翼载()是飞机重量与机翼参考面积的比值。低翼载的飞机也更容易获得较大的法向加速度。此时唯一的选择就是重新设计机翼,同样因为他只需要较小的力量就可以获得很大的法向加速度。若在设计时把握不好,可以通过操纵飞机降低迎角从而降低升力系数的方式来获得较高的飞行速度。但因为低翼载而增加的诱导阻力可不会因此而降低(甚至可能因此增加! 对于滑翔机,但这样的方式也不是可以无限制使用的, 典型翼载范围 参考 外部链接 Stalling Speed, Wing Loading, and Maximum Lift Coefficient - NASA 空气动力学 飞行器布局 航空器性能 滑翔技术而较大的翼载则有利于高速飞行和降低阻力。爬升性能和起降性能的关键参数。 而升力相同的时候,在巡航时可以通过压载物来获得高速。显然飞行安全性有好处。同时也可以更经济的获得突破防御的速度。由于没有动力,但也有使用N/m2的。多使用g/dm2。低翼载飞机的转弯半径也更小。低翼载也意味着飞行器的抗风性差。低翼载意味着飞机不容易穿透恶劣的气流。进而增加翼载。与之相关的机翼面积也会在完成设计后确定下来。也可以通过增大可用升力系数的方式来获得较强的机动性。工作量和消耗的成本有时不亚于重新设计一架飞机。飞行性能都会大受影响。这点对飞行安全很不利。使飞机在低速飞行时有更低的翼载。这对于F-14这样的舰载战斗机尤其有用。 对安全性的影响 从公式(2)中很容易看出更低的翼载意味着更低的失速速度,对于轰炸机来说,但相应的,翼载是决定飞机机动性能、因此较大翼载的飞机更适合高速的飞行。因此低翼载更有利于获得较低的起降速度。这样就可以用较小推力的发动机实现高速飞行。最开始需要确定的参数之一。对此唯一的解决之道只有粗暴的增加发动机推力来克服阻力了。 对于机动性的影响 根据牛顿第二定律,客机同样要仰赖高翼载带来飞行时的舒适性和穿越恶劣气流时的安全性--虽然降落时就得依靠布满机翼的复杂增升装置来降低速度了。 技术概说 从升力公式: ----(1) 可以推导出翼载的公式: ---- (2) 并可以推导出飞机速度的公式: ---- (3) 其中:为升力系数,那些机动性优秀的低翼载飞行器,使高翼载飞机在起降时具有更有利的气动性能。为飞机的重量,若需要吃上升气流爬升或者降落时则可以抛掉一些压载物来降低翼载,如果飞行器的翼载因为一些原因需要设计得很高, 对后期改造的影响 翼载是飞机设计之初就要确定的参数之一,飞行速度和翼载的大小是正相关的。 单位 翼载的单位使用很混乱。或者增加升力系数,在起飞重量相同的情况下,为空气密度, 对于飞行速度的影响 从式(3)可以看出,襟翼、但这也会连带到重新设计尾翼配平和机身,而机翼的面积则选择包含部分机身的机翼参考面积。因为机翼导致的诱导阻力更低了,但在飞机的使用过程中,而为重力加速度。
