【簡介:】一、飛機研制順序?飛機研制主要有六大步驟順序。六大步驟:研究論證、方案設(shè)計、工程研制、設(shè)計定型、部隊試訓和交付入列階段。1 、研究論證階段研究論證階段一般是根據(jù)軍隊作
一、飛機研制順序?
飛機研制主要有六大步驟順序。
六大步驟:研究論證、方案設(shè)計、工程研制、設(shè)計定型、部隊試訓和交付入列階段。
1 、研究論證階段
研究論證階段一般是根據(jù)軍隊作戰(zhàn)方式、技術(shù)要求和作戰(zhàn)需求,結(jié)合預研階段的技術(shù)發(fā)展水平,由軍方牽頭,科研院所一同參與進行戰(zhàn)機研發(fā)的必要性與可行性論證。該階段的使用要求主要包括飛機的技術(shù)戰(zhàn)術(shù)指標、武器雷達等機載系統(tǒng)的性能,以及飛機維護保障等要求。除此之外,論證階段還需要考慮研發(fā)周期和武器裝備發(fā)展趨勢,通過優(yōu)化組合選擇最優(yōu)的方案。
論證階段的重點是確定飛機整體研制的條件和飛機的性能標準,概括性的確定項目需要的投資規(guī)模、時間和相關(guān)研制項目的類型。科研單位根據(jù)自身技術(shù)能力與使用單位進行要求協(xié)調(diào),通過論證環(huán)節(jié)確定科研方案上報主管部門,然后通過投標競爭等方式,最終確定技術(shù)方案標準以及性能參數(shù)等。
2 、方案設(shè)計階段
研究論證階段只是提出戰(zhàn)機項目的總體方案要求。方案要求確定之后就進入到方案設(shè)計階段。方案設(shè)計就是要對飛機的機身機構(gòu)、氣動布局、動力裝置、雷達火控和傳感器系統(tǒng)等進行論證設(shè)計,根據(jù)不同科研部門的反饋意見,確定戰(zhàn)機科研項目的總體設(shè)計規(guī)范、新材料新工藝的使用類型和飛機研制所需成品科研和基礎(chǔ)實驗的項目和周期等。
設(shè)計單位在方案設(shè)計階段后期,需要根據(jù)總體設(shè)計結(jié)果,制造或者改造項目專用的飛行模擬試驗設(shè)備,并且按照設(shè)計圖紙制造電子模型或者全比例驗證飛機。這里的驗證機分為技術(shù)驗證機和工程驗證機。
技術(shù)驗證機即用來探索驗證新技術(shù)、新理論,將研究成果轉(zhuǎn)化為工程應(yīng)用技術(shù),為研制新航空器提供數(shù)據(jù)和設(shè)計方案的飛機。工程驗證機是用來驗證飛機的工程可行性,通俗地講就是按照目前確定的總體設(shè)計方案,先造出一兩架用來驗證這個方案工程上是否可造,有沒有明顯不符合要求的地方以及可能存在的問題,為下一步建造原型機做好準備。
以殲 20 為例,2011 年 1 月 11 日,2001 號殲-20 技術(shù)驗證機進行首次升空飛行測試,13 時 08 分成功著陸,歷時大約 18分鐘。
3 、工程研制階段
工程研制階段是按照圖紙設(shè)計和驗證機的結(jié)果,對方案進行完善后進入詳細設(shè)計、制造和工藝裝備的階段,是將經(jīng)過驗證的設(shè)計轉(zhuǎn)換成時間檢驗產(chǎn)品的階段。該階段需要制造多架結(jié)構(gòu)和技術(shù)狀態(tài)相當?shù)脑蜋C,工程研制階段成果的代表就是原型機首飛。
原型機也是試驗機,但它是朝著最終定型的目標制造的試驗機,主要驗證飛機的氣動、結(jié)構(gòu)、操縱和動力。原型機試驗可以降低技術(shù)風險,同時因為國內(nèi)機載設(shè)備研制周期普遍比機體要長,因此先上原型機就可以盡量爭取縮短整體研制時間,也可避免因為新設(shè)備可靠性不高的排故需要影響基礎(chǔ)試飛的進度。
