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無錫質量滑翔傘

來源: 發布時間:2020-07-30


盡可能避免降落對機翼過大的風。在接近預定著陸點的過程中,這種潛在問題通常很明顯,并且可能有機會擴大飛行范圍,以找到更庇護的著陸區域。在每次著陸時,都希望機翼保持可飛行狀態,并具有少量前向動量。這使放氣更加可控。盡管中線(Bs)是垂直的,但是機翼快速順風移動的機會要少得多。常見的放氣提示來自后提升板管線(Cs或Ds)上的劇烈拉力。迅速旋轉以迎面迎風,在后立管上保持壓力,并在機翼掉落時朝機翼輕快邁進。通過實踐,有可能實現精確的安全“無故障停車”。


對于著陸進場期間的強風,“拍打”機翼(制動器對稱脈動)是**終的常見選擇。它會降低機翼的升力性能。通過交替施加和釋放制動器,下降速度大約每秒一次。該系統取決于飛行員對機翼的熟悉程度。機翼不得停轉。應在飛行中,安全高度,良好條件下,并由觀察員提供反饋的情況下,輕柔地進行安裝。通常,制造商會根據批準重量范圍內飛行員的平均身體比例來設定安全制動行程范圍。應該以小幅增加對該設置進行更改,并在帶有說明性標記的情況下顯示這些變化,并進行試飛以確認所需的效果。縮短制動管路會產生使機翼變慢的問題。過度加長制動器會使機翼難以達到安全的著陸速度。




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顯示滑翔傘各部分的橫截面:

1)上表面

2)下表面

3)肋骨

4)對角肋

5)上線級聯

6)中線串級

7)下線級聯

8)立管

滑翔傘的機翼或機蓋通常在工程上稱為“沖壓空氣翼型”。這樣的翼包括兩層織物,它們以形成一排網孔的方式連接到內部支撐材料上。通過使大多數艙室*在前緣處敞開,進入的空氣使機翼保持充氣狀態,從而保持其形狀。充氣時,機翼的橫截面具有典型的淚滴翼型形狀。現代滑翔傘的機翼是由高性能的無孔材料制成的,例如尼龍纖維。

在某些現代滑翔傘(從1990年開始中,尤其是性能更高的機翼中,前緣的某些艙室被封閉以形成更干凈的空氣動力學輪廓。內部肋骨上的孔允許空氣從開孔到這些閉孔的自由流動,以使它們膨脹,并向也閉合的翼尖膨脹。


飛行員通過懸吊線網絡支撐在機翼下方。這些從兩根短的(40厘米)長的堅固織帶制成的立管開始。每組由一個登山扣固定在吊帶上,飛行員的每一側上各有一個,每個組的立管通常*從機翼一側的一行上連接到繩索上。在該組的每個立管的末端,都有一個小三角洲的馬龍,上面掛有數行(2 – 5)條線,形成一個風扇。這些線通常長4 – 5米,末端連接到大約2 m的另外2 – 4條線上,這些線又連接到一組更細的細線上。在某些情況下,對第四級聯重復此操作。


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Europe has seen the greatest growth in

paragliding, with France alone registering in 2011 over 25,000 active pilots.

Wing

Cross section of a paraglider

Transverse cross section showing parts of a

paraglider:

1) upper surface

2) lower surface

3) rib

4) diagonal rib

5) upper line cascade

6) middle line cascade

7) lower line cascade

8) risers

The paraglider wing or canopy is usually

what is known in engineering as a "ram-air airfoil". Such wings

comprise two layers of fabric that are connected to internal supporting

material in such a way as to form a row of cells. By leaving most of the cells

open only at the leading edge, incoming air keeps the wing inflated, thus

maintaining its shape. When inflated, the wing's cross-section has the typical

teardrop aerofoil shape. Modern paraglider wings are made of high-performance

non-porous materials such as ripstop polyester[12] or nylon fabric.[note 1]



滑翔傘拖曳發射,波蘭米羅斯瓦維采


滑翔傘降落在印度Azheekkod海灘

與所有飛機一樣,發射和降落都是在風中完成的。機翼通過奔跑或被拉動或存在的風被置于氣流中。機翼在飛行員上方向上移動到可以運載乘客的位置。然后將飛行員從地面抬起,經過一段安全時期后,可以坐在他的安全帶中。與跳傘運動員不同,滑翔傘與懸掛式滑翔傘一樣,在此過程中不會隨時“跳”起來。在高地上使用了兩種發射技術[20],在平地地區使用了一種輔助發射技術:


向前發射

在低風中,機翼通過向前發射而膨脹,飛行員在前進時將機翼向后移動,以便向前運動產生的氣壓使機翼膨脹。


這通常更容易,因為飛行員只需要向前跑,但是飛行員直到機翼上方都看不到他的機翼為止,在那里他必須在很短的時間內檢查一下機翼,以確保發射前有正確的充氣和不糾纏的線。


Land-based practice: Kiting

About that time, David Barish was

developing the "sail wing" (single-surface wing) for recovery of NASA

space capsules – "slope soaring was a way of testing out ... the Sail

Wing."[5] After tests on Hunter Mountain, New York, in September 1965, he

went on to promote slope soaring as a summer activity for ski resorts.[6][7]


Author Walter Neumark wrote Operating

Procedures for Ascending Parachutes, and in 1973 he and a group of enthusiasts

with a passion for tow-launching PCs and ram-air parachutes broke away from the

British Parachute Association to form the British Association of Parascending Clubs

(which later became the British Hang Gliding and Paragliding Association). In

1997, Neumark was awarded the Gold Medal of the Royal Aero Club of the UK.

Authors Patrick Gilligan (Canada) and Bertrand Dubuis (Switzerland) wrote the

first flight manual, The Paragliding Manual in 1985, coining the word

paragliding.


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著陸涉及更多的計劃,因為可能有多個飛行員必須同時著陸。因此,已經建立了特定的流量模式。飛行員排在飛機場上方并降落在降落區一側,該位置取決于風向,飛行員可能會因坐飛機而失去身高(如有必要)。從該位置開始,它們以矩形模式沿著飛行路徑的腿到達著陸區:順風腿進場。這允許在多個飛行員之間進行同步,并減少發生碰撞的風險,因為飛行員可以預測他周圍的其他飛行員接下來將要做什么。



技術技巧

在進近下降過程中,在接觸地面大約四米之前,可以施加一些瞬時制動,然后使用向前的擺動動量來獲得速度,以更有效地展開并以**小的垂直速度接近地面。


在小風中,一些小跑很常見。在中等到中等的逆風中,著陸時可能沒有前進速度,甚至在強風中甚至可能相對于地面后退。用風著陸會迫使飛行員向后退,這特別危險,因為它可能會翻滾并被拖拽。當機翼垂直于飛行員上方時,有可能降低風險放氣。這涉及到每只手在槌/豎板交界處抓住前緣線(As),并通過深深的膝蓋彎曲動作來施加飛行員的全部重量。在幾乎每種情況下,機翼的前緣都會向前飛一點,然后“折”。然后,它可能會坍塌并下降到飛行員的上風處。在地面上,它將被飛行員的腿約束。


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