性维修必须根据零部件故障规律和零部件的实际情况,采

取有针对性的正确方式,不是预防工作做得越多越好。 4.现代航空维修思想 是以可靠性为中心的维修思想。这种思想,是建立在综合分析航空器固有可靠性的基础上,根据不同零部件的不同故障模式和后果,采取不同维修方式和维修制度的科学的预防维修思想。 5.现在维修思想主要体现在以下几个方面 (1)现在维修思想是以可靠性为中心; (2)要以保持和恢复航空器的可靠性、安全性等水平为总目标,确立正确的维修方针; (3)制定以可靠性为中心的维修方案; (4)视情检查可以通过发现潜在故障而达到预防故障的目,是进行预防维修最为有效的检查方式; (5)航空维修部门应以可靠性控制为主要目的建立航空维修信息系统,收集和处理航空器故障信息和维修信息,为维修的优化和航空器的改进,为实现定性与定量相结合的维修管理,提供必要数量的数据。 6.航空器维修管理 指的是如何对维修工作中的人员、设备、材料、时间、信息等资源加以有效组织和控制,以便以最低资源消耗取得最佳的维修质量。 7.民用航空器的安全性和可靠性是航空器为公众服务的基本条件。 8.航空器维修成本一般占航空公司全部运营成本的10%~20%。 9.可靠性管理是现代维修管理的核心问题。

第一次坐飞机,必熟悉的常识!

第一次坐飞机,必熟悉的常识! 一、乘飞机常识 应尽量轻装。根据规定,手提物品不得超过五公斤,因此能托运的,可随机或分开托运。一般可随身携带雨伞、大衣、手杖、相机、手机、途中看的书报等。 抵达机场后应先办理乘机手续。将身份证交所乘航空公司窗口换取登机牌,同时将随身托运的行李过磅。乘客凭登机牌上飞机,凭行李卡到目的地机场领取行李。 直接托运的行李,在中途换乘飞机时,应关照一下行李是否转到换乘的班机上。例如,乘巴航飞机去开罗,过境卡拉奇,行李卡上应写:起点北京,中转卡拉奇,终点开罗。飞机抵达卡拉奇时,在换乘飞机前,应设法了解(就是多问一句)行李是否已转到去开罗的班机上。 上、下飞机时,空姐站在机舱门口迎送乘客,旅客应有礼貌地点头致意。机内分头等舱和公务舱、经济舱。头等舱在飞机前部。无论是否对号入座,都不要抢占座位。购经济舱票的乘客,不能坐到头等舱、公务舱座位上去。随身携带物品可放在头顶上方的行李架上,较重物品可放在座位下面。但不要把东西放在安全门前或出入通道上。 飞机起飞和降落时,不准吸烟,不得上厕所,要系好安全带,座椅要放直。这时航空小姐常常发给乘客糖果等,在飞机升降过程中咀嚼,以免由于气压变化,引起耳膜疼痛。晕飞机者可在起飞前半小时服用乘晕宁等药物,登机后安稳靠在座椅上,椅背兜中备有清洁袋。呕吐时可吐在袋中。 飞机座位上方都有吹风阀、聚光灯和呼叫航空小姐的按钮。在机舱里感到闷热时可打开吹风阀;看书报时可打开聚光灯;要喝水,购买物品等事情,均可利用按钮呼叫服务员。长途飞行,飞机上备有酒水、茶点、食品、早餐、正餐等。除烟、酒(包括啤酒)要支付现金外,其他免费供应。 飞机上备有各种文字的报刊,供旅客借阅,不得带走。大型飞机在旅途中往往放映电影,但听声音则需租用耳机(也有免费提供耳机的)。在飞机上不要大声喧哗,以免影响他人,特别是在晚间睡眠时间。自己不能入睡时,可看书报,不要与他人闲谈。在飞机上的坐卧姿势也应注意,不要影响他人坐卧。 飞机上的一切用品均不得拿走,如厕所内的卫生用品,座椅背兜中的刊物,餐用杯盘刀叉,以及小毛毯、小垫枕等。飞机中途着陆加油时,乘客一般下机休息,下机时,重要小件物品随身携带,别的物品仍放在机上。如发过境登机卡时,有时可凭卡免费供应饮料一杯。旅客不要随意离开过境候机室,以免误机。到达目的地前,飞机通常广播当地地面天气情况,供乘客下机时穿衣参考,如需更换衣服应到盥洗间。 如遇气候不好,飞机被迫改降其他城市或地区的机场时,航空公司将采取措施,或设法改乘其他交通工具,或安顿旅客等待气候好转继续飞行。这一切费用包括停留期间的食宿费等均由航空公司负责。 如某一代表团人数较多,上下飞机时应清点一下人数。但不要列队而行,不吹哨集合,不喊口令,不喧哗吵闹。 办完入境手续即可凭行李卡认领托运的行李。很多国际机场都有行李传送带的设备和备有手推车。旅客可自己用手推车将行李推出机场。如没有这些设备,可请行李搬运员协助,但要付小费。下机后,如行李一时找不到,可通过机场行李管理人员或有关航空公司查询,并填写申报单交航空公司。如行李遗失,航空