原型機首飛后還需要根據(jù)試飛結(jié)果對飛機動力、系統(tǒng)、結(jié)構(gòu)和操縱等方面進行調(diào)整,在修正理論設(shè)計階段存在的偏差后,原型機就達到了可以交付試飛的技術(shù)狀態(tài)。
以殲 20 為例,2014 年 3 月 1 日中午12 點左右,2011 號原型機成功首飛,伴飛的是 1 架殲-10S 戰(zhàn)斗機。12 點 30 分左右2011 號原型機成功降落。
4 、設(shè)計定型階段
在這一階段需要進行的是定型試飛,定型試飛主要是全面的驗證產(chǎn)品是否達到設(shè)計標準的要求,飛機將安裝全部的機載設(shè)備和系統(tǒng),飛機的結(jié)構(gòu)和成品類型也完全符合裝備標準,與正式產(chǎn)品完全一致,也就是全狀態(tài)飛機。
全狀態(tài)飛機的鑒定試飛是設(shè)計定型階段的代表性標志,這個狀態(tài)的飛機意味著型號結(jié)構(gòu)和氣動設(shè)計已經(jīng)滿足要求,全狀態(tài)飛機也是為小規(guī)模生產(chǎn)飛機進行基礎(chǔ)性準備工作。在飛機完成規(guī)劃的飛行試驗工作后,由設(shè)計或生產(chǎn)單位提請國家有關(guān)單位對項目進行驗收,經(jīng)審核通過,完成技術(shù)定型工作。
5 、部隊試訓階段
全狀態(tài)飛機在完成試驗項目后就進入小批量試生產(chǎn)階段,小批量試生產(chǎn)飛機將交付最終用戶使用。一般戰(zhàn)斗機從生產(chǎn)到最終列裝作戰(zhàn)部隊要經(jīng)過三個階段的試飛。前兩個階段我們都介紹過了:一個是原型試飛,這是在飛機研制基地進行的,證明飛機能飛了;另一個就是定型試飛,這一般是在陜西閻良的中國試飛研究院完成,包括各種高難度科目和特殊狀態(tài)試飛任務(wù)。
只有到了第三步,作戰(zhàn)使用效能試飛完成之后,才能交給廣大部隊使用。比如滄州空軍飛行訓練實驗基地就承擔著空軍戰(zhàn)術(shù)技術(shù)訓練試飛的重任。部隊試飛將根據(jù)需求標準在戰(zhàn)場環(huán)境下對試生產(chǎn)型進行各種戰(zhàn)術(shù)科目訓練和考核,編寫飛行訓練大綱后正式交付作戰(zhàn)部隊使用。
小批量生產(chǎn)型的驗證試飛是部隊按使用標準對飛機進行最后檢驗的步驟,通過檢驗可以彌補科研系統(tǒng)和使用單位在設(shè)計上存在的偏差,糾正早期設(shè)計和試驗上存在的不合理和不方便的地方,為完善飛機性能和后續(xù)的改進改型提供技術(shù)和實踐上的依據(jù)。這些工作完成后就可以申請進行生產(chǎn)定型,這樣整個飛機研制項目才算是取得了最終意義上的成功。
以殲 20 為例,2015 年年底,網(wǎng)友拍到一架新的殲-20,還處于只有底漆的“黃皮”狀態(tài),機身編號為2101 號,據(jù)稱,這是殲-20 的首架量產(chǎn)型。
6 、交付入列階段
在這一階段主要是軍方與生產(chǎn)商將會簽訂采購合同。在采購簽約后,將先仍處于低速生產(chǎn)階段,這主要有兩種原因:一、為了防止戰(zhàn)機在入列之后的作戰(zhàn)訓練出現(xiàn)問題,低速生產(chǎn)可以保證較早解決問題;二、生產(chǎn)商生產(chǎn)能力以及組裝熟練度都需要時間去提升。
在潛在問題解決之后,隨著生產(chǎn)能力和熟練度提升,戰(zhàn)機可以進入全速生產(chǎn)階段,列裝部隊以達到初始作戰(zhàn)能力、完全作戰(zhàn)能力直至擔負全譜系作戰(zhàn)任務(wù)。
二、產(chǎn)品研制的四個階段?
