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螺旋桨与喷气飞机的区别_螺旋桨和喷气式区别

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螺旋桨飞机与喷气式飞机比有什么优缺点?

优点:螺旋桨飞机性能远超喷气式飞机,尤其是其低空低速性能,同时螺旋桨飞机也更经济,易于保养。涡轮螺旋桨发电机运转稳定性好,噪音小,工作寿命长,维修费用较低。螺旋桨飞机燃烧较完全,对环境污染相对较小。

螺旋桨与喷气飞机的区别_螺旋桨和喷气式区别螺旋桨与喷气飞机的区别_螺旋桨和喷气式区别


缺点:在低速下耗油量大,效率较低,使飞机的航程变得很短。螺旋桨推进低速效率高,一般无法超音速飞行。

拓展资料:螺旋桨飞机(propeller airplane),是指用空气螺旋桨将发动机的功率转化为推进力的飞机。 从第一架飞机诞生直到第二次世界大战结束,几乎所有的飞机都是螺旋桨飞机。在现代飞机中除超音速飞机和高亚音速干线客机外,螺旋桨飞机仍占有重要地位。支线客机和大部分通用航空中使用的飞机的共同特点是飞机重量和尺寸不大、飞行速度较小和高度较低,要求有良好的低速和起降性能。螺旋桨飞机能够较好地适应这些要求。

螺旋桨飞机按发动机类型不同分为活塞式螺旋桨飞机和涡轮螺旋桨飞机。人力飞机和太阳能飞机通常都用螺旋桨推进, 也属于螺旋桨飞机的范围。涡轮螺旋桨发动机的功率重量比,比活塞式发动机大2~3倍,在相同的重量下可提供更大的功率,燃油消耗率在速度较高时比活塞式发动机小,且可使用价格较低的航空煤油,故在600~800千米/时速度范围内的旅客机、运输机等大多为涡轮螺旋桨飞机。

涡轮螺旋浆发动机速度低于700公里/时,空气螺旋桨速度推进效率较高。速度越大,推进效率反而越低。同时,螺旋浆飞机所需功率会随着速度的三次方成正比增加,由于技术上的限制活塞发动机,无法提供体积更小、重量更轻和功率最大的发动机。涡轮螺旋桨发动机的重量比比活塞式发动机大2~3倍,在相同的重量下可提供更大的功率,而且发动机截面积小,燃油消耗率在速度较高时比活塞式发动机小,燃烧价格较低的煤油,故在时速在600-800公里的旅客机、运输机、海岸巡逻机和反潜机大多为涡轮螺旋桨飞机。

为了进一步增大速度,降低燃油消耗率,美国于70年代提出一种先进的涡轮螺旋桨系统,采用8~10片具有后掠的薄剖面桨叶,从空气动力学角度对桨毂和发动机短舱进行一体化设计,使阻力和噪声达到最小。这种推进装置可使飞机速度达到马赫数为0.8,比一般装有涡轮风扇发动机的飞机省油30%~40%。高速螺旋桨飞机比涡轮喷气飞机省燃料,正处在研究试验阶段。

喷气式飞机(Jet Plane)是一种使用喷气发动机作为推进力来源的飞机。喷气式飞机所使用的喷气发动机靠燃料燃烧时产生的气体向后高速喷射的反冲作用使飞机向前飞行,它可使飞机获得更大的推力,飞得更快。

世界上第一架真正实用化的喷气式飞机,普遍认为是1939年8月27日纳粹德国首度试飞成功的亨克尔(Heinkel)He 178。

喷气式飞机于第二次世界大战期间,在交战各方打得最为激烈的时刻,英、德两国的喷气式战机相继飞上蓝天。英国的“格洛斯特”E28/39、德国的“亨克尔”He—280、“梅塞施密特”梅—262等战机在空战中都表现不俗。自那时起,世界航空大国的喷气式飞机在速度上展开了激烈的较量。

