航模入门教材.doc
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1、(完整版)航模入门教材 固定翼入门 2015年2月18日 武科大航模协会文案大全 写在前面的话 繁话休絮,开门见山。本文档所包含教程供新手使用。 本教程并非全是原创,只是由于网上东西太乱,所以笔者搜集并整理广大资料并融入个人经验编纂成此教程,本教程供且仅供本协会内部使用,鄙人不才,错误之处还望包涵.第一章 航空模型的一般知识 航空模型就是各种航空器模型的总称,它包括航空飞机和其他模型飞行器。在国际航联制定的竞赛规则里明确规定“航空模型是一种重于空气的,有尺寸限制的,带有或不带有发动机的,不能载人的航空器”.第一节 一般固定翼的构成 如上图前拉式飞机1、机翼飞行时产生升力的装置,飞机飞行时的横侧
2、安定。2、尾翼包括水平尾翼和垂直尾翼两部分。水平尾翼可保持模型飞机飞行时的俯仰安定,其上的升降舵能控制模型飞机的升降。垂直尾翼保持模型飞机飞行时的方向安定, 其上的方向舵可控制模型飞机的飞行方向。3、 机身将模型的各部分联结成一个整体的主干部分。同时机身内可以装载必要的控制机件,设备和燃料等。4、 起落架供模型飞机起飞、着陆和停放的装置。(1、当飞机机轮前端靠拢,后端分开,发生扰动偏离方向时,能够自动抵抗偏转。2、当飞机机轮前端分开,后端靠拢,发生扰动偏离方向时,只会加剧方向偏转,最终导致飞机方向无法控制,在起飞高速滑行中尤其明显。所以为了避免起飞过程中地面打转的情况,应使机轮前端略微靠拢,但
3、不宜角度过大,以免过分增加起飞时的阻力。)5、发动机它是模型飞机产生飞行动力的装置。橡筋束、活塞式发动机、喷气式发动机、电动机.6、升降舵水平尾翼上可动的板子(升降舵的主要功能是提供飞机横轴的转向力矩,是飞机绕横轴上下俯仰偏转,达到升降的目的)7、方向舵-垂直尾翼上可动的板子(方向舵的主要功能是提供飞机纵轴的转向力矩,使飞机绕纵轴左右偏转,达到转弯到目的。)8、副翼-机翼上可动的板子(副翼的功能主要是产生机身轴向上的偏转力矩,让飞机绕机身纵轴滚转)9、襟翼-襟翼是作为飞机机翼上的一个升力辅助舵面而存在的,主要是通过偏转,为机翼提供持续的升力补偿,因只出现在较高级的仿真模型飞机中第二节 航模技术
4、常用术语1、翼展机翼(尾翼)左右翼尖间的直线距离。 2、机身全长模型飞机最前端到最末端的直线距离。 3、 尾心臂由重心到水平尾翼前缘四分之一弦长处的距离。4、 翼型机翼或尾翼的横剖面形状.5、 前缘翼型的最前端。6、 后缘翼型的最后端。7、 翼弦前后缘之间的连线.8、 展弦比翼展与平均翼弦长度的比值。展弦比大说明机翼狭长。9、 削尖比指梯形机翼翼尖翼弦长与翼根弦长的比值。10、 上反角-机翼前缘与模型飞机横轴之间的夹角。11、 后掠角机翼前缘与垂直于机身中心线的直线之间的夹角。12、 机翼安装角-机翼翼弦与机身度量用的基准线的夹角。13、 机翼迎角翼弦与机翼迎面流来的气流的夹角。14、 总升力
5、面积是模型飞机处于水平飞行状态时。机翼的总面积以及水平和倾斜安放的尾翼面积,在水平上的正投影面积之和.15、重心模型飞机各部分重力的合力作用点称为重心。(每架飞机的重心位置都不同,常规固定翼飞机的重心一般在机翼宽度(玄长)的30%位置左右(包含副翼宽度),但是这个30%位置也并非一成不变的,具体机型要灵活掌握,应当调整至飞机水平抛出以后,呈略低头缓慢滑降为宜,直接栽头说明重心偏前,波状飞行说明重心偏后.测试和查找重心位置的时候,可用2个手指分别在两侧机翼下表面相同位置托起,反复更改和寻找位置,当飞机正好处于水平平衡时,手指所托的位置即为前后重心位置)第三节 一般固定翼电子设备 1、遥控器(简称