飞机维护基本知识总结

第一章 第一节 基本技能:是指机务人员对飞机进行维护的基本技术能力。包括:擦洗涂油、充添加挂、拆装分解、焊接测量、加固保险和校验调整等,通常被称为机务人员的“六项技能”。 一、常工量具: 1、解刀:主要用来紧固或拆卸螺钉。按刀口形状分为一字解刀和十字解刀;按外形分为直解刀、弯解刀、丁字解刀;按构造分为木柄解刀、夹柄解刀、串心解刀和塑柄解刀。 2、钳子:是用来夹持或切断金属丝的工具。飞机上使用的有:尖嘴钳、克丝钳、平口钳、鱼嘴钳、铅钳和剥线钳。 3、扳手:是用来紧固或拆卸螺栓、螺帽的工具。常用的有:开口扳手、梅花扳手、套筒扳手、内六角扳手、钩形扳手、测力矩扳手、活动扳手和棘轮扳手。 三、工具的保管和使用要求: 1、立清单、做标记、专人保管; 2、勤清点、不乱放、防止丢失; 3、不乱用、不抛掷、以防损坏; 4常擦洗、防锈蚀、保证良好。 四、常用量具: 1、塞尺:又称千分垫,由薄厚不同、数量不等的港片组成。主要用来测量机件平面之间的间隙。 2、游标卡尺:又称钢卡尺。可用来测量零件的长度、内径和外径,带深度尺的还能测量零件的深度,待划线脚的还可以用来划线。(0.1;0.05;0.02) 3、钢索张力计:又称钢索张力表,是用来测量钢索张力的专用工具。 4、气压表:又称压力表,是用来测量某些机件内部空气压力的专用量具。 五、量具的保管及使用要求: 1、各种量具应立清单,做标记,妥善保管。 2、在使用前应查明量具是否准确,并明确其用途及使用方法,按照不同的用途及使用要求雅格执行规定。使用中轻拿轻放,严禁抛掷。 3、使用后应擦洗干净,及时存放,不随意放置。 4、对压力表与飞机上各种仪表一样,要定期检验,保证指示的准确性。 六、地面设备:是飞机进行维护工作的重要保障。 1、工作梯:是专供机务人员进行飞机检修和飞行准备时使用的攀登设备。 2、千斤顶:是飞机的起重设备,有机械式和液压式两种。 3、轮挡:飞机停放时挡住机轮,以防飞机滑动。 第二节 一、机件的连接:(不可拆卸连接和可拆卸连接) 1、不可拆卸的连接:焊接、铆接、胶接。 2、可拆卸的连接:螺钉连接、螺栓连接、罗桩连接、销子连接、卡箍连接、螺纹接头连接、铰链连接、夹布胶管连接、锁扣连接、插销接头连接、导线连接。 3、螺钉连接:主要用来连接和固定蒙皮、盖板等较薄的机件。连接方法:将螺钉穿过机件的安装孔,然后噢再拧入另一机件的螺纹孔内,这样机件就被连接起来。 4、螺栓连接:飞机上采用较多的一种受力较大的连接方法。通常与垫片、螺帽、开口销配合使用。