喷气式飞机的工作原理

利用牛顿反作用力的第三定律。

第一步,发动机前面装有空气压缩机,现代压缩机分为7--9级,压缩机转子周圈装满叶片,发动机启动后,压缩机旋转吸入外界的空气,外界的空气进入导向器以后,压缩机把气体一级一级向后压,气体的浓度越来越浓,压力也就越来越大,当气体通过最后一级后,气体压力增大很多倍。然后进入燃烧室,在燃烧室里,喷电打火,喷油燃烧,因气体中含有氧气,气体燃烧膨胀,向后喷出,燃烧室后面是涡轮,涡轮轴上装涡轮盘,涡轮盘周圈装满叶片,涡轮分7--13级,通过涡轮旋转再一级一级向后压,气体通过发动机后部的涡轮一级一级压缩,压力再提高几百倍,最后,通过尾部喷口喷出。产生反作用力,使飞机向前飞。

螺旋桨的飞机和喷气式飞机的区别

飞机发动机不同,推进方式不同。螺旋桨的飞机是靠螺旋桨高速转动时桨叶上产生的升力拉动飞机向前;而喷气式飞机是靠发动机向后喷出的气流产生的反推作用(反做用力)推动飞机向前。

螺旋桨飞机只是用活塞发动机发动的~速度小,最多300多千米每小时.喷气式飞机是用涡论喷气发动机来发动的~速度可以达到几倍音速!

螺旋桨飞机与喷气式飞机比有什么优缺点?

优点:螺旋桨飞机性能远超喷气式飞机,尤其是其低空低速性能,同时螺旋桨飞机也更经济,易于保养。涡轮螺旋桨发电机运转稳定性好,噪音小,工作寿命长,维修费用较低。螺旋桨飞机燃烧较完全,对环境污染相对较小。

缺点:在低速下耗油量大,效率较低,使飞机的航程变得很短。螺旋桨推进低速效率高,一般无法超音速飞行。

拓展资料:螺旋桨飞机(propeller airplane),是指用空气螺旋桨将发动机的功率转化为推进力的飞机。 从第一架飞机诞生直到第二次世界大战结束,几乎所有的飞机都是螺旋桨飞机。在现代飞机中除超音速飞机和高亚音速干线客机外,螺旋桨飞机仍占有重要地位。支线客机和大部分通用航空中使用的飞机的共同特点是飞机重量和尺寸不大、飞行速度较小和高度较低,要求有良好的低速和起降性能。螺旋桨飞机能够较好地适应这些要求。

螺旋桨飞机按发动机类型不同分为活塞式螺旋桨飞机和涡轮螺旋桨飞机。人力飞机和太阳能飞机通常都用螺旋桨推进, 也属于螺旋桨飞机的范围。涡轮螺旋桨发动机的功率重量比,比活塞式发动机大2~3倍,在相同的重量下可提供更大的功率,燃油消耗率在速度较高时比活塞式发动机小,且可使用价格较低的航空煤油,故在600~800千米/时速度范围内的旅客机、运输机等大多为涡轮螺旋桨飞机。

涡轮螺旋浆发动机速度低于700公里/时,空气螺旋桨速度推进效率较高。速度越大,推进效率反而越低。同时,螺旋浆飞机所需功率会随着速度的三次方成正比增加,由于技术上的限制活塞发动机,无法提供体积更小、重量更轻和功率最大的发动机。涡轮螺旋桨发动机的重量比比活塞式发动机大2~3倍,在相同的重量下可提供更大的功率,而且发动机截面积小,燃油消耗率在速度较高时比活塞式发动机小,燃烧价格较低的煤油,故在时速在600-800公里的旅客机、运输机、海岸巡逻机和反潜机大多为涡轮螺旋桨飞机。

为了进一步增大速度,降低燃油消耗率,美国于70年代提出一种先进的涡轮螺旋桨系统,采用8~10片具有后掠的薄剖面桨叶,从空气动力学角度对桨毂和发动机短舱进行一体化设计,使阻力和噪声达到最小。这种推进装置可使飞机速度达到马赫数为0.8,比一般装有涡轮风扇发动机的飞机省油30%~40%。高速螺旋桨飞机比涡轮喷气飞机省燃料,正处在研究试验阶段。

喷气式飞机(Jet Plane)是一种使用喷气发动机作为推进力来源的飞机。喷气式飞机所使用的喷气发动机靠燃料燃烧时产生的气体向后高速喷射的反冲作用使飞机向前飞行,它可使飞机获得更大的推力,飞得更快。

