哪怕是现在这个时候极其简单的直升机,也不是那麽好弄出来的。
直升机作为旋翼飞行器,它的技术难关也并不少。
在技术复杂性上,它的技术难度比螺旋桨战斗机可是要大的多的多了。
首先就是一个直升机的气动与姿态平衡难度,只是这一点就需要非常多的技术理论储备和实际实验。
直升机因为是靠着头顶上的那个主旋翼来提供升力和动力的。
而主旋翼在旋转时会产生强大的反向扭力,所以它必须靠尾桨抵消这种反向扭力。
这种反向扭力的角度、转速配比容错率极低,如果计算或是实验错误,一旦造成直升机失衡,那直升机直接就会原地打转侧翻。
其次直升机在飞行时所遇到的低空乱流、地面效应,极易扰乱直升机的飞行姿态,低速悬停操控难度是远远要超过飞固定翼飞机的。
而且因为旋翼桨叶之间的气流相互干扰,高速飞行时的阻力极大,升力精准分配控制就是一个需要时间去慢慢摸索的技术难题。
除了直升机的气动和飞行控制这些问题之外,直升机对於机械传动系统的技术要求难度也是极高的。
首先直升机使用的发动机转速非常高,需要多级精密齿轮组大幅减速,才能驱动大直径旋翼。
而这种减速齿轮对强度和咬合精度的要求非常严苛,极易出现断轴、打齿等故障。
在这套传动系统中,它的传动轴、万向节等传动机构的结构也非常复杂。
这些部件在高速运转、震动剧烈的环境中,它们抗疲劳、抗磨损的设计门槛更是极高。
其次,直升机在动力分流的设计上也是非常复杂的,需要同时兼顾主旋翼、
尾桨、机载等设备的动力分配。
即便是这些问题都已经解决了,那还有一个拦路虎在等着技术人员去攻克。
那就是直升机的旋翼变距操控机构。
如果有人见过直升机主旋翼主轴和桨叶连接处的照片。
那就一定会看到那些密密麻麻的拉杆、摇臂、液压组件等露在外面的部件。
这些东西就是能改变每片桨叶倾角,以此完成升降、前後左右飞行的主要执行机构。