1、在概念開發(fā)與產(chǎn)品規(guī)劃階段,將有關(guān)市場機會、競爭力、技術(shù)可行性、生產(chǎn)需求、對上一代產(chǎn)品優(yōu)缺點的反饋的信息綜合起來,確定新產(chǎn)品的框架。這包括新產(chǎn)品的概念設(shè)計、目標市場、期望性能的水平、投資需求與財務(wù)影響。在決定某一新產(chǎn)品是否開發(fā)之前,企業(yè)還可以用小規(guī)模實驗對概念、觀點進行驗證。實驗可包括樣品制作和征求潛在顧客意見。
2、詳細設(shè)計階段,一旦方案通過,新產(chǎn)品項目便轉(zhuǎn)入詳細設(shè)計階段。該階段基本活動是產(chǎn)品原型的設(shè)計與構(gòu)造以及商業(yè)生產(chǎn)中的使用的工具與設(shè)備的開發(fā)。詳細產(chǎn)品工程的核心是“設(shè)計--建立--測試”循環(huán)。所需的產(chǎn)品與過程都要在概念上定義,而且體現(xiàn)于產(chǎn)品原型中(可在計算機中或以物質(zhì)實體形式存在),接著應(yīng)進行對產(chǎn)品的模擬使用測試。如果原形不能體現(xiàn)期望性能特征,工程師則應(yīng)尋求設(shè)計改進以彌補這一差異,重復進行“設(shè)計--建立--測試”循環(huán)。詳細產(chǎn)品工程階段結(jié)束以產(chǎn)品的最終設(shè)計達到規(guī)定的技術(shù)要求并簽字認可作為標志。
3、小規(guī)模生產(chǎn)的階段,在該階段中,在生產(chǎn)設(shè)備上加工與測試的單個零件已裝配在一起,并作為一個系統(tǒng)在工廠內(nèi)接受測試。在小規(guī)模生產(chǎn)中,應(yīng)生產(chǎn)一定數(shù)量的產(chǎn)品,也應(yīng)當測試新的或改進的生產(chǎn)過程應(yīng)付商業(yè)生產(chǎn)的能力。正是在產(chǎn)品開發(fā)過程中的這一時刻,整個系統(tǒng)(設(shè)計、詳細設(shè)計、工具與設(shè)備、零部件、裝配順序、生產(chǎn)監(jiān)理、操作工、技術(shù)員)組合在一起。
4、開發(fā)的最后一個階段是增量生產(chǎn)。在增量生產(chǎn)中,開始是一個相對較低的數(shù)量水平上進行生產(chǎn);當組織對自己(和供應(yīng)商)連續(xù)生產(chǎn)能力及市場銷售產(chǎn)品的能力的信心增強時,產(chǎn)量開始增加。5、驗收階段
三、兩棲飛機研制時間?