世界上第一架真正实用化的喷气式飞机,普遍认为是1939年8月27日纳粹德国首度试飞成功的亨克尔(Heinkel)He 178。

喷气式飞机于第二次世界大战期间,在交战各方打得最为激烈的时刻,英、德两国的喷气式战机相继飞上蓝天。英国的“格洛斯特”E28/39、德国的“亨克尔”He—280、“梅塞施密特”梅—262等战机在空战中都表现不俗。自那时起,世界航空大国的喷气式飞机在速度上展开了激烈的较量。

喷气式飞机的工作原理

利用牛顿反作用力的第三定律。

第一步,发动机前面装有空气压缩机,现代压缩机分为7--9级,压缩机转子周圈装满叶片,发动机启动后,压缩机旋转吸入外界的空气,外界的空气进入导向器以后,压缩机把气体一级一级向后压,气体的浓度越来越浓,压力也就越来越大,当气体通过最后一级后,气体压力增大很多倍。然后进入燃烧室,在燃烧室里,喷电打火,喷油燃烧,因气体中含有氧气,气体燃烧膨胀,向后喷出,燃烧室后面是涡轮,涡轮轴上装涡轮盘,涡轮盘周圈装满叶片,涡轮分7--13级,通过涡轮旋转再一级一级向后压,气体通过发动机后部的涡轮一级一级压缩,压力再提高几百倍,最后,通过尾部喷口喷出。产生反作用力,使飞机向前飞。

螺旋桨飞机(propeller airplane),是指用空气螺旋桨将发动机的功率转化为推进力的飞机。 从第一架飞机诞生直到第二次世界大战结束,几乎所有的飞机都是螺旋桨飞机。在现代飞机中除超音速飞机和高亚音速干线客机外,螺旋桨飞机仍占有重要地位。支线客机和大部分通用航空中使用的飞机的共同特点是飞机重量和尺寸不大、飞行速度较小和高度较低,要求有良好的低速和起降性能。螺旋桨飞机能够较好地适应这些要求。

飞机螺旋桨在发动机驱动下高速旋转,从而产生拉力,牵拉飞机向前飞行。这是人们的常识。可是,有人认为螺旋桨的拉力是由于螺旋桨旋转时桨叶把前面的空气吸入并向后排,用气流的反作用力拉动飞机向前飞行的,这种认识是不对的。 那么,飞机的螺旋桨是怎样产生拉力的呢?如果大家仔细观察,会看到飞机的螺旋桨结构很特殊,单支桨叶为细长而又带有扭角的翼形叶片,桨叶的扭角(桨叶角)相当于飞机机翼的迎角,但桨叶角为桨尖与旋转平面呈平行逐步向桨根变化的扭角。 桨叶的剖面形状与机翼的剖面形状很相似,前桨面相当于机翼的上翼面,曲率较大,后桨面则相当于下翼面,曲率近乎平直,每支桨叶的前缘与发动机输出轴旋转方向一致,所以,飞机螺旋桨相当于一对竖直安装的机翼。 桨叶在高速旋转时,同时产生两个力,一个是牵拉桨叶向前的空气动力,一个是由桨叶扭角向后推动空气产生的反作用力。 从桨叶剖面图中可以看出桨叶的空气动力是如何产生的,由于前桨面与后桨面的曲率不一样,在桨叶旋转时,气流对曲率大的前桨面压力小,而对曲线近于平直的后桨面压力大,因此形成了前后桨面的压力差,从而产生一个向前拉桨叶的空气动力,这个力就是牵拉飞机向前飞行的动力。 另一个牵拉飞机的力,是由桨叶扭角向后推空气时产生的反作用力而得来的。桨叶与发动机轴呈直角安装,并有扭角,在桨叶旋转时靠桨叶扭角把前方的空气吸入,并给吸入的空气加一个向后推的力。与此同时,气流也给桨叶一个反作用力,这个反作用力也是牵拉飞机向前飞行的动力。 由桨叶异型曲面产生的空气动力与桨叶扭角向后推空气产生的反作用力是同时发生的,这两个力的合力就是牵拉飞机向前飞行的总空气动力。

喷气式飞机(Jet Aircraft)是一种使用喷气发动机作为推进力来源的飞机。利用牛顿反作用力的第三定律。 第一步,发动机前面装有空气压缩机,现代压缩机分为7--9级,压缩机转子周圈装满叶片,发动机启动后,压缩机旋转吸入外界的空气,外界的空气进入导向器以后,压缩机把气体一级一级向后压,气体的浓度越来越浓,压力也就越来越大,当气体通过最后一级后,气体压力增大很多倍。然后进入燃烧室,在燃烧室里,喷电打火,喷油燃烧,因气体中含有氧气,气体燃烧膨胀,向后喷出,燃烧室后面是涡轮,涡轮轴上装涡轮盘,涡轮盘周圈装满叶片,涡轮分7--13级,通过涡轮旋转再一级一级向后压,气体通过发动机后部的涡轮一级一级压缩,压力再提高几百倍,最后,通过尾部喷口喷出。产生反作用力,使飞机向前飞!

