
- •«Надежность авиационной техники»
- •Вопрос 2. Ремонтопригодность, сохраняемость.
- •Вопрос 3. Задачи и схема процесса управления надежностью.
- •Лекция 2. Классификация дефектов и отказов Вопрос 1. Классификация дефектов.
- •Вопрос 2. Классификация отказов.
- •Лекция 4. Законы распределения отказов изделий ат Вопрос 1. Три периода жизненного цикла изделия
- •Вопрос 2. Законы распределения отказов изделий ат.
- •Лекция 4. Факторы, определяющие надежность авиационной техники
- •Вопрос 1. Конструктивные факторы
- •Тема 2. Надежность изделий авиационной техники Лекция 9. Восстанавливаемые изделия ат
- •Вопрос 1. Модель функционирования
- •Вопрос 2. Количественные показатели долговечности надежности восстанавливаемых изделий
- •Вопрос 3. Показатели ремонтопригодности
- •Лекция 10. Невосстанавливаемые изделия ат
- •Вопрос 1. Модель функционирования
- •Вопрос 2. Количественные показатели безотказности
- •Лекция 1. Влияние условий эксплуатации на показатели безотказности
- •Вопрос 1. Типичная -характеристика изделий ат
- •Вопрос 2. Влияние условий эксплуатации на показатели безотказности
- •Лекция 12. Методы оценки вероятности безотказной работы гтд Вопрос 1. Метод структурных схем
- •Вопрос 2. Метод логических схем
- •Вопрос 3. Схемно-функциональный метод
- •Вопрос 2. Анализ информации о надежности ат
- •Лекция 14. Модели процесса усталостного нагружения частей вс в эксплуатации
- •Вопрос 1. Нагрузки, усилия, напряжения, действующие на вс
- •Вопрос 2. Виды усталостного нагружения
- •Вопрос 3. Модель непрерывного нагружения
- •Вопрос 4. Модель дискретного процесса нагружения
- •Характеристики напряженного состояния
- •Лекция Структурные модели объектов
- •Вопрос 1. Схема с последовательным соединением
- •Вопрос 2. Схема с параллельным соединением
- •Лекция Надежность объектов с учетом резервирования
- •Вопрос 1.Методы повышения надежности
- •Вопрос 2. Классификация методов резервирования
- •Лекция 2. Эксплуатационная надежность и прочность Вопрос 1. «Жизненный цикл» объекта.
- •Вопрос 2. Основные термины и определения эксплуатационной прочности.
- •Вопрос 3. Причины изменения эксплуатационной прочности.
- •Тема 2. Надежность изделий авиационной техники
- •Вопрос 1. Вероятностные характеристики
- •Вопрос 2. Плотность распределения отказов
- •Вопрос 1. Модель функционирования
- •Вопрос 2. Количественные показатели безотказности и долговечности
- •Вопрос 3. Количественные показатели ремонтопригодности
- •Вопрос 1. Модель функционирования
- •Вопрос 2. Количественные показатели безотказности
- •Лекция 1. Влияние условий эксплуатации на показатели безотказности
- •Вопрос 1. Типичная -характеристика изделий ат
- •Вопрос 2. Влияние условий эксплуатации на показатели безотказности
- •Тема 2. Надежность изделий авиационной техники
- •Вопрос 1. Вероятностные характеристики
- •Вопрос 2. Плотность распределения отказов
- •Вопрос 1. Модель функционирования
- •Вопрос 2. Количественные показатели безотказности и долговечности
- •Вопрос 3. Количественные показатели ремонтопригодности
- •Вопрос 1. Модель функционирования
- •Вопрос 2. Количественные показатели безотказности
- •Лекция 1. Влияние условий эксплуатации на показатели безотказности
- •Вопрос 1. Типичная -характеристика изделий ат
- •Вопрос 2. Влияние условий эксплуатации на показатели безотказности
Лекция 14. Модели процесса усталостного нагружения частей вс в эксплуатации
Вопрос 1. Нагрузки, усилия, напряжения, действующие на вс
Действующие нагрузки можно разделить на функциональные, определяемые типовым полетом, и нагрузки, определяемые состоянием среды (порывами и неровностями).