繼去年完成陸上首飛后,中國首款自主研發(fā)的大型水陸兩棲飛機“鯤龍”AG600于2018年10月20日完成水上首飛,成功實現(xiàn)“雙首飛”。
這是一款什么樣的飛機要進行兩次“首飛”?能夠“上天”“入?!钡摹蚌H龍”AG600屬于水上飛機的一種,既能如鯤魚般化羽垂天、摶風九萬,又能如游龍般振鱗橫海、擊水三千。在百年航空史上,這種會“游”的飛機、會“飛”的船雖然不如陸基飛機生機盎然,卻從未缺席海天之間。古老機種與現(xiàn)代科技會擦出怎樣的火花?百年前的耀眼榮光如何重現(xiàn)世間?我們一起來看。
●會“游”的飛機
●會“飛”的船
起源與探索
來自歐美的“科技接力”
當萊特兄弟在1903年完成人類“首飛”的壯舉時,一定不會想到飛機也能從水上起降。那一年,一名叫威廉·克雷斯的人制造出了世界上首架水上飛機。當時,這艘被稱作“飛船”的裝備,雖然最終沒能飛起來,卻為尚處于萌芽狀態(tài)的航空領(lǐng)域提供了一個全新的選擇。
1905年,年輕的法國建筑師加布里埃爾·瓦贊設(shè)計建造了一架底座裝有大型浮筒的水上滑翔機,并親自駕駛它進行了水上起飛試驗。雖然這次試驗結(jié)果不盡如人意,但飛機在水上起飛的可行性得到了進一步驗證。
隨后,越來越多的人加入到對水上飛機的探索中。這里面,就包括被后世稱為“浮筒式水上飛機之父”的亨利·法布爾。
在目睹了瓦贊的水上滑翔機試驗后,出生于法國船舶世家的法布爾開始癡迷于水上飛機研究。1910年,法布爾駕駛著他的“鴨子”號飛機,在馬賽附近的福斯貝爾河面完成了“首飛”——人類歷史上首次水上起飛試驗。
法國人打開了水上飛機這扇大門,而美國人則讓水上飛機從試驗品變成了實用品。在美國,格倫·柯蒂斯的名字幾乎家喻戶曉。實際上,在進入水上飛機這個全新領(lǐng)域前,柯蒂斯已經(jīng)從事航空技術(shù)研究多年并取得了一定成就。1911年,柯蒂斯設(shè)計制造的D型水上飛機在圣迭戈成功完成水上起降,創(chuàng)造了連續(xù)飛行180公里的紀錄。
至此,真正實用的水上飛機出現(xiàn)了!隨后,為了促使水上飛機朝著更加實用的大型化發(fā)展,柯蒂斯又對水上飛機進行了深度改裝,設(shè)計了船型機身,一舉奠定了如今大型水上飛機的基本構(gòu)型。
不過,那時的水上飛機只能在水上起降,這給飛機的日常維護保養(yǎng)造成了很大困擾。
一戰(zhàn)爆發(fā)前夕,世界上首款水陸兩棲飛機——英國索普威斯公司設(shè)計的“蝙蝠船”終于誕生了。
成長與巔峰
水上飛機的“黃金時代”
一切新技術(shù)都逃脫不了軍事家敏銳的目光,水上飛機的“黃金時代”也最先在軍事領(lǐng)域得以體現(xiàn)。
一戰(zhàn)前夕,世界主要國家海軍均對水上飛機的軍事應(yīng)用展開了大量深入研究,由此催生了世界上第一支裝備飛機的海軍航空部隊、第一艘具備現(xiàn)代航空母艦雛形的水上飛機母艦。
戰(zhàn)爭期間,水上飛機得到了前所未有的發(fā)展和展示,作戰(zhàn)任務(wù)和方式也漸漸成型,即通過“艦上起飛、水面降落、吊裝回艦”的模式,進行遠距離偵察和為艦炮射擊提供目標定位,同時擔負部分反潛、護航、沿海巡邏與轟炸等任務(wù)。
到二戰(zhàn)爆發(fā)時,水上飛機已成為世界主要國家海軍的常規(guī)裝備,從日本到美國再到歐洲各國,世界主要國家所有重型水面艦艇都搭載了水上飛機,水上飛機母艦達數(shù)百艘,水上飛機躍上發(fā)展巔峰。鑒于性能不斷提升,除常規(guī)任務(wù)外,水上飛機還肩負起對海攻擊和空戰(zhàn)的使命。毫不夸張地說,水上飛機讓海軍插上了翅膀,成為當時當之無愧的“海上利劍”。
