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飞机滑跑和起飞阶段.B:
飞机巡航阶段.
飞机起飞和着陆阶段.D:
飞机爬升和下降阶段.
10.对世界商用客机过去10年(84~94)飞行事故原因统计表明,因机组原因引起的飞行事故约占总事故的
85%.B:
70%.C:
90%.D:
80%.
D
1.飞行事故的人为原因主要包括
机组人员。
B:
机务维护人员。
C:
空管与签派人员。
D:
气象人员。
A,B,C,D
2.对飞机的基本要求是
良好的气动外形,制造工艺性好。
足够的强度、刚度,重量轻。
经济性好;
使用维护方便。
安全、经济、舒适。
A,B,C
3.对旅客机的特殊要求可概括为
气动外形好,维护方便。
安全性好。
经济性、舒适性好。
强度高,重量轻。
B,C
4.提高飞机飞行速度的主要途径是
改善飞机气动特性。
采用功率大,品质优良的发动机。
采用先进导航系统。
确保飞机稳定性、操纵性。
A,B,D
1.简述旅客机按性能特点的分类。
正确答案:
按巡航速度分为低速、亚音速、高亚音速和超音速客机;
按载重航程分为短程客机、中程客机和远程客机;
按客座数分为小型客机、中型客机和大型客机。
2.简述民用运输机的基本组成。
机体、起落装置、飞行操纵系统、动力装置与飞机设备等。
二、飞机飞行载荷与机体
1.飞机载荷是指
升力.B:
重力和气动力.C:
道面支持力.D:
飞机运营时所受到的所有外力.
2.飞机大速度平飞时,双凸翼型机翼表面气动力的特点是
上下翼面均受吸力.B:
上下翼面均受压力.C:
上翼面受吸力,下翼面受压力.D:
上翼面受压力,下翼面受吸力.
3.飞机小速度大迎角平飞时,双凸翼型机翼表面气动力的特点是
上下翼面均受压力.
4.飞机在水平面内作等速圆周运动时,其所受外力为
升力、重力、推力、阻力、向心力.B:
升力、重力、推力、阻力不平衡,其合力提供向心力.
所受升力随坡度增大而增大.D:
B和C都对.
5.双发飞机空中转弯的向心力由
飞机重力提供.B:
机翼升力提供.C:
发动机推力提供.D:
副翼气动力提供.
6.飞机转弯时的坡度的主要限制因素有
飞机重量大小.B:
飞机尺寸大小.
发动机推力、机翼临界迎角、飞机结构强度.D:
机翼剖面形状.
7.某运输机在飞行中遇到了很强的垂直上突风,为了保证飞机结构受载安全,飞行员一般采用的控制方法是
适当降低飞行高度.B:
适当增加飞行高度.C:
适当降低飞行速度.D:
适当增大飞行速度.
8.飞机平飞遇垂直向上突风作用时,载荷的变化量主要由
相对速度大小和方向的改变决定.B:
相对速度大小的改变决定.
相对速度方向的改变决定.D:
突风方向决定.
9.在某飞行状态下,飞机升力方向的过载是指
装载的人员、货物超过规定.B:
升力过大C:
该状态下飞机升力与重量之比值.D:
该状态下飞机所受外力的合力在升力方向的分量与飞机重量的比值.
10.飞机水平转弯时的过载
与转弯半径有关.B:
与转弯速度有关.
随转弯坡度增大而减小.D:
随转弯坡度增大而增大.
11.n设计与n使用的实际意义分别是
表明飞机结构承载能力和飞机飞行中的受载限制.B:
表明飞机飞行中的受载限制和飞机结构承载能力.C:
表明飞机结构的受载限制和飞机飞行中实际受载大小.D:
表示飞机结构承载余量和飞机飞行中实际受载大小.
12.飞机在低空飞行或起飞、着陆过程中如遇到垂直方向突风,则应注意
因飞机升力突增而受载增大.B:
因飞机升力突减而掉高度太多,可能导致下俯接地.
因飞机阻力突增而失控.D:
因发动机功率突减而减速.