优点:

螺旋桨飞机

性能远超

喷气式飞机

,尤其是其低空低速性能,同时螺旋桨飞机也更经济,易于保养。

涡轮螺旋桨

发电机运转稳定性好,噪音小,工作寿命长,维修费用较低。螺旋桨飞机燃烧较完全,对环境污染相对较小。

缺点:在低速下耗油量大,效率较低,使飞机的航程变得很短。螺旋桨推进低速效率高,一般无法超音速飞行。

拓展资料:

螺旋桨飞机(

propeller

airplane),是指用

空气螺旋桨

将发动机的功率转化为推进力的飞机。

从第一架飞机诞生直到

第二次世界大战

结束,

几乎所有的

飞机都是螺旋桨飞机。在现代飞机中除

超音速飞机

和高

亚音速

干线客机外,螺旋桨飞机仍占有重要地位。

支线客机

和大部分

通用航空

中使用的飞机的共同特点是飞机重量和尺寸不大、飞行速度较小和高度较低,要求有良好的低速和起降性能。螺旋桨飞机能够较好地适应这些要求。

螺旋桨飞机按发动机类型不同分为活塞式螺旋桨飞机和

涡轮螺旋桨飞机

。人力飞机

和太阳能飞机

通常都用螺旋桨推进,

也属于螺旋桨飞机的范围。

涡轮螺旋桨发动机

的功率重量比,比

活塞式发动机

大2~3倍,在相同的重量下可提供更大的功率,

燃油消耗率

在速度较高时比活塞式发动机小,且可使用价格较低的

航空煤油

,故在600~800千米/时速度范围内的旅客机、运输机等大多为涡轮螺旋桨飞机。

涡轮螺旋浆发动机速度低于700公里/时,空气螺旋桨速度推进效率较高。速度越大,推进效率反而越低。同时,螺旋浆飞机所需功率会随着速度的三次

方成

正比增加,由于技术上的限制

活塞发动机

,无法提供体积更小、重量更轻和功率最大的发动机。涡轮螺旋桨发动机的重量比比活塞式发动机大2~3倍,在相同的重量下可提供更大的功率,而且发动机截面积小,燃油消耗率在速度较高时比活塞式发动机小,燃烧价格较低的煤油,故在时速在600-800公里的旅客机、运输机、海岸巡逻机和

反潜机

大多为涡轮螺旋桨飞机。

为了进一步增大速度,降低燃油消耗率,美国于70年代提出一种先进的涡轮螺旋桨系统,采用8~10片具有后掠的薄剖面

桨叶

,从

空气动力学

角度对桨毂和发动机短舱进行

一体化设计

,使阻力和噪声达到最小。这种推进装置可使飞机速度达到马赫数为0.8,比一般装有

涡轮风扇发动机

的飞机省油30%~40%。高速螺旋桨飞机比涡轮

喷气飞机

省燃料,正处在研究试验阶段。

喷气式飞机(Jet

Plane)是一种使用

喷气发动机

作为推进力来源的飞机。喷气式飞机所使用的喷气发动机靠燃料燃烧时产生的气体向后高速喷射的反冲作用使飞机

向前飞

行,它可使飞机获得更大的推力,飞得更快。

世界上第一架真正实用化的喷气式飞机,普遍认为是1939年8月27日

纳粹德国

首度试飞成功的

亨克尔

(Heinkel)He

178。

喷气式飞机于第二次世界大战期间,在交战各方打得最为激烈的时刻,英、德两国的喷气式战机相继飞上蓝天。英国的“

格洛斯特

”E28/39、德国的“亨克尔”He—280、“

梅塞施密特

”梅—262等战机在空战中都表现不俗。自那时起,世界航空大国的喷气式飞机在速度上展开了激烈的较量。

喷气式飞机的工作原理

利用牛顿反作用力的第三定律。

第一步,发动机前面装有

空气压缩机

,现代压缩机分为7--9级,压缩机转子周圈装满叶片,发动机启动后,压缩机旋转吸入外界的空气,外界的空气进入导向器以后,压缩机把气体一级一级向后压,气体的浓度越来越浓,压力也就越来越大,当气体通过最后一级后,