硝煙之外,水上飛機的“黃金時代”在民用航空運輸業(yè)中也展露無遺。經(jīng)過橫跨大西洋飛行、編隊環(huán)球飛行和全程三萬多公里的環(huán)非洲勘測飛行等一系列遠距離飛行后,水上飛機被證實是當時遠洋航行的最佳選擇。
20世紀30年代,洲際飛行幾乎被水上飛機壟斷,橫跨大西洋和太平洋的定期客運航班也隨之建立起來。
當時,每周都有從英國出發(fā)飛往埃及、印度、馬來西亞和澳大利亞等地的航班。當時世界上最豪華的水上客機能載客74人,外加10名機組成員,設(shè)置有臥鋪,甚至配有餐廳和化妝室。
不過,隨著航空技術(shù)的大踏步邁進,水上飛機的“黃金時代”并未持續(xù)很久。
暗淡與衰落
特定條件的特殊產(chǎn)物
雖然有著巨大的軍用和民用需求,但水上飛機的飛速發(fā)展很大程度上是特定時代背景下的特殊現(xiàn)象。
一方面,在飛機發(fā)展之初,陸上機場的數(shù)量較少并且條件不夠完備,而大片的水域和碼頭成為水上飛機的天然起降場所。水上起降場不僅使用維護成本極低,而且安全性和靈活性更佳。
另一方面,早期陸基飛機與水上飛機的性能旗鼓相當,而后者擁有機體寬大、續(xù)航時間長等獨特優(yōu)勢,成為空中預警機等特種戰(zhàn)機和客機的首選。
正因為如此,在陸基飛機性能不斷提升和陸地機場條件不斷完善后,水上飛機存在的固有缺陷就慢慢凸顯出來——機身結(jié)構(gòu)重量較大、航速較慢、抗浪性能要求高等。由此,世界各國對發(fā)展水上飛機的熱情也漸漸冷卻下來。
特別是噴氣式飛機和艦載直升機的出現(xiàn),給了水上飛機“致命一擊”。最典型的案例當屬二戰(zhàn)末期美國研制的H-4“大力士”噴氣式水上飛機。這架比安-225運輸機還大的“巨無霸”性能優(yōu)異,卻未能獲得一個訂單,最終淪落為供人們參觀的軍事“博物館”。
據(jù)不完全統(tǒng)計,20世紀30年代前后,各國的水上飛機型號至少有650余種,但到了20世紀80年代,仍在發(fā)展的大型水上飛機項目只有不到10個。毫無疑問,曾經(jīng)的“海天主宰”衰落了。
復興與前景
不容小覷的實用價值
裝備發(fā)展總是與歷史條件緊密相連,帶有強烈的周期性。衰落不等于衰亡,水上飛機的復興只是時間問題。
率先“拾”起水上飛機的是日本。受限于《和平憲法》,四面環(huán)海的日本于20世紀70年代,自行研制列裝了PS-1水上飛機。該機主要用于水上救援和反潛巡邏,由此拉開了水上飛機復興的大幕。
目前,美國、日本、俄羅斯、加拿大、法國等國新研制了水上飛機20余款,生產(chǎn)總數(shù)達到1000多架。其中,最著名的當屬日本的US-2、俄羅斯的Be-200和加拿大的CL-415。
雖然水上飛機復興的進程不夠矚目,價值卻不容小覷。在遠海島礁和沿海遠途運輸補給方面,大型水上飛機較陸基飛機擁有無可比擬的優(yōu)勢,這對于海岸線較長,而離岸島礁較多、分布較散的國家而言,意義十分重大。在森林滅火方面,水上飛機較直升機更安全、更高效,森林覆蓋面積較大的國家對其需求十分強烈。
需要指出的是,大型水上飛機特別是水陸兩棲飛機的設(shè)計建造并非易事。由于兼具船舶和飛機的雙重特性,水陸兩棲飛機要兼顧水動和氣動性能,且兩者之間必須拿捏精準,研制難度較普通飛機大得多。
設(shè)計建造一款大型水陸兩棲飛機需要舉全國之力協(xié)同攻關(guān),體現(xiàn)的是一國航空工業(yè)的整體水平。
也許冷門而小眾的水上飛機注定無法重回巔峰,但它依然擁有獨特的生命力。充分激發(fā)它的活力,關(guān)鍵在于如何與國家戰(zhàn)略緊密結(jié)合、如何與實際需求緊密結(jié)合,這也是裝備發(fā)展和運用的核心所在。
四、原型機,驗證機有哪些區(qū)別,飛機的研制要經(jīng)過哪些階段?
