(圖片來自中國新聞網(wǎng))
用飛行器進(jìn)行航拍,已是目前非常流行的趨勢。飛行器的發(fā)明,莫過于人類有在空中像鳥類一樣飛行的理想。,古希臘的阿爾希塔斯所制造的機(jī)械鴿、遠(yuǎn)至澳大利亞的飛去來器、中國的孔明燈和風(fēng)箏都有關(guān)系。在中國古代,有人在文學(xué)著作中描述了飛行的理想,而且還有人設(shè)計(jì)了一些大型的風(fēng)箏飛行器,試圖實(shí)現(xiàn)這種脫離大地束縛的理想,明朝的萬戶飛行器,就設(shè)計(jì)了一種將幾十支火藥火箭綁在椅子上,手拿風(fēng)箏進(jìn)行飛行的試驗(yàn)。世界上早的飛行器是中國發(fā)明的風(fēng)箏。15世紀(jì),意大利的達(dá)·芬奇也曾設(shè)計(jì)過飛行器。
飛行器是由人類制造、能飛離地面、在空間飛行并由人來控制的在大氣層內(nèi)或大氣層外空間(太空)飛行的器械飛行物。在大氣層內(nèi)飛行的稱為航空器,在太空飛行的成為航天器。隨著飛行器普及,個人飛行器民用中也已經(jīng)到了勢在必行的地步了。
(個人飛行器)
早期飛機(jī)上沒有專門設(shè)計(jì)的儀表。萊特兄弟飛行時,飛機(jī)上只有一塊秒表、一個風(fēng)速計(jì)和一個轉(zhuǎn)速表。早期裝在飛機(jī)上的還有其他一些地面用的簡陋儀表,如指示高度用的真空膜盒式氣壓計(jì)、指示航向用的磁羅盤、指示飛機(jī)姿態(tài)用的氣泡式水平儀。
1909年,法國飛行員L.布萊里奧次駕機(jī)飛越英吉利海峽時,機(jī)上仍沒有任何專門的飛機(jī)儀表。那時人們主要靠肉眼觀察,在能見度許可的情況下飛行。
次世界大戰(zhàn)期間飛機(jī)儀表有了較大的發(fā)展。
1916年英國空軍的S.E.5型飛機(jī)的儀表板上已裝有3種較為可靠的飛行儀表及4種發(fā)動機(jī)儀表。
1927年,美國飛行員C.A.林白駕機(jī)飛越大西洋,除上述主要儀表外,他的飛機(jī)還裝備了羅盤、傾側(cè)和俯仰角指示器、轉(zhuǎn)彎傾斜儀和時鐘。
1929年9月,美國飛機(jī)駕駛員J.H.杜立特憑借儀表和無線電導(dǎo)航設(shè)備安全完成盲目飛行,即儀表飛行,開創(chuàng)了儀表發(fā)展的新階段。
從30年代開始,一些國家相繼規(guī)定飛機(jī)上必須配備能完成盲目飛行的一定數(shù)量的基本儀表,其中包括空速表、高度表、陀螺地平儀、航向陀螺儀、升降速度表和轉(zhuǎn)彎傾斜儀。隨著大型、多發(fā)動機(jī)、高速飛機(jī)的機(jī)載系統(tǒng)逐漸增多,儀表需求量也日益增長。
30~50年代,飛機(jī)儀表有了很大的發(fā)展,出現(xiàn)了遠(yuǎn)讀儀表、伺服儀表等新式儀表。這一時期重大的進(jìn)展是出現(xiàn)了各種機(jī)電型綜合儀表,有代表性的是指引地平儀、航道羅盤、大氣數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)。
60~70年代電子技術(shù)、尤其是包括微處理機(jī)在內(nèi)的微電子技術(shù)的發(fā)展以及彩色陰極射線管和其他新型電光元件(液晶顯示器、發(fā)光二極管等)的相繼問世,為儀表數(shù)字化、小型化、綜合化和智能化提供了條件。數(shù)字式大氣數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)、捷聯(lián)式慣性導(dǎo)航系統(tǒng)等帶微型計(jì)算機(jī)的數(shù)字測量系統(tǒng)和以平視顯示器為代表的電子綜合顯示儀的出現(xiàn),標(biāo)志著飛行器儀表進(jìn)入一個新的發(fā)展階段。
飛行器儀表又分為飛行儀表、導(dǎo)航儀表、發(fā)動機(jī)儀表和系統(tǒng)狀態(tài)儀表4大類。
飛行儀表
指示飛行器在飛行中的運(yùn)動參數(shù)(包括線運(yùn)動和角運(yùn)動)的儀表,駕駛員憑借這類儀表能夠正確地駕駛飛機(jī)。這類儀表主要有:利用大氣特性的各種氣壓式儀表、利用陀螺特性的各種陀螺儀表和利用物體慣性的加速度(過載)儀表等。
導(dǎo)航儀表