气体压力

增大很多倍。然后进入

燃烧室

,在燃烧室里,喷电打火,喷油燃烧,因气体中含有氧气,气体燃烧膨胀,向后喷出,燃烧室后面是涡轮,

涡轮轴

上装涡轮盘,涡轮盘周圈装满叶片,涡轮分7--13级,通过涡轮旋转再一级一级向后压,气体通过发动机后部的涡轮一级一级压缩,压力再提高几百倍,最后,通过尾部喷口喷出。产生反作用力,使飞机向前飞。

喷气式飞机跟螺旋桨飞机的发动机有什么区别?

小型螺旋桨飞机的发动机是活塞式的。他是通过活塞的往复运动带动曲轴使螺旋桨转动,产生拉力,使飞机向前运动的。

喷气式发动机,是在燃烧室内,喷油点火。产生的高温、高压、高速气流由尾喷管喷出。利用反作用力的原理,推动飞机向前运动。

喷气螺旋桨发动机的原理,是利用喷气发动机,在喷气的同时,带动涡轮轴使螺旋桨转动。使飞机即有推力也有拉力产生。

螺旋桨飞机和喷气机有什么不同?

喷气式飞机进气道是一个系统的总称,它包括进气口、辅助进气口、放气口和进气通道,因此它是保证喷气发动机正常工作的重要部件之一,它直接影响到飞机发动机的工作效率,它对发动机是否正常工作,推力大小等有着到关重要的作用,因此它对飞机性能尤其是战斗机有很大的影响。其作用是:第一,供给发动机一定流量的空气。螺旋桨飞机靠螺旋桨工作拉动空气向后运动带动飞机做相对运动前飞,螺旋桨发动机燃烧也需要空气,但它的用量无法与喷气发动机相比,而且在高空空气稀薄,含氧量代,发动机效率会急剧下降,喷气发动机所需的空气量惊人,动辄每秒以上百千克计,如“海鹞”的发动机空气流量为196千克/秒,中国飞豹的则是2×92千克/秒,美国F-15的是2×121千克/秒;第二、保证进气流场能满足压气机和燃烧室正常工作的要求,喷气发动机压气机进口流速约为当地音速的0.3-0.6M,而且对流场的不均匀性有严格限制。在飞行中,进气道要实现对高速气流的减速增压,将气流的动能转化为压力能。随着飞行速度的增加,进气道的增压作用越来越大,在超音速飞行时的增压作用可大大超过压气机。

螺旋桨是靠螺旋桨推动飞机起飞的,喷气式飞机是靠涡轮发动机启动做推力的,现在比涡轮发动机更好的是涡扇发动机

螺旋桨飞机只能做高亚音速飞行不能突破音障。喷气式飞机不但可以亚音速还能超音速。

喷气式飞机跟螺旋桨飞机的发动机有什么区别

小型螺旋桨飞机的发动机是活塞式的。他是通过活塞的往复运动带动曲轴使螺旋桨转动,产生拉力,使飞机向前运动的。

喷气式发动机,是在燃烧室内,喷油点火。产生的高温、高压、高速气流由尾喷管喷出。利用反作用力的原理,推动飞机向前运动。

喷气螺旋桨发动机的原理,是利用喷气发动机,在喷气的同时,带动涡轮轴使螺旋桨转动。使飞机即有推力也有拉力产生。

螺旋桨客机,相比喷气式客机,都有哪些致命缺陷???

我坐过新舟螺旋桨飞机,也坐过波音737客机,总体感觉差不多的,波音客机时速可以达到800公里以上,新舟飞机500公里左右,噪音新舟飞机稍微大一点,飞机遇到云团抖动差不多的,大概就是这样的感受

1、飞行速度慢,不利于长程旅行

2、噪音大,去坐一次新舟60就知道了,和拖拉机似的

3、飞行高度低,容易受气流影响,舒适度差

说白了,坐飞机的旅客图什么,一个是快捷,还有一个就是舒适

螺旋桨飞机在这两方面都不行