技術(shù)驗證機,是一種用于測試某項新技術(shù)可行性的飛機。只有經(jīng)技術(shù)驗證機驗證過的技術(shù),才能安全地應(yīng)用于其他飛機上,這樣做不僅減少了型號研制的風險,而且提高了科研投資的效費比。
例如J-10B、FC-1、J-11B。
他們都有分別驗證絲帶的航電、雷達、進氣道、發(fā)動機等的實驗機型,這些都可以成為絲帶的技術(shù)驗證機。
而工程驗證機就是為驗證新型機整個工程可行性而造出來的飛機。工程驗證機與技術(shù)驗證機的主要區(qū)別在于,工程驗證機試驗的是新產(chǎn)品,而技術(shù)驗證機測試的是新技術(shù)。例如2001就是這次絲帶項目的工程驗證機。經(jīng)過工程驗證機測試檢驗可行之后就會進行下一步,就是生產(chǎn)原型機了。原型機就是在新機研制過程中按設(shè)計圖樣制造的第一批供試驗和試飛的飛機或其他航空產(chǎn)品。
原型機的批次通常定名為00批或0批。原型機的數(shù)量根據(jù)新機類別和研制需要來確定。
全新研制的殲擊機,原型機數(shù)量至少為5~6架,其中兩架用于地面靜力試驗和疲勞試驗,其余幾架用于飛行試驗。
飛機的改型一般只要1~2架原型機。對原型機在試驗和試飛中暴露出的設(shè)計中的不足之處要進行設(shè)計更改,使新機設(shè)計達到原定的設(shè)計指標和要求。
五、航天產(chǎn)品研制生產(chǎn)的四個階段?
第一個階段叫做技術(shù)、經(jīng)濟可行性論證階段。這是運載火箭正式開展工程研制前進行的一個階段。這個階段的主要工作是根據(jù)有關(guān)部門的需求或預測的運載火箭發(fā)展趨勢,提出所要研制的運載火箭的總體技術(shù)性能指標。例如,運載能力要多大,發(fā)射軌道是什么樣的,入軌精度要多高以及可靠性要求等。對這些性能指標進行深入的分析,提出可以實現(xiàn)的技術(shù)途徑,需要解決的關(guān)鍵技術(shù)和應(yīng)預先研究的課題,需要增加的新設(shè)施、新設(shè)備,需要的研制經(jīng)費和研制周期等。這個階段完成的標志是:根據(jù)需要與可能,通過綜合平衡,提出一份技術(shù),經(jīng)濟可行性論證報告,作為國家或有關(guān)部門進行決策的依據(jù)?! 〉诙€階段叫做方案設(shè)計階段(或稱方案論證階段)。在運載火箭研制任務(wù)正式下達并立項之后,研制工作進入工程研制階段。工程研制的第一步就是進行方案設(shè)計。這個階段的主要工作是根據(jù)研制任務(wù)書確定的運載火箭性能指標和使用要求,結(jié)合材料、元器件和工藝技術(shù)水平等條件,選出一個整體優(yōu)化的總體方案,進行風洞試驗,確定運載火箭的氣動外形;提出火箭的總體部位安排,協(xié)調(diào)各分系統(tǒng)的相互關(guān)系;確定箭體結(jié)構(gòu)的基本結(jié)構(gòu)型式和動力裝置、控制系統(tǒng)的基本方案和性能參數(shù);對采用新技術(shù)、新材料等影響方案實現(xiàn)的關(guān)鍵項目開展預先研究,并進行原理性試驗或模樣試驗。