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为什么飞机害怕撞鸟?
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飞机怕鸟,是因为飞机的相对速度快,与物体相撞后的力量就大。超过飞机某一部件的承受力,就有可能损坏飞机的机体或零部件,严重的就直接威胁飞行安全。
飞机起飞的起飞条件:
1、每个机长(飞机驾驶员)的天气标准不一样,同样的天气有的可以飞,有的不能飞。
2、要综合起飞机场、降落机场、航路的天气标准。有时候不能飞的原因可能是航路的天气更恶劣,而航路的天气,旅客是不了解的。
3、还要考虑机型,不同的机型对天气标准的要求也不一样。
4、还要考虑具体的起、降机场。每个机场的导航设备也不一样。
5、最后要考虑的是机场的风速、风向。
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1、飞机撞鸟问题,大家都学过,主要是飞机速度大,相对速度大,产生的冲击力也很大; 2、飞机撞鸟的破坏:第一、可以将飞机撞个洞,由于撞鸟在低空发生,所以撞个洞一般也没有什么问题;第二、飞机撞鸟一般是撞进喷气发动机的进气口,撞坏发动机,发动机停转,使飞机失去动力,自然坠落; 3、民航飞机问题:第一、民航飞机一般都是双发动机(或四发动机),一个撞坏,还可以用另外一个;第二、民航飞机一般在起飞或降落的时候已经很慢,撞击的破坏力没有撞击军机的破坏力大;第三、民航机场飞机起落繁忙,噪音很大,鸟类不易在其附近飞翔,而且机场还有专门的驱鸟设施(备),所以民航机撞鸟比较少,而且出事的很少。 鸟击的破坏 绝大多数鸟类都有体形小、质量轻的特征,因而鸟击的破坏主要来自飞行器的速度而非鸟类本身的质量。随着航空技术的发展,人造飞行器的速度不断提高,一些战斗机的速度可以达到十数倍音速,根据动量定理,一只0.45公斤的鸟与时速80公里的飞机相撞,会产生1500牛顿的力,与时速960公里的飞机相撞,会产生21.6万牛顿的力,高速运动使得鸟击的破坏力达到惊人的程度。鸟击对飞行器的破坏与撞击的位置有着密切的关系,导致严重破坏的撞击多集中在导航系统和动力系统两方面。 飞行器的导航系统大多位于前部,包括机载雷达、电子导航设备、通讯设备等,此外驾驶员面前的风挡玻璃对于引导飞机的起降也起到非常重要的作用。由于导航的需要,这些设备的防护罩包括风挡玻璃机械强度大多较其他部位更差,更容易在受到鸟击后损坏,导致飞行器失去导航系统的指引,在起降过程中发生失事事故。 鸟击对飞行器动力系统的破坏造成的后果更为直接。对于螺旋桨飞机,鸟击会导致桨叶变形乃至折断,使得飞机动力下降;对于喷气式飞机,飞鸟常常会被吸入进气口,将涡轮发动机的扇叶变形,或者卡住发动机,使发动机停机乃至起火。对飞行器动力系统的破坏常常是致命的,会直接导致飞机失速坠毁。 除了导航系统和动力系统,鸟击还会对飞行器的其他部件造成破坏,如机翼、尾舵、表面喷漆等,有报道认为,发现号航天飞机在发射时受到鸟击是造成其表面隔热材料脱落的主要原因,但是这些部件的破坏最终导致严重事故的几率不大。
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在一般人看来,“血肉之躯”的小小飞鸟与钢铁飞机在偌大的天空相撞,犹如以卵击石———卵破碎而石头无恙。然而事实却并非如此。飞机与飞鸟在空中相撞,轻者飞机不能正常飞行,往往被迫紧急降落;重者机毁人亡,酿成重大灾难。连年来飞机与飞鸟相撞而造成了多起航空事故。如何避免飞机与飞鸟相撞,确实是令众多航空界人士为之绞尽脑汁、力图设法破解的“世界级难题”。 1、小鸟撞机,祸害多多 1994年2月28日,中国民航一架波音767-200型飞机在巴基斯坦的卡拉奇机场上空下降到750米高度时,几只飞鸟撞入了左发动机。