Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Fakulta strojní - ČVUT v Praze Ústav letadlové techniky

Podobné dokumenty
Bezpilotní prostředky. 2. Konstrukce

Technologie a řízení letecké dopravy: 6. Základní konstrukce letounů

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

LETADLOVÁ TECHNIKA, KLUZÁKY - MATERIÁLY

ÚVOD DO MODELOVÁNÍ V MECHANICE

STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I

Nové letecké materiály

ZESILOVÁNÍ A STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ KOMPOZITNÍ MATERIÁLY

Letecké kompozitové konstrukce. Kompozitové konstrukce letadel v ČR

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

A0M36BEP Přednáška 4 Základy letadlové techniky

ULL KONSTRUKCE LETADEL. Leoš Liška

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

Příklady použití kompozitních materiálů

Plasty v automobilovém průmyslu

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13

Part # Part name Material, dimensions Loose In In bag bag

LETECKÉ MATERIÁLY. Úvod do předmětu

Vláknové kompozitní materiály, jejich vlastnosti a výroba

Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek

Okruhy otázek ke zkoušce

PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO VĚTRONĚ L-13


TL 2000 Sting Sport Ilustrovaný katalog náhradních dílů ILUSTROVANÝ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ TL Sting Sport

Letecké kompozitové konstrukce

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

tailwheel with shock absorber, stearable, - 01 wheel 35 mm 11 hinge MS

Part Part name Material, dimensions Loose In bag

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

build book rozpětí: 2,25 m délka: 2,15 m motor: 50 ccm letová váha: 6,5 7 kg w w w.ba da n.c z

Kompozitní materiály. přehled

GB USA Parts list Part No. Part name Material, dimensions Loose In bag

Tříbodový závěs traktoru z nekovového materiálu

MIKY starna 1. David Říha 2012 Jiří Černý Cvičný RC model

Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Gö-3 Minimoa 1:4. Návod ke stavbě

Zdeněk Teplý Husova TIŠNOV

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ONLY FOR FLIGHT SIMULATION USAGE NOT FOR REAL WORLD FLYING

Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R033 TUL Technologie údržby letadel

Využití kompozitních materiálů v leteckém průmyslu

Stavební návod Be 52/56 Beta major Assembly manual Be 52/56 Beta major

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. EV a SPORTSTAR 011 a

Stropy z ocelových nos

Hlavní skupina. Změna charakteristik. Označení Obráběný materiál Příklad užití a podmínky užití

Katedra materiálu.

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

I. Všeobecně IČ

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

L-159 ALCA. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu poháněného dmychadlem. Hmotnost letová:

Mgr. Ladislav Blahuta

Polymerní kompozity. Bronislav Foller Foller

JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK)

Studijní program: B 3710 Technika a technologie v dopravě a spojích. Obor 3708R033 TUL Technologie údržby letadel

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Excellent. Ultralehký letoun Excellent je určen zejména pro rekreační, turistické létání a výuku létání s omezením na neakrobatický provoz.

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. o odborném zjišťování příčin letecké nehody kluzáku SF-34 poznávací značky OK-3401 na letišti Liberec dne 5. 5.

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

18MTY 1. Ing. Jaroslav Valach, Ph.D.

Porušování kompozitních tlakových

Okruh problémů k odborné rozpravě při SZZ Obor M-STL Stavba letadel

Úřad pro civilní letectví České republiky

Letadla. 1. Rozdělení letadel - základní pojmy

Nauka o materiálu. Přednáška č.14 Kompozity

PORADNÍ OBĚŽNÍK PO/TI L8/A A

Větroně a motorové větroně TeST

Role proudových motorů při konstrukci letadel

BUDOUCÍ TECHNOLOGIE VÝROBY LETADLA

Traky. Cvičný a rekreační model větroně. Rozpětí -1800mm Délka -990 mm Hmotnost 600g (720 g) Ovládané funkce- směrovna, výškovka (motor)