6、控)是发射机,现在一般通用频率2。4G(航模遥控器一般有FM频段以及2。4g频段.FM频段遥控器天线很长,2.4g遥控器天线很短,两者之间很好辨识。FM频段遥控器在多人一起使用时不得同频率,不然会发生互相干扰的情况,导致航模无法正常运行。2.4g频段遥控器允许多人同时使用。但是2.4g频段遥控器不能让被遥控设备处于被视线遮挡的范围),我们买控时会带接收机,控和接收有含有多个通道(即ch),关于新手对控的选择,在下面会提起.现在我们说一下通道。关于通道我们固定翼一般四个就够了,入门控一般都有六个通道,一些高端控有十几个通道,每个通道有各自的功能,比如我们固定翼,第一通道对应副翼,控制飞机侧倾,让
7、飞机滚转,盘旋等。第二通道对应升降舵,控制飞机俯仰,让飞机划弧,俯冲等。第三通道-是油门通道,控制飞机速度,完成起飞,降落,吊机等第四通道-对应方向舵,控制飞机方向,让飞机转弯等固定翼一般这四个通道就满足我们了,但是很多人不知道其他通道有什么用途,第五通道,比如油动航模中作用是接收电,而在直机中闲置或者链接陀螺仪.第六通道可以在固定翼中作为收放起落架使用,在直机中可以在一般油门螺距混控中使用,这些我们稍微了解一下就行了,比如有些通道还可以在拉烟,点火,射弹中使用。 遥控器的常用操作手法:日本手、美国手、其他手、 日本手:右手摇杆上下动力,右手摇杆左右副翼,左手摇杆上下升降,左手摇杆左右-方向舵
8、。 美国手:左手摇杆上下动力,左右摇杆左右方向舵,右手摇杆上下-升降,右手摇杆左右-副翼. 其他手:非以上两类都可以归类于此,属于剑走偏锋,暂不作介绍 a、控电。 不同的遥控器用的电池也不同,有的用的是5号的干电池,有的用的是3芯的小放电倍数的锂电池,这样的锂电池就叫控电,这里控电和作为飞机动力的航模电池是有区别的。 b、 混控。混控是遥控器控制飞机的一种常用方式,在遥控器里可以设置,混控又包含三角混控,V尾混控等。混控可以简单的理解为通道对通道的混合控制,比如1通道对2通道的混控,我们说1对2的混控就是1占主导地位,2占被动地位。混控的比列不一样,舵机反应的情况也不同。掌握混控的方法对新手来
9、说极为重要。希望大家多看看自己控的说明书,并自己多多摸索。对于控的工作原理和内部组成感兴趣的可以在网上查一下资料,如果大家提议加上这部分,那么我们在下次修改的时候再加上。对,还有,遥控器上有微调开关,刚入魔的伙伴一般不知道它有什么作用,现在我就简单说一下,一架飞机刚做好的时候,舵面不能保证绝对的水平,这就造成试飞偏航的情况,第一次试飞的时候我们可以根据飞机的姿态来判断舵面情况,然后用微调开关微调舵面。2、航模电池 一般参数为多少ma多少c,比如3s 2200ma 25c.关于c数,网上真是众说纷纭,有说是瞬间爆发电流的,也有说最大放点倍率的,但是很多资深的魔友说是持续最高放电倍率,一般还会有瞬
10、间放电倍率。我们可以简单的理解为描述电池性能的参数,3s指的是3芯电池,该电池是由3个电池芯片串联组成的.航模上用的比较多的是3s电池,当然也有2芯的,也有5芯的等(注:S为片英文单词的缩写,一片锂电电压为3.7V,2片则为7.4V,3S则为11.1V),下面我们谈谈关于电池的充电问题锂电池过充的原理和充电注意事项! 过充电:锂电池芯过充到电压高于 4。2V 后,会开始产生副作用.过充电压愈高,危险性也跟着愈高。锂电芯电压 高于 4.2V 后, 正极材料内剩下的锂原子数量不到一半,此时储存格常会垮掉,让电池容量产生永久性的下降。 如果继续充电,由于负极的储存格已经装满了锂原子,后续的锂金属会堆
11、积于负极材料表面。这些锂原子会由负极表面往锂离子来的方向长出树枝状结晶.这些锂金属结晶会穿过隔膜纸,使正负极短路。有时在短路 发生前电池就先爆炸,这是因为在过充过程,电解液等材料会裂解产生气体,使得电池外壳或压力阀鼓涨破 裂,让氧气进去与堆积在负极表面的锂原子反应,进而爆炸.因此,锂电池充电时,一定要设定电压上限,才可以同时兼顾到电池的寿命、容量、和安全性。最理想的充电电压上限为 4。2V.(航模电池由于没有保护装置很容易过充,尤其是在充电时电压设置错了,那麻烦就大了,所以大家在充电时千万要看清)充电电流对过充的影响:锂离子电池过充电时,充电倍率对电池温度的影响很大。有研究表明,以0.5C(5