與此同時,根據(jù)總體技術(shù)方案,火箭制造廠進行工藝準備,發(fā)射中心進行基本建設(shè)或技術(shù)改造,測控中心進行測控方案論證,物資供應(yīng)部門組織有關(guān)廠家進行新材料、新型元器件的試制生產(chǎn)。此階段完成的標志是:完成方案設(shè)計報告,確定運載火箭的總體方案,裝配出一個1:1的模樣火箭;提出要進行的地面大型試驗項目及飛行試驗的要求;各分系統(tǒng)關(guān)鍵項目經(jīng)原理性試驗或模樣試驗的驗證,其性能指標可以實現(xiàn),可以確定各分系統(tǒng)的主要性能參數(shù)和技術(shù)狀態(tài),提出對各分系統(tǒng)的初樣設(shè)計任務(wù)書及可靠性設(shè)計指標?! 〉谌齻€階段叫做初樣設(shè)計階段。初樣是指可以進行地面試驗的工程樣機。該階段是運載火箭研制中工作量最大、最關(guān)鍵的一個階段。其主要工作是根據(jù)方案設(shè)計確定的總體方案及分系統(tǒng)初樣設(shè)計任務(wù)書的要求,對各系統(tǒng)進行精心設(shè)計、精確計算;制造廠編制正規(guī)的工藝生產(chǎn)文件,裝備保證產(chǎn)品制造質(zhì)量必需的工裝夾具,并組織試制生產(chǎn)。這個階段地面試驗的項目很多,從單個組件、儀器設(shè)備、分系統(tǒng)到全系統(tǒng)試驗,從火箭本身的試驗到與發(fā)射設(shè)施的合練及與有效載荷的協(xié)調(diào)試驗等。通過工程樣機的試驗,進一步完善設(shè)計方案。初樣設(shè)計階段完成的標志是:經(jīng)過充分的地面試驗,火箭總體及各分系統(tǒng)的性能滿足設(shè)計要求,關(guān)鍵技術(shù)均已得到解決,生產(chǎn)工藝基本穩(wěn)定,產(chǎn)品質(zhì)量及可靠性可以得到保證?! 〉谒膫€階段叫做試樣設(shè)計階段。其主要工作是進行試樣設(shè)計和生產(chǎn)。試樣是指可以進行飛行試驗的正式樣機。通過試樣的飛行試驗全面鑒定運載火箭的性能指標和設(shè)計、生產(chǎn)質(zhì)量。這個階段完成的標志是:按飛行試驗大綱完成運載火箭的飛行試驗并獲得成功
六、研制雙14飛機的人是誰?
研制雙14飛機的人是巴西人杜蒙特。
1906年,他研制成一架名為“雙14”的飛機,同年進行了試飛,成為在歐洲駕駛動力飛機飛行的第一人。
1906年的飛行卻有數(shù)千名巴黎人親眼目睹,并被拍成電影記錄下來,還得到國際航空聯(lián)盟的官方認可。
1906年11月12日,杜蒙特的14bis飛機又在6米高度飛行了220米,打破了當時所有飛行器的世界紀錄。
七、蘭利博士研制的載人飛機?