飞机制造技术知识点

飞机制造特点与协调互换技术 1、飞机结构的特点:外形复杂,构造复杂;零件数目多;尺寸大,刚度小。 2、飞机制造的主要工艺方法:钣金成形、结构件机械加工、复合材料成形、部件装配与总装配 3、飞机制造的过程:毛坯制造与原料采购、零件制造、装配、试验 4、飞机制造工艺的特点:单件小批量生产、零件制造方法多样、装配工作量大、生产准备工作 量大、需要采用特殊的方法保证协调与互换 5、互换性 互换性是产品相互配合部分的结构属性,是指同名零件、部(组)件,在分别制造后进行装配时,除了按照设计规定的调整以外,在几何尺寸、形位参数和物理、机械性能各方面不需要选配和补充加工就能相互取代的一致性。 6、协调性 协调性是指两个或多个相互配合或对接的飞机结构单元之间、飞机结构单元及其工艺装备之间、成套的工艺装备之间,其几何尺寸和形位参数都能兼容而具有的一致性程度。协调性可以通过互换性方法取得,也可以通过非互换性方法(如修配)获得,即相互协调的零部件之间不一定具有互换性。 7、制造准确度 实际工件与设计图纸上所确定的理想几何尺寸和形状的近似程度。 8、协调准确度 两个相互配合的零件、组合件或段部件之间配合的实际尺寸和形状相近似程度。 9、协调路线:从飞机零部件的理论外形尺寸到相应零部件的尺寸传递体系。 10、三种协调路线:按独立制造原则进行协调、按相互联系制造原则进行协调、按相互修配原 则进行协调 11、模线 模线是使用1:1 比例,描述飞机曲面外形与零件之间的装配关系的一系列平面图线。模线分为理论模线和构造模线。 12、样板:样板是用于表示飞机零、组、部件真实形状的刚性图纸和量具。 13、样机:飞机的实物模型14、数字样机:在计算机中,使用数学模型描述的飞机模型,用以取代物理样机。 15、数字化协调方法 通过数字化工装设计、数字化制造和数字化测量系统来实现。利用数控加工、成形,制造出零件外形。在工装制造时,通过数字测量系统实时监控、测量工装或者产品上相关控制点的位置,建立产品零部件的基准坐标系,在此基础上,比较关键特征点的测量数据与数字样机中的数据,分析测量数据与理论数据的偏差,作为检验与调整的依据。

民航飞行基本知识

民航飞行基本知识 一、什么叫GDS? GDS(Global Distribution System)即“全球分销系统”,是应用于民用航空运输及整个旅游业的大型计算机信息服务系统。通过GDS,遍及全球的旅游销售机构可以及时地从航空公司、旅馆、租车公司、旅游公司获取大量的与旅游相关的信息,从而为顾客提供快捷、便利、可靠的服务。 二、什么叫航空移动卫星服务/业务(AMSS)? AMSS为航空用户提供远距数据链和话音通信。参考ATC专题中的AMSS。 三、什么叫ATN(航空电信网)? ATN是全球范围内,用于航空的数字通信网络和协议。参考ATC 专题中的航空电信网。 四、什么叫新航行系统? 参考ATC专题中的新航行系统。 五、什么叫RNP? 飞机在一个确定的航路、空域或区域内运行时,所需的导航性能精度。参考ATC专题中的新航行系统。 六、什么叫雷达管制? 空中交通管制一般分为程序管制和雷达管制。目前我国大部分空中交通管制单位还使用落后的程序管制,广州区域现行的是介于两者

之间的雷达监控条件下的程序管制。雷达管制(RADAR CONTROL)是指直接使用雷达信息来提供空中交通管制服务。 程序管制和雷达管制最明显的区别在于两种管制手段允许的航空器之间最小水平间隔不同。在区域管制范围内,程序管制要求同航线同高度航空器之间最小水平间隔10分钟(对于大中型飞机来说,相当于150KM左右的距离),雷达监控条件下的程序管制间隔只需 75KM,而雷达管制间隔仅仅需要20KM。 允许的最小间隔越小,以为着单位空域的有效利用率越大,飞行架次容量越大,越有利于保持空中航路指挥顺畅,更有利于提高飞行安全率和航班正常率。 国外空中交通管制发达的国家已经全面实现了雷达管制,而中国民航目前只在北京、珠海进近管制等小范围、低空空域实施雷达管制。 七、什么是支线飞机? 支线飞机,是指座位数在50座110座左右,飞行距离在600公里1200公里的小型客机。 支线运输是指短距离、小城市之间的非主航线运行。国家有关部门现在正在制定鼓励发展支线航空的措施,包括减免小型机场建设费、调低相关费用、增加小型支线飞机的数量等。未来国内航线布局发展的重点将在沿海开放地区、西部交通不便地区,还有中部的一些旅游城市。除现有以乌鲁木齐、昆明、成都为中心的辐射式航线网外,还将逐步形成:杭州温州、赣州、宁波、义乌、金化、丽水、舟山、嵊泗;广州汕头、湛江、梅县、阳江、韶关、连县、罗定、茂名;武