13.在机翼内装上燃油,前缘吊装发动机,对机翼结构
会增大翼根部弯矩、剪力和扭矩.B:
可减小翼根部弯矩、剪力和扭矩.
有利于飞机保持水平姿态.D:
有利于保持气动外形.
14.常见的机翼结构型式为
上单翼、中单翼、下单翼.B:
桁梁式、桁条式、蒙皮式.
布质蒙皮机翼、金属蒙皮机翼.D:
梁式、单块式、夹层与整体结构机翼.
15.飞行中机翼会产生扭转变形,其结构原因是
压力中心线、重心线不重合.B:
压力中心线、重心线与刚心线不重合.
采用单梁结构.D:
前缘吊装有发动机.
正确答案:
16.飞行中机翼沿翼展方向的受力特点是
从翼根到翼尖逐渐增大.B:
从翼尖到翼根逐渐增大.
载荷大小基本不变.D:
翼尖处受载情况严重.
17.与机翼受载相对比,机身受载的特点是
主要承受对称载荷.B:
主要承受非对称载荷.C:
机身以承受装载及部件传给的集中力为主.D:
机身主要承受结构质量力.
18.前三点式飞机以单侧主轮接地,此时传给机身的载荷为
对称载荷.B:
非对称载荷.C:
静载荷D:
分布载荷.
B
19.现代飞机都是以骨架加蒙皮的薄壁结构,按结构情况将机身分为
梁式、单块式、夹层与整体结构.B:
桁架式、硬壳式、薄壳式.D:
桁架式、多梁式、硬壳式.
20.桁条式机身基本组成的构件有
桁条、蒙皮、梁、肋.B:
桁条、蒙皮、隔框.
桁条、蒙皮、地板、壁板.D:
桁条、梁、蒙皮、隔框.
21.什么是构件的强度
构件抵抗变形的能力.B:
构件抵抗破坏的能力.
构件保持原有平衡形态的能力.D:
构件的承载能力.
22.什么是飞机结构的刚度
飞机结构抵抗变形的能力.B:
飞机结构抵抗破坏的能力.
飞机结构保持其平衡形态的能力.D:
飞机结构的承载能力.
23.安全系数的定义是
n设计/n破坏B:
n设计/n使用C:
n使用/n设计D:
p破坏/p设计
24.现代大型客机采用的强度设计准则是
静强度设计.B:
经济寿命/损伤容限设计.
疲劳安全寿命设计.D:
破损安全设计.
25.现代大型飞机副翼都是分段的,其主要目的是
减小操纵力矩.B:
提高操纵效率.
增大操纵力矩.D:
提高操纵灵活性,防止因机翼弯曲变形过大时引起副翼偏转卡滞.
26.现代飞机采用全动平尾的主要目的是
减小飞机俯仰操纵力矩和杆力.B:
保证飞机迅速升降.C:
减小干扰阻力.D:
改善飞机在高速飞行时的俯仰操纵性.
27.为了防止飞机高速飞行时出现副翼反操纵现象,大型运输机采用了
襟副翼.B:
差动副翼.
内、外混和副翼.D:
副翼前缘加配重.
28.在飞机结构寿命期内,其结构的失效故障发生率随时间的变化规律呈现
“盆式”曲线.B:
线性增加曲线.C:
线性下降曲线.D:
随机变化曲线.