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Praha říjen 2018

Úřad pro civilní letectví České republiky

Sada 2 Dřevěné a ocelové konstrukce

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Trendy a vize dalšího vývoje pohonu letadel

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

JAK LÉTAJÍ DOPRAVNÍ LETADLA Julien Evans

build book GeeBee R3 rozpìtí: 2,5 m délka: 2,4 m motor: 80 ccm letová váha: kg

Plošné základy a soklová oblast budov

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

KI-84 Hayate. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

Úvod Požadavky podle platných technických norem Komentář k problematice navrhování

Příklady kompozitních materiálů. Otomanský luk Pykrete Židle T3.1

ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5. ČSN EN ISO/IEC 17067:2014, schéma 1b, 3 a 5

Bf-109E. Stavebnice rádiem řízeného elektroletu

SEND SENDVIČO VIČOVÉ P PANEL ANELY

POUZITELNOST LEPIDEL

Kompozity s termoplastovou matricí

Ústav výrobního inženýrství NABÍDKA SPOLUPRÁCE. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Transkript:

Letecké konstrukce a materiály Adresa: Karlovo náměstí 13, 121 35, Praha 2 telefon: (+420) 224 357 227 e-mail: Svatomir.Slavik@fs.cvut.cz Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.. Fakulta strojní - ČVUT v Praze Ústav letadlové techniky

Dělení letadel Rozdělení letadel a základní části letounu LETADLO = zařízení schopné létat, částečně řiditelné, určené pro dopravu osob nebo nákladu Základní rozdělení: podle principu překonání zemské tíže Druhotné dělicí znaky:podle způsobu pohonu Specifické dělení: užší charakteristika letadla: - konstrukční provedení - druh pohonné jednotky - provoz a účel -... Letadla AEROSTAT vztlak Archimedův zákon AERODYN Aerodynamický vztlak na nosné ploše lehčí než vzduch AEROSTAT těžší než vzduch V tíha tíha bezmotorový balon - volný - upoutaný motorový vzducholoď s nosnými plochami AERODYN rakety družice vznášedla.. ostatní zařízení na překonání zemské tíže kombinace

Aerodyn - letoun Aerodyn nepohyblivé nosné plochy pohyblivé nosné plochy smíšené nosné plochy konvertoplán bezmotorové motorové bezmotorové motorové padák drak kluzák letoun bezmotorový vírník bezmotorový cykloplán větroň motorový vírník autogira Cierva rotující nosné plochy mávající nosné plochy vírník (autogira) ornitoptéra vrtulník (helikoptéra) cykloplán - kolesově rotující plochy cykloplán Letoun = motorové letadlo s pevnými nosnými plochami

Základní části letounu LETOUN DRAK POHONNÁ JEDNOTKA VÝSTROJ VÝZBROJ konstrukce: - nosná soustava (křídlo) - trup - ocasní plochy - řízení - podvozek zdrojové soustavy: - hydraulická - pneumatická - elektrická - palivová pohonná jednotka příslušenství drakové systémy: - záchranné: - požární, - nouzové opuštění letounu - kyslíkový - odmrazovací - klimatizace a přetlakování ostatní vybavení kabin přístrojová: - letové přístroje - motorové přístroje - drakové přístroje radiová elektrická

Konstrukční části draku letounu DRAK - konstrukce NOSNÁ SOUSTAVA TRUP OCASNÍ PLOCHY ŘÍZENÍ PODVOZEK křídlo pilotní kabina svislé OP hlavní hlavní vztlaková mechanizace - na náběžné hraně - na odtokové hraně (sloty, klapky) přepravní prostor - kabina pro cestující - nákladový prostor - kýlová plocha - směrovka vodorovné OP - stabilizátor vedlejší vedlejší kýlová plocha (Fin) směrové kormidlo (Rudder) kormidla příčného řízení - křidélka - spoilery ostatní pomocné řídící plochy - interceptory - brzdicí klapky náběžná hrana křídla (Wing leading edge) kryt (Cowl) motor (Engine) - výškovka nosník (Spar) klapky (Flaps) trup (Fuselage) stabilizátor (Stabilizer) výškové kormidlo (Elevator) odtoková hrana křídla (Wing trailing edge) křidélko (Aileron) vrtule (Propeller) kryt (Cowl) příďový podvozek (Nose gear) hlavní podvozek (Main landing gear) žebro (Rib) podélné výztuhy (Stringers or Stiffeners) koncový oblouk křídla (Wing tip)

