我們知道,飛機能夠起飛主要是利用升力,雖然發動機可以産生推力,而這個推力主要是賦予飛機機翼産生升力效應。飛機的下翼近似為平面,而上翼是彎曲的,即機翼的曲率。當發動機推動飛機滑行時,空氣通過機翼産生兩股氣流。由于機翼下翼面平坦,氣流速度慢,壓力大,而上翼面由于彎曲而發散,流速快,壓力小。力是由力的反作用力平衡的,所以機翼下的力會向上移動,這就是升力效應。
客機通常有一個較小的推重比,即發動機的推力低于飛機的重量,所以它們能夠飛行的原因是依靠機翼來産生升力效果。客機需要在起飛段的跑道上滑行,速度越快,機翼産生的升力越大,當升力大于飛機的重力時,飛機就起飛。在這一點上,地球的吸引力的作用,客機需要驅動全馬力,以消除地球的吸引力。離地面越近,吸引力就越大,飛機需要以更高的馬力爬升。這一階段是飛機耗油量最大的階段,也是發動機磨損最嚴重的階段。飛機起飛的唯一原因是它爬上去擺脫地球的吸引力。
客機的最佳飛行高度是在對流層頂部的一萬米以上。對流層是靠近地面的空氣層。根據地形和緯度的不同,在不同的高度,它大約在離地面8公裡的地方。對流層氣流幹擾嚴重,飛機飛行容易受到氣流幹擾,能耗高。平流層氣流穩定,民航飛行一般處于平流水平,高度8~50公裡。民用客機需要保持氧氣供應。因此,民航飛機通常在對流層和平流層交界處飛行,大型客機則上升到更高的高度,但基本上是在一萬米以上的高度。
當民航客機起飛時,動力最大,随着爬升高度越來越高,它不需要總是大油門爬升,就會減少節氣門繼續爬升,主要是飛行穩定性和油耗及動力磨損要求,大油門既消耗燃料又消耗發動機。此外,進入巡航高度應該有一個逐步的過程。民航飛機不像戰鬥機那樣機動靈活。機上有乘客,舒适也是民航客機追求的目标。爬升到一定的高度将改變,減少油門,并保持高度進入巡航飛行階段。此時,民航客機飛行平穩,油耗小,發動機也處于最佳動力狀态。
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