用于顯示飛行器相對于地球或其他天體的位置,為飛行員或飛行控制系統(tǒng)提供使飛行器按規(guī)定航線飛向預(yù)定目標(biāo)所需要的信息。定位和定向是導(dǎo)航中的兩大問題。導(dǎo)航儀表包括導(dǎo)航時鐘、各種航向儀表和各類導(dǎo)航系統(tǒng)。導(dǎo)航系統(tǒng)按工作原理分為:航位推算導(dǎo)航系統(tǒng)、無線電導(dǎo)航系統(tǒng)、天文導(dǎo)航系統(tǒng)、衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),以及它們有機(jī)結(jié)合、互相校正的組合導(dǎo)航系統(tǒng)(見飛機(jī)導(dǎo)航系統(tǒng))。航位推算導(dǎo)航系統(tǒng)按原始信息的性質(zhì)又分為:利用真實(shí)空速推算的自動儀、利用地速推算的多普勒導(dǎo)航系統(tǒng)和利用加速度推算的慣性導(dǎo)航系統(tǒng)。
發(fā)動機(jī)儀表
用于檢查和指示發(fā)動機(jī)工作狀態(tài)的儀表。按被測參數(shù)區(qū)分,主要有轉(zhuǎn)速表、壓力表、溫度表和流量表等。現(xiàn)代發(fā)動機(jī)儀表還包括振動監(jiān)控系統(tǒng),用于指示發(fā)動機(jī)的結(jié)構(gòu)不平衡性和預(yù)告潛在的故障。燃油是直接供發(fā)動機(jī)使用的,故指示燃油油量的油量表通常也歸屬于發(fā)動機(jī)儀表。組成原理按照組成原理,飛行器儀表可分為直讀儀表、遠(yuǎn)讀儀表、伺服儀表和綜合儀表。
直讀儀表
很多早期的儀表都屬此類,如氣壓式高度表、空速表、升降速度表、磁羅盤、航向陀螺儀等。直讀儀表通常由敏感元件(直接感受被測物理量的元件)、放大傳動機(jī)構(gòu)和指示裝置組成,如氣壓式儀表等。有的直讀儀表則直接由敏感元件來帶動指示裝置,如磁羅盤和航向陀螺儀。這類儀表簡單、可靠,不僅仍大量用于一些低空飛行的輕型飛機(jī)上,而且?guī)缀踉谒酗w機(jī)上都還用它們作為應(yīng)急儀表。
遠(yuǎn)讀儀表
通常由傳感器和指示器兩部分組成。傳感器遠(yuǎn)離儀表板,指示器則在儀表板上。大多數(shù)發(fā)動機(jī)儀表均屬此類,如發(fā)動機(jī)排氣溫度表用熱電偶式感溫頭作為傳感器,用毫伏表作為指示器。還有一些儀表利用遠(yuǎn)距同步傳輸系統(tǒng)來實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)讀的功能。
伺服儀表
利用伺服系統(tǒng)原理構(gòu)成的儀表,也稱閉環(huán)儀表。采用伺服機(jī)構(gòu)能減小摩擦力矩對敏感元件的影響,進(jìn)行力矩放大,提高儀表測量和指示精度,輸出多路信號供各系統(tǒng)使用。伺服儀表也具有遠(yuǎn)讀的特點(diǎn)。
綜合儀表
也稱為組合儀表。儀表的綜合化有兩條平行的途徑:一為傳感器綜合化,二為顯示器綜合化。傳感器綜合化又分為兩種方式。一種方式是把原理不同而功用類似的幾個傳感器組合在一起,以達(dá)到互相校正和提高儀表性能的目的。由磁羅盤和航向陀螺儀組成的陀螺磁羅盤是這種綜合方式的典型例子。另一種方式是把少量公用的原始信息傳感器集中起來,通過計(jì)算機(jī)計(jì)算,輸出為數(shù)眾多的不同的信號。這方面的典型實(shí)例是大氣數(shù)據(jù)計(jì)算機(jī)。這種傳感器綜合化方式的優(yōu)點(diǎn)是大大減少了設(shè)備的重復(fù)性,減小了體積和重量,又能采用較完善的測量原理,進(jìn)行多種誤差補(bǔ)償而提高了參數(shù)測量精度。
顯示器綜合化是把有關(guān)的參數(shù)集中在一個顯示器內(nèi)顯示,這樣做不僅能有效地減少儀表數(shù)量、減輕儀表板的擁擠程度、減輕飛行員的目視負(fù)擔(dān),而且還能得到用單一參數(shù)指示器所不能得到的有用信息。早期的組合式高度表、組合式航向儀表,后來的機(jī)電型指引地平儀、航道羅盤以及現(xiàn)代的電子綜合顯示儀都是顯示綜合化的實(shí)例。
10月9日,中國國家空管委辦公室官員透露,年內(nèi)有望出臺的《低空空域管理使用規(guī)定》和《通用航空飛行任務(wù)審批與管理規(guī)定》等法規(guī)目前正在征求各部委的意見。
個人飛行器時代即將來臨。
你有飛天之夢嗎?