Скорость
вертикального порыва ветра
и высота неровностей аэродрома
являются случайными функциями расстояния
,
измеряемого в направлении движения
самолета. Учитывая, что
,
преобразуем их в функции времени
и
.
Нагрузки,
определяемые
и
,
совместно с нагрузками, найденными из
условий равновесия ЛА в маневренном и
горизонтальном полетах и на земле
(изучаются в дисциплине «Конструкция
и прочность ЛА»), обусловливают перегрузки,
усилия и напряжения в силовых элементах,
которые являются случайными функциями
времени, например,
,
,
.
Функции и определяются внешними условиями (турбулентностью атмосферы, неровностью поверхности аэродрома) и не зависят от параметров самолета. Функции , , определяются внешними условиями и параметрами самолета и представляют собой реакции самолета на внешние воздействия. В настоящее время для анализа условий нагружения применяются две расчетные модели: модель непрерывного процесса нагружения и модель дискретного процесса нагружения.
Вопрос 2. Виды усталостного нагружения
Усталость частей конструкции ЛА определяется числом повторений и значениями нагрузок, действующих в разных условиях эксплуатации, например:
для шасси — нагрузками при посадке, пробеге и рулении по неровностям аэродрома;
для крыла — нагрузками, передаваемыми от шасси и вызываемыми турбулентностью атмосферы (порывами), нагрузками при маневрах, а также нагрузками от двигателей, если они установлены на крыло;
для фюзеляжа — нагрузками, передаваемыми от двигателей, шасси, оперения, а также от избыточного внутреннего давления.
Для частей самолета, находящихся вблизи двигателей, дополнительно учитываются акустические и вибрационные нагрузки.
Вопрос 3. Модель непрерывного нагружения
Процессы,
характеризующие внешние условия,
представляются как случайная
последовательность участков, на каждом
из которых
и
являются стационарными случайными
процессами (стационарный процес
характеризуется независимостью среднего
значения и дисперсии от времени). Самолет
в этом случае рассматривается как
линейная динамическая система, параметры
которой рассчитываются для конструкции
планера. Процессы изменения напряжений
в силовых элементах конструкции
определяются как реакции этой системы
на входные воздействия – случайные
функции времени
и
.
Анализ процессов и производятся методами теории случайных процессов.
Основными
числовыми характеристиками стационарного
случайного процесса
являются:
-
среднее значение – математическое
ожидание
;
-
центрированная случайная функция с
нулевым математическим ожиданием
;
-
корреляционная функция
;
-
спектральная плотность процесса
;
-
дисперсия процесса
.
Как
показывают испытания, долговечность
изделий при случайном нагружении
существенно зависит от параметра
сложности процесса
,
определяемого как отношение средних
за единицу времени чисел экстремумов
,
и пересечений нулевого уровня
(рис.120):
.
Для
процессов изменения напряжений в силовых
элементах конструкций ЛА обычно
.
Рис.120. Стационарный случайный процесс и его характеристики:
-
пересечения нулевого уровня;
- экстремумы
Скорость
вертикального порыва ветра
как случайная функция расстояния в
направлении движения самолета описывается
зависимостью
,
где
- круговая частота.
Все
характеристики должны быть получены
для всех стационарных участков типового
полета и движения самолета по ВПП. В
простейшем случае для полета принимаются
три исходных значения
,
соответствующие грозовой, облачной и
ясной (
)
погоде, и указываются доли времени для
них. Для характеристики аэродрома
составляются картотеки значений
(для каждой ВПП в отдельности или
осредненные по классам). Применительно
к проектируемому самолету указывается
частота взлетов – посадок на соответствующие
ВПП.
При
описании модели непрерывного процесса
нагружения указываются вероятностные
характеристики последовательности
стационарных участков, каждый из которых
характеризуется средним значением
напряжения
,
спектральной плотностью
,
продолжительностью
:
.
Система этих участков представляет собой блок нагружения, используемый при расчете как модель нагружения в типовом полете.