1. 军用飞机的组成设备
军用飞机主要由机体、动力装置、起落装置、操纵系统、液压气压系统、燃料系统等组成,并有机载通信设备、领航设备以及救生设备等。直接用于战斗的飞机,还有机载火力控制系统和电子对抗系统等。 飞机上还有可供飞行人员了解飞行状态、各系统工作情况以及地面指令的显示装置。过去,大多数飞机用仪表和指示灯等作为显示手段。60年代中期以来,逐渐改用平视和下视显示器。中、高空作战用的飞机,其座舱通常是密封的,舱内气压和温度可自动调节。当发生紧急情况,飞行人员需要离开飞机时,可借助救生设备迅速弹出,安全降落。
随着航空技术装备的日趋复杂,保障飞机工作可靠和维修简便,日益显得重要,这同提高飞机出勤率,缩短再次出动准备时间和提高飞机作战效能密切相关。为此,80年代初的军用飞机已在以下四个方面取得进展:①飞机的大型部件如发动机、雷达等,改为单元体结构,排除故障只需更换有故障的单元;②重要系统和部件具有自行检测和监控能力;③在飞行中,飞机有自动记录故障的能力;④在防止人为差错、改善维护条件方面已有明显成效。有的歼击机每飞行 1小时所需进行维护工作的时间,已从60年代的约50工时减少到10~15工时。飞机的定期维修,也逐步改为视情维修与定期维修相结合的方式。
2. 税法中规定的机械和机器怎么划分
机械和机器在新税法中年限其实没有区别,都是10年,也没有特意区分两者定义。
(1)房屋、建筑物,为20年;
(2)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;
(3)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;
(4)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;
(5)电子设备,为3年。
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会计中固定资产如何区分(机械和其他生产设备)和(与生产经营活动有关的器具、工具)
比如污水管道泵对于施工企业来说归到哪一类
机械和其他生产设备,此类固定资产的最低折旧年限为10年
机器、机械和其他生产设备,包括各种机器、机械、机组、生产线及其配套设备,各种动力、输送、传导设备等。
偏生产的可做机器设备,办公设备还有车辆什么的可以放另外的,对于那些莫菱两可的,可以问问单位的领导,避税就把折旧时间弄短,要利润看涨就折旧长些
与生产经营活动有关的器具、工具:
据财政部税政司、国家税务总局所得税司、国务院法制办财政金融司《企业所得税法实施条例释义及实用指南》的解释,与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,最低折旧年限为5年:此类固定资产,是除机械、机器和其他生产设备之外,但与生产经营活动有关,即不是直接的生产工具,而是在生产经营过程中起到辅助作用的器具、工具、家具等,它们的使用寿命相对较短,其最低折旧年限为5年。
3. 飞机动力装置的核心是什么
飞机动力装置的核心是发动机及其起动、操纵系统。
发动机将燃油的化学能转换为机械能,然后带动螺旋桨加速外界空气产生推力或拉力(如活塞式航空发动机和涡轮螺旋桨发动机),或者是直接向后排出燃气获得反作用推力(如喷气发动机和火箭发动机)。
涡轮喷气发动机必须达到一定转速才能正常工作,起动系统的主要作用就是将发动机加速到能工作的转速。根据使用要求的不同,起动方式分为压缩空气起动、电动起动和小型内燃机起动。
(3)飞机机械设备及装置扩展阅读
现代飞机上用得最多的是涡轮风扇发动机和涡轮喷气发动机。涡轮螺旋桨发动机也广泛用于中小型亚音速飞机上。活塞式发动机只用于低速轻型飞机,如农业飞机、运动机和游览机。固体和液体火箭发动机仅作为起飞加速器短时间使用。
①活塞式发动机:构造复杂,重量大而输出功率小,加之螺旋桨推进在高速飞行时效率低,所以不适用于大型和高速飞机。活塞式发动机的优点是省油。
另外,螺旋桨在低速飞行时推进效率高,在相同功率下能产生较大的拉力,有利于提高飞机起飞性能。
②涡轮螺旋桨发动机:燃气涡轮发动机构造简单、功率大、体积小和重量轻,可以用在大型飞机上。由于螺旋桨的限制,仍限于用在飞行速度低于800公里/时的飞机上。
③涡轮喷气发动机:具有重量轻、体积小和功率大的特点,适于超音速飞行。但在高亚音速以下范围内推进效率较低,耗油也多。
在发动机涡轮后的喷管中补充燃油,构成加力燃烧室,可以大幅度提高推力,但是耗油量增加较多,只能用在短时间作超音速飞行的超音速歼击机和轰炸机上,而且涡喷发动机在飞行过程中会产生大量因燃油不完全燃烧所产生的黑色烟迹。
4. 波音777-300ER飞行操控装置图
驾驶舱和飞机系统
根据航空公司的需求,波音777驾驶舱显示屏采用了与747-400相似的水平布局。主要的飞行、导航和发动机信息被显示在6个大型显示屏上。