飞机涡轮进口温度猛升。机组人员果断关闭左发动机,严格地按单发动机程序操作,才未酿成大祸。这算是空中机鸟相撞的幸运者了。 然而,因机鸟相撞酿成大祸者比比皆是。1988年埃塞俄比亚的一架波音737飞机在起飞爬升到3800米时,遭遇鸟击,结果造成机上85人死亡,21人受伤。 1996年9月22日,美国空军的一架由波音707改装的E-3A预警机从阿拉斯加的埃尔门多夫空军基地起飞。飞机以230海里/小时的速度滑跑,在抬起前轮的一刹那,撞上了30多只加拿大鹅。瞬间两台发动机火光冲天。飞机坠毁在机场附近的洼地里。24名空勤人员全部遇难。 世界上第一起造成人员死亡的鸟撞飞机事件发生在1912年,地点是美国北部。到1974年,世界范围内公开报道的因鸟击而坠毁的军用飞机65架、民用飞机9架,共死亡130人。20世纪80年代以来,世界各国鸟击事件大幅度增加。美国空军发生的鸟击事件最多,平均每年2800起;英国空军每年发生700起;德国空军和民航年平均1200起;印度空军100多起。1993~1997年美空军的鸟击事件每年多达300 0起,经济损失约5000万美元;美国民用飞机的鸟击损失每年高达2.6亿美元,年停飞时间超过68.5万小时。据估算,全球每年因机鸟相撞付出100多亿美元的代价。 2、一只小鸟相当一发炮弹 小小飞鸟为什么能够对飞行中的飞机造成如此大的危害呢?我们可以从物理学的动量定理得出结论。如一架飞机在空中以300米/秒的速度匀速飞行,而一只质量为一千克的小鸟以10米/秒的速度相向飞来,那么此时鸟相对于飞机的动量就为310千克·米/秒。机鸟相撞后这些动量几乎完全转化成了小鸟对飞机的冲量,而相撞时间又极短,约为3毫秒,那么由于机鸟相撞而作用于飞机上的冲击力约为103千牛,这无异于一颗炮弹的能量。质量为一千克的小鸟在与飞机相撞时的接触面积约为0.02平方米,所以飞机被撞击位置受到的压强就为5.15兆帕。目前的飞机材料大都经受不住如此大的压强,这是造成各种鸟撞飞机事故的直接原因。 1999年7月1日,美空军后备队第483战斗机联队丹吉洛少校驾驶F-16C战斗机进行飞行训练时,一只红头美洲鹫“砰”地撞在飞机座舱盖的右前侧。撞击处凹下19毫米。座舱盖由于遭受如此大的冲击,弯曲的座舱盖表面迅速形成了强大高速的冲击波,猛烈撞击飞行员的头盔顶部,使其头部严重受伤而无法控制飞机,最终造成机毁人亡。这种事故属于撞击力直接作用于飞行员,导致飞机失控而终酿成灾难。这在众多机鸟相撞事故中所占比例还是比较少的,而飞鸟撞击飞机发动机造成事故所占的比例最大。 3、如果鸟被吸进发动机 高科技的发展,高涵道比发动机以其动力大、噪声小而越来越受到世界民航界的青睐。但此类发动机暴露面大,被鸟撞击(吸入)的概率也就大。例如波音 737用的GE发动机,仅风扇直径就有1.5米。该发动机迎风面积为1950平方厘米,大大增加了鸟被吸进去的可能性。再就是发动机的吸力强。波音747的发动机进气量为320千克/秒;波音767发动机的进气量为820千克/秒;波音777发动机的进气量为1.42吨/秒,进气速度为100~120米/秒。显然,只要鸟类稍微接近这些发动机,就必然被吸进去。还有就是发动机的旋转速度快。高涵道比发动机的切线旋转速度高达450米/秒,鸟撞击到高速旋转的风扇叶片上,其撞击的能量相当于一辆小轿车高速撞向一道坚固围墙的能量。如果风扇叶片被鸟击断,碎片会随气流向后甩入“核心机”,打坏“压气机”叶片等零部件,造成更严重的后果。由此种原因造成的空中灾难的比例极高。世界鸟害专家的研究报告说,在500次鸟击事件中,发动机损坏占近100次。
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