A
1.机翼的功用是
吊装发动机、起落架等部件。
装载飞机燃油。
安装操纵机构。
产生升力。
A,B,D
2.飞机按机翼平面形状分为
平直翼。
三角翼。
后掠翼。
双凸翼。
3.飞机在垂直平面内曲线飞行时升力往往比平飞时大,为保证结构安全,飞行中控制所受升力过大的基本方法是
控制飞行速度。
控制航迹半径。
控制发动机功率。
限制飞机重量。
A,B
4.下列关于飞机过载的描述,正确的有
突风过载总比平飞过载大。
飞机过载值大小表明飞机的受载的严重程度。
飞机设计过载大小表明其经受强突风的能力。
飞机的过载值可能小于零。
B,C,D
5.机翼的主要变形有
弯曲。
扭转。
剪切。
拉伸。
6.对飞机结构的主要刚度要求包括
防止弹性变形过大使气动性变坏与副翼反逆。
结构变形不导致操纵与传动机构卡阻。
机、尾翼颤振临界速度大于最大允许飞行速度。
飞机滑跑不应抖动。
7.飞机飞行试验包括
检查飞机的低、高速性能,颤振临界速度范围,操纵性、稳定性。
验证发动机空中工作特性;
检查飞行管理系统对各种飞行状态的控制;
地面制动能力。
飞行载荷试验。
各系统功能可靠性试验。
A,B,C,D
1.说明飞机过载概念及其实用意义。
飞机在某飞行状态下升力与重力的比值称为过载。
过载表明了机体受载的严重程度。
设计过载和使用过载值越大,说明该飞机承受过载的能力越强。
2.说明安全系数与剩余强度系数的概念。
结构设计载荷与使用时允许的最大载荷的比值称为安全系数;
结构破坏载荷与设计载荷的比值称为剩余强度系数。
1.机翼外载荷的特点是:
气动载荷与机翼结构质量力从翼尖到翼根逐渐_____,所以机翼结构从翼尖到翼根逐渐_____;
在机翼上安装发动机、加装燃油后,在飞行中可使机翼翼根受载______,这种作用称为_____。
机翼外载荷的特点是:
气动载荷与机翼结构质量力从翼尖到翼根逐渐_增大_,所以机翼结构从翼尖到翼根逐渐_变宽增厚_;
在机翼上安装发动机、加装燃油后,在飞行中可使机翼翼根受载_减小_,这种作用称为_卸载作用_。
2.民用运输机的尾翼包括______和_______两部分。
前者由_______和_______组成,后者由_______和________组成。
民用运输机的尾翼包括_水平尾翼_和_垂直尾翼_两部分。
前者由_水平安定面_和_升降舵_组成,后者由_垂直安定面_和_方向舵_组成。
3.飞机结构强度、刚度试验主要包括______、_________和__________几种。
飞机结构强度、刚度试验主要包括_静力试验_、_动力试验_和_飞行试验_几种。
1.飞机在垂直平面内作曲线飞行与平飞所受外力类型相同,有升力、重力、推力或拉力、阻力。
对
2.飞机机动飞行和平飞遇突风时的过载比平飞时大。
错
3.飞机结构强、刚度校核,不仅要经过静力试验和动力试验,而且还应进行飞行试验。
4.机翼的配置型式有平直翼、后掠翼、三角翼和变后掠翼
5.复合式机翼通常在靠近翼根处为单块式结构,其余部分为梁式结构。
错
6.飞机在垂直平面内作曲线飞行时,机翼、尾翼传给机身的载荷为不对称载荷,机身在对称载荷下主要产生扭转变形。
7.人体承受过载的能力与人体姿态有关,飞机处于严重过载时人体俯卧能承受较大过载。
正确答案:
对
三、飞机起落架系统
1.轮式起落架的配置型式有
前三点式、后三点式、自行车式.B:
构架式、支柱套筒式、摇臂式.
前三点式、后三点式、小车式.D:
船身式、浮筒式、轮式、滑橇式.
2.现代客机起落架的结构型式为
构架式、支柱套筒式、摇臂式、小车式.B:
前三点式、后三点式、小车式.C:
前三点式、后三点式、自行车式.D:
支柱套筒式、摇臂式、小车式.
3.前三点式起落架相对后三点式起落架突出的优点是
地面运动稳定性好.B:
转弯灵活.C:
着陆滑跑阻力小.D:
驾驶员前方视线好.
4.小车式起落架在轮架上安装稳定减震器,其功用是
减小减震支柱受力.B:
保证飞机转弯灵活.
减弱飞机颠簸跳动.D:
减缓轮架俯仰振动.
5.飞机着陆滑跑受水平撞击时,减震效果最好的起落架结构型式是
构架式起落架.B:
摇臂式起落架.C:
支柱套筒式起落架.D:
自行车式起落架.
6.飞机前轮中立机构的功用是
保证滑行方向稳定性.B:
便于操纵前轮自由转弯.