飞机基本知识普及

1、工作印章的颁发和管理是由谁负责? A、标准管理员 B、安全管理员 C、适航联络员 D、质量审核员 2、飞机维修机械员资格要求: A、必须完成“PTR实做/基本技能”和“公共知识”培训并通过考核 B、至少参加申请机型的“机型熟悉”课程并通过考核; C、具有6个月及以上的民用航空器维修工作经历(不含PTR培训经历),且在最近1年内未发生过维修一般差错及以上的事件。 D、以上全是 3、教员负责培训期间的学员考勤,学员缺勤时间达到多少,其培训视为无效。 A、1/3 B、1/2 C、2/3 D、不能缺勤 4、维修工作的签证,以下哪些正确? A、授权人员按工作依据文件上的技术标准和工作流程正确实施授权范围内的工作后,对所实施过的工作必须在规定栏目内逐项加盖印章作为工作签证。 B、授权人员可指导无授权的人员实施工作,对所授权工作的完成情况负责,并进行合格签证。 C、完工签署栏应由负责某项工作的主要负责人在核查全部工作正确签证后才能进行签署。 D、严禁使用他人印章或将印章转借他人使用,严禁代替他人进行工作签证或让他人代替签署自己完成的工作项目。 E、如遇特殊情况没有及时配发印章或印章损坏无法使用时,可临时采用签名的方式签署,但须及时申请补发印章。 5、维修人员调出大新华航空技术有限公司重庆分公司后,书面技术档案保存期多久? A、1年 B、2年 C、3年 D、5年 6、对定检维修工作工时,维修人员按要求对工作单卡进行报工时或按实际填写的方式进行工时反馈

A、(人*小时) B、小时*人 C、人*分 D、分*人 7、维修用多高以上工作梯靠近飞机一侧需加装防撞保护措施,选用橡胶等有一定弹性且不对飞机表面造成损伤的材料。 A、1.5M(含) B、1M(含) C、2M(含) D、0.5M(含) 8、多高以上可移动的维修梯架和升降工作平台应有锁定装置,并有护拦或可以拴系保险带的保护装置; A、1.5M(含) B、1M(含) C、2M(含) D、0.5M(含) 9、每年一次或不定期地对在用全部计量器具多少的计量器具进行抽检。 A、5% B、10% C、15% D、20% 10、维修计划员对收回的维修记录进行审核,并确保: A、维修记录填写,签署正确; B、无缺页; C、支援文件的完整性,例如厂家信函,零件加工,热处理工序单等, D、文件的完好无损。 11、维修许可证申请应在计划获得批准时限多少天前向局方提出 A、30天 B、60天 C、90天 D、120天 12、对于维修系统内部单位,应确保至少每多少个月审核一次。 A、3个月 B、6个月 C、9个月 D、12个月 13、根据区域划分原则,发生地的安全管理工程师需要立即对以下类型安全和质量事件启动调查: A、事件后果达到维修一般差错(含)以上的; B、飞机意外受损和人员工伤事件; C、送修方要求进行质量和安全调查的事件 D、以上都对 14、《缺陷和不适航状况报告》,报质量经理批准后,在事件发生多少小时内向适航部门报告。 A、24小时 B、36小时 C、48小时 D、72小时

飞行基础知识

迎角(Angle of attack) 对于固定翼飞机,机翼的前进方向(相当与气流的方向)和翼弦(与机身轴线不同)的夹角叫迎角,也称为攻角,它是确定机翼在气流中姿态的基准。 对于直升机和旋翼机,迎角的表示方法与固定翼飞机略有不同,它是指与前进方向垂直的轴和旋翼的控制轴之间的夹角。 侧滑角(side slip angle) 是指飞机的轴线与飞机的飞行速度方向在水平面内的夹角。侧滑角是确定飞机飞行姿态的重要参数。

过载(overload) 作用在飞机上的气动力和发动机推力的合力与飞机重力之比称为飞机的过载。飞机所能承受过载的大小是衡量飞机机动性的重要参数。过载越大,飞机的受力越大,为保证飞机的安全,飞机的过载不能过大。飞行员在机动飞行中也会因为过载大于一或者小于一而承受超重和失重。飞行员所能承受的最大过载一般不能超过8G(8倍重力加速度)。 边条(Strake) 边条是指附加于机身或机翼机身结合处的小翼面,包括机身边条和机翼边条两种。机身边条位于机身左右两侧,宽度相等;而机翼边条则是位于机翼机身结合处近似三角形的小翼面。采用边条翼结构可以减少阻力,改善飞机的操作性。 上反角(Dihedral angle) 上反角是指机翼基准面和水平面的夹角,当机翼有扭转时,则是指扭转轴和水平面的夹角。当上反角为负时,就变成了下反角(Cathedral angle)

