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陀螺效应 编辑
重力对高速旋转中的陀螺产生的对支撑点的力矩不会使其发生倾倒,而发生小角度的进动。此即陀螺效应。
当陀螺在地上高速旋转时,它的对称轴会发生倾斜,但重力对支撑点的力矩并没有使它继续倾倒下去,出现的情况是陀螺一方面绕自己的对称轴自旋,一方面又绕竖直轴以较小的角速度“公转”,这种“公转”称为“旋进”(又叫“进动”),高速旋转体在外力矩作用下产生旋进的效应。
目录
- 1 基本信息
2 简介
3 赖柴
4 应用举例
基本信息
编辑中文名:陀螺效应
释义:旋转的物体有保持其旋转方向惯性
概述:旋转着的物体具有像陀螺一样的效应
产生的:对支撑点的力矩不会使其发生倾倒
内容:质点系对某定点动量矩矢端的速度
特点:进动性和定轴性
简介
编辑陀螺效应
陀螺仪
简介
陀螺仪原理
应用
陀螺仪原理
赖柴
编辑陀螺效应
表达式
由于陀螺的自转角速度为常量,动量矩矢量在赖柴基下对时间的相对导数,上式可表为,如图一。上式也可表为如图。主矩是陀螺定点运动的约束物施加于陀螺的,故在约束物上将受到一力偶,称为陀螺力矩,其力偶矩为表明对于一高速转动的物体,在迫使它改变空间方向的物体上将受到一陀螺力矩。这种效应称为陀螺效应。
举例
陀螺效应
应用举例
编辑概述
陀螺效应
直升机中,主旋翼就是一个大陀螺,它本身具有陀螺效应。当我们改变主旋翼倾角时,直升机的运动状态就会发生改变。但同时,如果用舵机直接改变主旋翼的倾角来控制飞机,问题是很多的。首先,主旋翼倾角的改变需要较大的力矩。如果用十字盘直接控制的话,强大的、交变的力矩将会直接作用到舵机上。这样舵机将会受到很大负荷,操纵精度会严重下降。第二,当直升机受到轻微扰动后,由于陀螺的进动性,直升机将不会恢复原来状态,而是绕着垂线方向进动。
由于重力不通过旋翼头中心,所以造成力矩的产生,从而导致主旋翼发生进动。这个问题是严重的,会直接导致遥控直升机悬停及飞行时无法稳定。基于以上问题,贝尔-希拉操纵方式产生了。
操纵过程
一、初始状态
陀螺效应
当遇到气流时,由于主旋翼的旋转,会导致左、右主旋翼相对于空气的速度不同,从而产生力矩,使飞机偏离平衡位置。
陀螺效应

飞机
陀螺效应
进动是一个自旋转子受到作用于轮缘的扰动力的合成作用,或者扰动。作用一个力之后,合成力在旋转方向前面90度位置生效。
飞机旋转的螺旋桨是一个很好的陀螺装置,这样它也有类似属性。任何时刻施加一个扰动螺旋桨旋转面的力,合成力位于旋转方向的前面90度位置,方向和施加的力是一样的,将导致一个俯仰运动或者偏航运动,或者两种运动的合成,具体依赖于力的作用点。 扭矩效应的这个因素总是和后三点式飞机有关系,也更明显,在尾轮抬起后的飞机起飞摇摆过程中最常发生。
陀螺效应
陀螺效应的结果可以这样说,任何绕垂直轴的偏航导致俯仰运动,任何绕横轴的俯仰导致偏航运动。
为纠正陀螺效应的影响,飞行员有必要适当的使用升降舵和方向舵来防止不必要的俯仰和偏航运动。
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