12、00mA)对电池进行过充,其表面最高温度与内部最高温度差值约为30;以1C(1000mA)对电池进行过充,其表面最高温度与内部最高温度差值约为80。(所以大家在给电池充电的时候尽量小电流充电,一般是0。2C,不要为了节省时间就暴力充电,这样既损坏电池,又危险.)B6平衡充才有设置电压的选项,我们一般用的简易平衡充没有。3、电调。 又称为电子调速器,用来给接收机供电和控制电机的转速。电调上一般会标有多少a,比如30A,很好理解,表示该电调允许经过的最大电流是30A,超过30A有可能烧坏电调。电调的选择是根据电机判断的而不是根据电池来选择,固定翼30A的电调就足够了。4、电机. 电机主要分为有刷电
13、机和无刷电机两种,有刷电机就是有电刷的电机,无刷电机就是没有电刷的电机。有刷电机目前飞机模型上不太使用,故这里就不多做介绍了。无刷电机相比有刷电机而言,效率更高,功率更大,低转速时扭力特性更好。是目前电动航模的主流选择。 无刷电机又分为内转子和外转子,内转子就壳不动,轴转,外转子就是轴跟壳一起转(底座固定),内转子电机在尺寸和转速上有一定优势,外转子电机在扭力,散热等方面占据优势。 电动机型号的命名规则,电机型号四位数字中的前2位代表直径,后2位代表长度.如2212 2200kv,前面的2212中,22表直径,12表高度。 各厂家的命名方式有所不同,朗宇品牌的2212电机,指的是电机内部的线圈
14、组部件的直径22mm,长度12mm,而有些其他厂家会把这一型号标注为2830电机,因为是电机外壳尺寸28mm,长度30mm,而其实这2个是差不多型号的电机。 另外对于电机型号还有一个参数,那就是KV值。KV值表示电机在“空载情况下,电子调速器“每提升1v”输出电压时,电机转速提升的数量。 肯定有人会想,既然同样规格的电机,KV值越高,电机转速就越快,那力量就越大了.其实并不是这样。因为对于一款电机来说,尺寸的大小,就决定了它的最大功率的大小,既然功率上基本差不多,如果转速高了,那么电机的扭力就小了,也就是说只能安装更小的螺旋桨才能不超载工作。绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大 绕
15、线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小 单从KV值,不可以评价电机的好坏,因为不同KV值有不同的适用场合:比如:KV值小,达到同样的推力,要比高KV值的省电,所以四轴飞行器多使用小KV的电机KV值大,同样的设备重量(电机、电调、电池),得到的最大推力要高过低KV值的电机螺旋桨不属于电子设备,既然提到了电机,在这里我也把螺旋桨提一下. a、桨的规格。5030的意思是 直径5英寸,螺距3英寸螺距:一片浆叶沿着螺旋线旋转一周,浆叶上升的距离就是螺距。螺旋桨在一种不能流动的介质中旋转,那么螺旋桨每转一圈,就会向前进一个距离,连续旋转就形成一段螺旋.同一片桨叶旋转一圈所形成的螺旋的距离,就称为螺
16、距。想飞机飞的慢应该选小螺距,飞的快选择大螺距,但是还要看马达的KV值。 b、那么我们来看一下一般情况下电机与螺旋桨的配合。 相同的电机,不同的KV值,用的螺旋桨也不一样,每个电机都会有一个推荐的螺旋桨,推荐的螺旋桨多是最佳的性能的简单的说,相同的电机和电池,大KV值用小的螺旋桨,小KV值用大的螺旋桨相对来说螺旋桨配得过小,不能发挥最大推力相对来说螺旋桨配得过大,电机会过热,会使电机退磁,造成电机性能的永久下降。3S电池下;KV900-1000的电机配1060或1047浆,9寸浆也可KV12001400配9050(9寸浆)至86浆KV16001800左右的7寸至6寸浆KV2200-2800左右
17、的5寸浆KV3000-3500左右的4530浆2S电池下;KV1300-1500左右用9050浆KV1800左右用7060浆KV25003000左右用5X3浆KV3200-4000左右用4530浆关于为什么要这样配置? 先来解释一个名词。理论桨速(英寸/分钟)=螺距(英寸)*转速(圈/分钟)假设同样使用2212电机,其中一个使用kv1000+95桨,另一个使用kv2200+6*4桨.在12v电压的时候,带桨的情况下,kv1000的电机转速是9000转/分钟(大约),kv2200的电机转速是18000转/分钟(大约).kv1000电机+9*5桨的理论桨速为:9000(转/分钟)*5(英寸)=45