防止前轮摆振.D:
保证正常着陆接地时,前轮位于中立位置.
7.某飞机轮胎充气压力为6Kg/cm2,按充气压力分类,此轮胎属于
低压轮胎.B:
中压轮胎.C:
高压轮胎.D:
超高压轮胎.
8.有内胎的机轮在轮毂和轮胎侧面画有红色标线,其目的是为了便于检查
轮胎是否漏气.B:
轮胎是否严重磨损.C:
刹车盘位置是否有改变.D:
轮胎相对轮毂是否相对错动.
9.飞机着陆减震基本原理是
.延长下沉速度Vy的消失时间,消耗接地能量.B:
支柱和轮胎内的气体压缩,吸收能量.C:
支柱内油液摩擦,消耗能量.D:
增大地面阻力.
10.保证油气式减震支柱减震的使用性能的控制方法是
调节通油孔面积大小.B:
增大气体压力.C:
增加灌油量.D:
使油气灌充量符合规定.
11.某机着陆时油气式减震支柱发出刚性碰撞声,其原因可能是
支柱充气压力高,灌油量多.B:
支柱充气压力太高.C:
支柱灌油太多.D:
支柱油液漏失.
12.油气式减震支柱减弱飞机着陆滑跑的颠簸跳动主要靠
气体压缩吸收能量.B:
油液通过小孔摩擦耗散能量.C:
密封装置摩擦消耗能量.D:
机轮吸收消耗能量.
13.起落架过载的定义为:
起落架某方向的载荷
与飞机重量之比值.B:
与起落架重量之比值.
与飞机最大着陆重量之比值.D:
与起落架停机载荷之比值.
14.在所有起落架可收放的飞机上都会设置下列哪种起落架警告信号装置
表示起落架位置的指位表.B:
表示起落架完全放下并锁好的信号灯.C:
表示起落架完全收上并锁好的信号灯.D:
一个喇叭或其他音响警告装置及一个红色警告灯.
15.在所有起落架可收放的飞机上,必须安装专门装置,以便
在空速大于结构安全允许值时,防止起落架放出.B:
起落架在收上位置时,防止油门被收到低于安全功率位置.C:
如果正常放下起落架失效,起落架能应急放下.D:
如果正常飞行操纵机构失效,起落架能收上或放下.
16.起落架信号系统通常给出下面哪种信号
红灯亮表示起落架位置与手柄位置不符;
起落架放下锁好时没有灯亮;
起落架收上锁好时绿灯亮.B:
起落架收上锁好和放下锁好时绿灯亮;
红灯亮表示起落架不安全.C:
起落架收上锁住时位置指示器有指示且绿灯亮;
起落架放下锁好时没有灯亮.D:
起落架放下锁好时绿灯亮;
起落架收上锁好时没有灯亮.
17.为了防止地面误收起落架,收放系统设有
收放位置指示灯.B:
放下位置锁.C:
地面安全电门与保险销.D:
停机系留指示.
18.起落架收放系统位置警告信号的作用是
提醒驾驶员立即收上起落架.B:
提醒驾驶员立即放下起落架.C:
防止误收起落架.D:
告诉驾驶员起落架手柄位置与起落架位置不一致.
19.现代大型飞机在干跑道上着陆减速中,起主要减速作用的减速力是
气动阻力.B:
反推力.C:
刹车地面摩擦力.D:
减震支柱气体及流体作用力.
20.对刹车减速的要求是
能获得最大刹车力矩.B:
安全、高效.C:
制动时间越短越好.D:
刹车既灵活又平稳.
21.飞机着陆刹车减速时,其滑跑动能消失于
减震支柱气体吸收.B:
减震支柱油液消耗.C:
地面摩擦.D:
刹车盘间的摩擦.
22.飞机着陆滑跑使用刹车装置进行人工刹车的基本要领是
随着滑跑速度的减小逐渐减小刹车压力.B:
随着滑跑速度的减小逐渐增大刹车压力.C:
地面摩擦系数越小越要增大刹车压力.D:
刹车压力始终保持恒定.