三角翼(Delta wing) 指平面形状呈三角形的机翼。三角翼的特点是后掠角大,结构简单,展弦比小,适合于超音速飞行。 副油箱(Droppable fuel tank) 是指挂在机身或机翼下面的中间粗、两头尖呈流线型的燃油箱。挂副油箱可以增加飞机的航程和续航时间,而飞机在空战时又可以扔掉副油箱,以较好的机动性投入战斗。 马赫数(Mach number) 常写作M数,它是高速流的一个相似参数。我们平时所说的飞机的M数是指飞机的飞行速度与当地大气(即一定的高度、温度和大气密度)中的音速之比。比如M1.6表示飞机的速度为当地音速的1.6倍。 推力重量比(Thrust-weight ratio) 表示发动机单位重量所产生的推力,简称为推重比,是衡量发动机性能优劣的一个重要指标,推重比越大,发动机的性能越优良。当前先进战斗机的发动机推重比一般都在10以上。 翼载(Wing loading) 翼载是指飞机的满载重量W和飞机的机翼面积S的比值W/S。翼载的大小直接影响到飞机的机动性能、爬升性能以及起飞着陆性能等。 襟翼(Flap) 襟翼是安装在机翼后缘附近的翼面,是后缘的一部分。襟翼可以绕轴向后下方偏转,从而增大机翼的弯度,提高机翼的升力。襟翼的类型有很多,如简单襟翼、开缝襟翼、多缝襟翼、吹气襟翼等等。 配平片(Trim)

飞机维护基本知识汇总

飞机维护基本知识汇总

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第一章 第一节 基本技能:是指机务人员对飞机进行维护的基本技术能力。包括:擦洗涂油、充添加挂、拆装分解、焊接测量、加固保险和校验调整等,通常被称为机务人员的“六项技能”。 一、常工量具: 1、解刀:主要用来紧固或拆卸螺钉。按刀口形状分为一字解刀和十字解刀;按外形分为直解刀、弯解刀、丁字解刀;按构造分为木柄解刀、夹柄解刀、串心解刀和塑柄解刀。 2、钳子:是用来夹持或切断金属丝的工具。飞机上使用的有:尖嘴钳、克丝钳、平口钳、鱼嘴钳、铅钳和剥线钳。 3、扳手:是用来紧固或拆卸螺栓、螺帽的工具。常用的有:开口扳手、梅花扳手、套筒扳手、内六角扳手、钩形扳手、测力矩扳手、活动扳手和棘轮扳手。 三、工具的保管和使用要求: 1、立清单、做标记、专人保管; 2、勤清点、不乱放、防止丢失; 3、不乱用、不抛掷、以防损坏; 4常擦洗、防锈蚀、保证良好。 四、常用量具: 1、塞尺:又称千分垫,由薄厚不同、数量不等的港片组成。主要用来测量机件平面之间的间隙。 2、游标卡尺:又称钢卡尺。可用来测量零件的长度、内径和外径,带深度尺的还能测量零件的深度,待划线脚的还可以用来划线。(0.1;0.05;0.02) 3、钢索张力计:又称钢索张力表,是用来测量钢索张力的专用工具。 4、气压表:又称压力表,是用来测量某些机件内部空气压力的专用量具。 五、量具的保管及使用要求: 1、各种量具应立清单,做标记,妥善保管。 2、在使用前应查明量具是否准确,并明确其用途及使用方法,按照不同的用途及使用要求雅格执行规定。使用中轻拿轻放,严禁抛掷。 3、使用后应擦洗干净,及时存放,不随意放置。 4、对压力表与飞机上各种仪表一样,要定期检验,保证指示的准确性。 六、地面设备:是飞机进行维护工作的重要保障。 1、工作梯:是专供机务人员进行飞机检修和飞行准备时使用的攀登设备。 2、千斤顶:是飞机的起重设备,有机械式和液压式两种。 3、轮挡:飞机停放时挡住机轮,以防飞机滑动。 第二节 一、机件的连接:(不可拆卸连接和可拆卸连接) 1、不可拆卸的连接:焊接、铆接、胶接。 2、可拆卸的连接:螺钉连接、螺栓连接、罗桩连接、销子连接、卡箍连接、螺纹接头连接、铰链连接、夹布胶管连接、锁扣连接、插销接头连接、导线连接。 3、螺钉连接:主要用来连接和固定蒙皮、盖板等较薄的机件。连接方法:将螺钉穿过机件的安装孔,然后噢再拧入另一机件的螺纹孔内,这样机件就被连接起来。 4、螺栓连接:飞机上采用较多的一种受力较大的连接方法。通常与垫片、螺帽、开口销配合使用。

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