虽然这些显示器功能与传统的阴极射线管(CRT)显示器相似,但由于采用了先进的液晶显示(LCD)技术,其厚度仅为阴极射线管显示器的一半。除了节省空间之外,新显示器的重量更轻,耗电更少,有助于提高可靠性,延长使用寿命。同时,由于产生的热量少,不需要采用笨重复杂的空调设备来冷却仪表。飞行员反映,新的显示器在各种条件下,甚至在阳光直射下仍能清晰显示。
安装在中央操纵台上的3个多功能控制显示装置(CDU),为飞行管理提供数据显示和信息输入功能,并且是综合飞机信息管理系统(AIMS)的主要接口。这些显示器都按照市场要求改成了彩色,增加色彩可使飞行员更快地读取信息。
飞机信息管理系统为飞行和维修人员提供有关飞机总体情况、维修要求及主要操作功能的信息,如飞行、推力和通信等。
飞行员通过电传操纵系统,将操纵指令通过计算机增强后,直接传送到升降舵、方向舵、副翼和其它操纵面的液压致动装置上。与传统的钢索式机械系统相比,这种三轴电传操纵系统能够减轻重量,简化组装程序,减少备件,并减少了航空公司维修工作量。
波音777系统的关键是ARINC629双向数字式数据总线,该系统是波音公司的专利产品,目前已被当作新的工业标准。它用一条双绞式导线将飞机的各系统和计算机连接。这进一步简化了安装,减轻了重量,同时通过减少导线和接头的数量提高了可靠性。在波音777上有11条这样的ARINC629通路。
波音777是波音飞机中第一个把增强型近地告警系统(EGPWS)作为标准设备而不是选装设备的机型。增强型近地告警系统能显示可能对飞机造成威胁的地形,在可能发生相撞前1分钟发出声音告警。以前的设备只能提前10-15秒发出警报。在该系统中,有一个数字式地形图,与导航系统显示的飞机位置不断进行比较,进一步提高了飞行安全。
波音777-300ER和777-300的驾驶舱还增加了一个地面机动摄像系统(GMCS),该系统能够显示前起落架和主起落架的图像,从而帮助飞行员驾驶波音777-300在地面进行操作。摄像机位于左右水平安定面的前缘和机身下面,用于飞机地面管制。图像以3路分离形式显示在驾驶舱中的多功能显示器上。
5. 飞机主要部件
大多数飞机由五个主要部分组成:机翼、机身、尾翼、起落装置和动力装置。
机翼
机翼的主要功用是为飞机提供升力,以支持飞机在空中飞行,也起一定的稳定和操纵作用。在机翼上一般安装有副翼和襟翼。操纵副翼可使飞机滚转;放下襟翼能使机翼升力系数增大。另外,机翼上还可安装发动机、起落架和油箱等。机翼有各种形状,数目也有不同。在航空技术不发达的早期为了提供更大的升力,飞机以双翼机甚至多翼机为主,但现代飞机一般是单翼机。
机身
机身的主要功用是装载乘员、旅客、武器、货物和各种设备;还可将飞机的其它部件如尾翼、机翼及发动机等连接成一个整体。但是飞翼是将机身隐藏在机翼内的。
尾翼
尾翼包括水平尾翼(平尾)和垂直尾翼(垂尾)。水平尾翼由固定的水平安定面和可动的升降舵组成(某些型号的民用机和军用机整个平尾都是可动的控制面,没有专门的升降舵)。垂直尾翼则包括固定的垂直安定面和可动的方向舵。尾翼的主要功用是用来操纵飞机俯仰和偏转,以及保证飞机能平稳地飞行。
起落装置
起落装置又称起落架,是用来支撑飞机并使它能在地面和其他水平面起落和停放。陆上飞机的起落装置,一般由减震支柱和机轮组成,此外还有专供水上飞机起降的带有浮筒装置的起落架和雪地起飞用的滑橇式起落架。它是用于起飞与着陆滑跑、地面滑行和停放时支撑飞机。
动力装置
动力装置主要用来产生拉力或推力,使飞机前进。其次还可以为飞机上的用电设备提供电力,为空调设备等用气设备提供气源。
现代飞机的动力装置主要包括涡轮发动机和活塞发动机两种,应用较广泛的动力装置有四种:航空活塞式发动机加螺旋桨推进器;涡轮喷射发动机;涡轮螺旋桨发动机;涡轮风扇发动机。随着航空技术的发展,火箭发动机、冲压发动机、原子能航空发动机等,也有可能会逐渐被采用。动力装置除发动机外,还包括一系列保证发动机正常工作的系统,如燃油供应系统等。
6. 前苏联A-50“中坚”预警飞机有哪些动力装置和机载设备
该机复的动力装置:4台Д-30КЛ涡扇制发动机,单台最大推力120千牛。
该机的主要机载设备:脉冲多普勒雷达,敌我识别器,气象雷达,地形测绘雷达,电子战侦察系统,大气数据采样分析系统,卫星能够通信与多种无线电电台,数据链,有源、无源电子对抗设备,惯性导航系统,近距导航系统。
7. 飞行器机械设备的主要作用是什么
飞行器是在大气层内或大气层外空间(太空)飞行的器械。飞行器分为三类:航空器、航内天器、火箭容和导弹。在大气层内飞行的飞行器称为航空器,如气球、飞艇、飞机等。它们靠空气的静浮力或空气相对运动产生的空气动力升空飞行。在太空飞行的飞行器称为航天器,如人造地球卫星、载人飞船、空间探测器、航天飞机等。它们在运载火箭的推动下获得必要的速度进入太空,然后在引力作用下完成与天体类似的轨道运动。装在航天器上的发动机可提供轨道修正或改变姿态所需的动力。