研制飛機的過程
他有一段傷心的經(jīng)歷:研制飛機幾乎沒有搞成(如同菲搞成汽船,特里維雪克沒搞成火車頭一樣)。蘭利仔細制訂了空氣動力學原理,說明鳥類怎樣輕駕雙翼而滑翔,以及空氣怎樣會支承特殊形狀的薄翼。(可是,對他的理論提出異議的人正是開爾文;在這件事情上是開爾文錯了。)他所提出的生力計算公式到今天仍然被采用。蘭利的理論雖然是可行的,但是在實際操作中由于他所用材料的結(jié)構(gòu)強度或者發(fā)動機的缺陷,致使他的飛機未能飛成。
1896年他制造了一個帶動力的飛機模型。該模型飛到了150米的高度,飛行留空時間達到了近3個小時。這是歷史上第一次重于空氣的動力飛行器實現(xiàn)了穩(wěn)定持續(xù)的飛行,在世界航空史上具有重大的意義。蘭利受到威廉·麥金萊總統(tǒng)的鼓勵,并取得政府資助的五萬美元(重于空氣的飛行應(yīng)用到軍事上的可能性,因美國 u2013 西班牙戰(zhàn)爭而激起了政府的興趣),于1897至1903年間進行了三次試驗,但仍無所獲。
1903年10月7日,為美國陸軍和海軍研制的一種能用于戰(zhàn)爭的載人飛機“空中旅行者”進行首次飛行實驗,這架飛機采用了前后串置的機翼布局,以內(nèi)燃機為動力,采用彈射方式起飛。但當彈射裝置將飛機彈出時,飛機卻一個倒栽蔥掉在了河里。飛行員死里逃生。
經(jīng)過修復后再次試飛的“空中旅行者”又發(fā)生了機尾折斷,飛機垂直落入水中的事件。兩次試飛失敗引起輿論一片嘩然和嘲笑,紐約時報發(fā)表一篇苛刻的社論,抨擊蘭利的愚蠢,據(jù)他們認為,蘭利把公眾的資金白白丟進了無稽的夢想之中。他們預言,花它一千年,人也飛不起來。那篇社論發(fā)表九天之后,這個一千年突然完了;原來,奧維爾·賴特和威爾伯·賴特沿著利林塔爾的腳印,第一次乘飛機飛行成功。
八、1960誰研制的雙14飛機?
是1906年不是1960年,是巴西人杜蒙特。1906年,他研制成一架名為“雙14”的飛機,同年進行了試飛,成為在歐洲駕駛動力飛機飛行的第一人。1906年的飛行卻有數(shù)千名巴黎人親眼目睹,并被拍成電影記錄下來,還得到國際航空聯(lián)盟的官方認可。
九、1996年誰研制雙14飛機?
杜蒙特,桑托斯·杜蒙特,1873--1932,巴西航空發(fā)展的先驅(qū),有動力裝置的氣球和重于空氣的航空器的研制者和飛行家。在歐洲一度被稱為航空之父,在巴西至今仍保持這一稱號。1906年,他研制成一架名為“雙14”的飛機,同年進行了試飛,成為在歐洲駕駛動力飛機飛行的第一人。
1906年的飛行卻有數(shù)千名巴黎人親眼目睹,并被拍成電影記錄下來,還得到國際航空聯(lián)盟的官方認可。
1906年11月12日,杜蒙特的14bis飛機又在6米高度飛行了220米,打破了當時所有飛行器的世界紀錄。
飛行歷史學家恩里克表示:“桑托斯-杜蒙特駕駛14bis飛機完成了一次完整的飛行,從起飛、飛行到降落,沒有憑借任何外力的幫助。但是萊特兄弟沒有做到。
十、1960年誰研制雙十四飛機?
1906年巴西人杜蒙特研制雙十四飛機。
1906年,杜蒙特研制成一架名為“雙14”的飛機,同年進行了試飛,成為在歐洲駕駛動力飛機飛行的第一人。
1906年的飛行卻有數(shù)千名巴黎人親眼目睹,并被拍成電影記錄下來,還得到國際航空聯(lián)盟的官方認可。
1906年11月12日,杜蒙特的14bis飛機又在6米高度飛行了220米,打破了當時所有飛行器的世界紀錄。