18、000(英寸/分钟)=68。58(公里/小时)kv2200电机+6*4桨的理论桨速为:18000(转/分钟)4(英寸)=72000(英寸/分钟)=109.73(公里/小时)因为95桨的直径比64桨的直径大很多,所以在两套动力速度都为0的时候,kv1000电机产生的力要大于kv2200电机产生的力。但是如果把两套动力都放在速度为 70公里/小时 的风洞里,又是哪套动力配置产生的力量大呢。(以上仅是假设和打比方,数据不尽正确,仅供参考。) 很显然,kv1000+9*5动力系统适合于低速,阻力大的飞机。kv2200+64动力系统适合于高速,阻力小的飞机。虽然“高转速电机+小桨在低速时推力不及“低转速
19、电机+大桨”,但是在高速时更有效率,这也就是为什么“高速机需要使用“高转速电机+小桨的原因。关于按照机型翼大小展选择桨的具体数据我没找到,只是记得翼展大的配大寸桨和小KV电机,翼展小的配小寸桨和大KV电机c、机型与电机、浆的关系: 一般来说:浆越大对飞机所产生的反扭力越大,所以浆的大小与机的翼展大小有着一定关系,但浆与电机也有着上面所讲的关系. 例如用1060浆,机的翼展就得要在80CM以上为合适,不然的话机就容易造成反扭;又如用86的浆翼展就得在60以上。 再比如:用4530浆做翼展1米以上机行否? 是可以, 但飞机飞起来会很耗电,因为翼展大飞行的阻力大,而4530浆产生的推力相对情况下小(
20、上面有提到)。 所以模友在选择玩什么机型的时候就要注意这4者的关系,尤其是新手选择机型,一定要看这机型翼展大小选择配电机、浆、电池,特别要注意的是,不能用大浆配高KV的电机,否则烧电机还影响了电池,有可能连电调也烧掉。另外,有些模友误认为,电机的推力越大,飞机就能更加克服阻力飞得更快,这个问题就留给有兴趣的模友去讨论一下了。d、快速桨与慢速桨慢飞桨通常是指用在慢速飞机上,在低转速下即可实现较大拉力,发挥出较高效率的螺旋桨.这类桨大多外侧面积较大也较厚实,主要就是用桨叶的外侧部分切割空气产生拉力。但是因为其气动外形设计的因素,慢飞桨通常不宜在高转速下工作,转速过高的话,除了动力效率会急剧下降之外
21、,柔弱的桨根部分还可能会因无法承受沉重的桨叶外侧的离心力而有断裂的危险.9047电动桨,为一款典型的慢飞桨,有测试数据说:在6000转左右即可产生大约500克以上的静拉力,拉力效率还真不错。相反,快速桨是用在高速机型上的螺旋桨,外形又细又长,桨叶内侧和外侧的宽度没啥区别。这类桨在低转速下无法提供多大的拉力,但在高转速下的阻力很小,能够在飞机本身速度很快时仍然保持一定的拉力。APC 5X5 高速背推桨,在高达每分钟28000转的极速下依然能够产生强劲的推力。 e、电机推力(拉力线)的调整: 对于固定翼飞机来说,飞机上主要受到重力,飞行阻力,升力,以及电机推力(拉力),以及螺旋桨反扭力的影响。为了
22、抵消部分螺旋桨反扭力的影响,从机尾向机头方向看,电机安装角度一般有向右35的右拉安装角(常规右旋螺旋桨)。螺旋桨越大,一般右拉角越大。为了使飞机飞行中俯仰力矩平衡,电机相对飞机纵轴一般有向下1.53的下拉安装角。实际数值应当在试飞过程中进行调整,调整的目的就是在油门增减,动力变化的时候,飞行姿态没有明显的改变为宜(避免加油门时抬头,避免加油门时飞机沿反扭力方向侧倾)在精细的调整过程中,也可以通过油门与升降以及副翼的混控来进行调校。5、舵机(又叫伺服器) 舵机是一个根据遥控信号来决定摇臂偏转角度的器件,通过摇臂上连接的钢丝来改变飞行控制翼面的偏转角度,来完成飞行姿态的调整。舵机根据脉冲电压不同来
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