Letecké materiály - rozdělení Kovové: Oceli - konstrukční uzly ušlechtilé oceli tř. ČSN 12 (L-VARD), 14 (L-ROL) 15 (L-CM3) 16 (L-ROLN) Slitiny na bázi lehkých kovů - slitiny Al: AL-Cu- Mg, Al-CU Zn-Mg (dural!!!, superdural - žebra nosníky, potahy, ) Al-Si- silumin (odlitky) Al-Li-X slitiny s lithiem (perspektivní, drahé) - slitiny Mg: elektron Slitiny Ti: - pevnostně a hmotnostně mezi ocelí a slitinami Al, tepelná odolnost podíl materiálů v konstrukci letadel Nekovové: Kompozitní materiály Ostatní nekovové materiály (dřevo, plastické hmoty) pevnost - deformace Kombinované: Vrstvené materiály Sendvičové materiály Kovové Nekovové Současnost: - (50-70)% slitin AL - (25-50)% kompozity vyšší pevnost a tuhost!!! Svatomír Slavík Fakulta strojní - ČVUT Praha

Kompozitní materiály Kompozity = pojivo (matrice spojovací složka) + výztuž (vlákna různých druhů a uspořádání pevnostní složka) Pojivo: nekovové - polymerní matrice (pryskyřice: epoxidové, polyesterové), uhlík, keramické hmoty kovové - matrice dural, Mg, Ti, slitina Ni-Co,... Výztuž: vysokomodulová vlákna (formy: pramence, tkaniny, sekaná vlákna,) - sklo, uhlík (HS - vysokopevnostní grafitizované HM, MS - vysokotuhostní grafitizované), kevlar, bór, - kombinovaná (uhlík + kevlar, uhlík + sklo) panely y panely y panely y Materiály v konstrukci letounu F-18 kompozity 10,3% hmotnosti Kompozitní materiály v konstrukci dopravního letounu B-767 3% hmotnosti draku - dural - ocel - titan - uhlíkový epoxidový kompozit - ostatní

Vrstvené a sendvičové materiály Vrstvené materiály = lepené kompozitní a kovové vrstvy Výhody: vyšší pevnost, odolnost proti ohni, rázovému poškození, zvýšená odolnost proti šíření únavové trhliny, Př. GLARE uhlíkový kompozit + slitiny AL v počtu 2/1 až 6/5 (vnější vždy kov) s tloušťkami od 0,2 až do 0,6 mm úspora hmotnosti 20 30%, použito: Airbus A-380 - potah horní části trupu GLARE GLARE A-380 Sendvičové materiály = spodní deska + výplň + horní deska "panelová materiálová konstrukce" Desky: nekovové kompozit, kovové dural, ocel. titan Výplň: kompozitní nebo hliníkové voštiny, polyuretanové pěny,.. Sendvičové konstrukce na B-747 - výškovka a směrovka - NH kýlové plochy jádro desky voštinové sendviče KOMPOZITNÍ - mechanizace křídla voština pěna

Historický vývoj leteckých materiálů... 30 50 60 70 80 90 2000 DŘEVO OCELI SLITINY LEHKÝCH KOVŮ Al - duraly: Al -Cu -Mg Mg Ti vysoce legované metalurgicky čisté Al - Zn- Cu - Mg Slitiny Li vysoce legované pevnostní antikorozní metalurgicky čisté únavově odolné KOMPOZITY laminát uhlík bór Kevlar kovové kompozity SENDVIČ překližka + balsa voština pěna