23.最高刹车效率过程是指
刹车压力保持最大的过程.B:
随着滑跑速度减小逐渐增大刹车压力的过程.C:
刹车力矩大于结合力矩的刹车过程.D:
恰当使用刹车使地面对机轮的摩擦力随时都处于最大的刹车过程.
24.为便于飞机在地面灵活运动以及滑跑中的方向修正,前起落架必须设置有
前轮中立机构.B:
前轮转弯机构.C:
前轮减摆装置.D:
前轮刹车装置.
25.防滞刹车装置的功用是
提高刹车效率.B:
减小刹车油液的压力.C:
防止拖胎.D:
1.飞机起落架的基本功用有
保证飞机地面灵活运动。
减小飞机着陆撞击与颠簸。
安全收放。
支持飞机停放、滑跑刹车减速。
2.可收放式起落架的结构型式有
构架式。
支柱套筒式。
摇臂式。
自行车式。
3.以油气式减震支柱着陆减震是利用
气体压缩吸收接地能量。
油液高速流过隔板小孔的摩擦消耗能量。
地面刹车消耗能量。
刹车盘的摩擦耗散能量。
4.造成机轮轮胎过热的主要原因有
轮胎变形热。
地面摩擦热。
刹车热。
空气传导热。
5.起落架水平载荷的严重情况是由于
道面不平整。
踩着刹车接地。
地面摩擦太大。
侧滑接地。
A,B
6.起落架收放位置信号种类有
电气信号。
警告信号。
机械信号。
变色灯光信号。
A,B,C
7.飞机起落架收放机构包括
收放手柄与位置信号。
收放动作筒、位置锁及舱门收放与协调装置。
收放液压系统、电源等动力源。
地面安全装置、应急放下装置。
8.现代大型客机缩短着陆滑跑距离的减速力有
放出减速板与襟翼及飞机本身的气动阻力。
发动机反推力。
刹车盘间的摩擦力。
机轮与地面间的摩擦力。
9.在使用刹车施加刹车压力时,为了保证刹车安全、高效,应考虑的基本影响因素有
飞机滑跑速度。
道面材料、粗糙度、干湿状况。
场压、场温。
刹车盘温度。
10.关于飞机滑跑刹车减速原理的表述,正确的有
在一定限度内,使用刹车可增大地面与机轮的摩擦力。
刹车越重,减速越快。
飞机滑跑的动能大部分由刹车装置摩擦热耗散。
使用刹车增大了地面摩擦力,使飞机更快减速,从而缩短着陆滑跑距离。
A,C,D
1.简述对飞机起落架的性能要求。
保证飞机地面运动具有良好的稳定性和操纵性;
具有良好的减震性;
具有良好的刹车性能;
收放安全可靠。
2.简述轮胎过热原因及危害。
轮胎过热是指工作温度过高,引起气压显著增大,橡胶抗拉与抗剪强度显著降低,导致脱层、剥离和爆破。
其原因主要是轮胎变形热、地面摩擦热与刹车热。
3.简述前三点式起落架的飞机着陆滑跑刹车的基本方法。
飞机着陆前轮接地后,随着滑跑速度的减小逐渐增大刹车压力,跑道有水或结冰时则应缓和加压。
1.着陆放起落架的警告信号是为了提醒飞行员在着陆前放下起落架,由于下滑着陆过程中,要收油门、放襟翼,所以警告信号一般与油门机构、襟翼收放机构相关联。
2.油气式减震支柱的基本工作原理是利用气体压缩变形消耗撞击动能,减弱飞机颠簸跳动;
利用油液高速流过限流孔吸收能量,减小撞击力。
3.在飞机着陆滑跑使用刹车过程中,有时会出现拖胎现象,其产生原因是由于机轮与地面之间结合力太小。
4.飞机前轮中立机构的作用是用来保证飞机停放时前轮处于中立位置以便摆正飞机。
5.有防滞装置的刹车系统不利于滑行中单刹车转弯。
6.轮胎过热使橡胶抗拉与抗剪强度显著降低,导致脱层、剥离甚至发生爆胎。
1.飞机起落架的配置型式有______、______和_______几种。
飞机起落架的配置型式有_前三点式_、_后三点式_和_自行车式
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