Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Диагностика дефектов органов управления самолетом по параметрам вибраций. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Министерство образования и науки Российской Федерации
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
В.А. БЕРНС
ДИАГНОСТИКА ДЕФЕКТОВ
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ВИБРАЦИЙ
Утверждено Редакционно-издательским советом университета
в качестве учебного пособия
2-е издание
НОВОСИБИРСК
2017
1
УДК 629.735.33.018.4(075.8) Б 514
Рецензенты:
д-р техн. наук, профессор А.Н. Серьезнов
д-р техн. наук, профессор В.Е. Левин
Работа подготовлена на кафедре прочности летательных аппаратов
Бернс В.А.
Б 514 Диагностика дефектов органов управления самолетом по
параметрам вибраций : учеб. пособие / В.А. Бернс. – 2-е изд. – Новосибирск : Изд-во
ISBN 978-5-7782-3307-2
В учебном пособии изложены методики диагностики дефектов ор­ганов управления самолетом по результатам резонансных испытаний. Эти методики содержат: описания средств возбуждения и измерения колебаний в процессе испытаний; порядок проведения испытаний и способы определения динамических характеристик конструкций, ко­торые используются для идентификации дефектов; методы оценки параметров дефектов. Рассмотрены такие виды дефектов, в проводках управления летательным аппаратом; повышенное трение в подвижных соединениях и опорах органов управления самолетом; несоосная установка опор отклоняемых поверхностей органов управ­ления; низкая эффективность функционирования гидравлических демпферов, устанавливаемых на органы управления
НГТУ, 2017. – 71 с.
как люфты
УДК 629.735.33.018.4(075.8)
ISBN 978-5-7782-3307-2 Бернс В.А., 2013, 2017
Новосибирский государственный
технический университет, 2013, 2017
2
ВВЕДЕНИЕ
Методология контроля и оценки технического состояния машин и меха­низмов по параметрам вибраций, разработанная и широко используемая в машиностроении, предусматривает получение ответов на следующие вопро­сы:
а) как должна функционировать машина;
б) как она функционирует в данный момент;
в) почему произошли отклонения от нормального функционирования?
Отклонения от нормального функционирования происходят, как в результате технологических и конструктивных дефектов, которые непосред­ственно влияют на параметры технического состояния машин и механизмов.
Необходимо отметить, что диагностирование технического состояния машин и механизмов производится по характеристикам вибраций, которые являются следствием функционирования машин. Методы диагностирования широко применяются, на их основе созданы различные контрольные приборы и стенды для ющих вращающиеся части, различного типа подшипников, соединительных муфт и механических передач [6, 7].
В то же время полностью собранные и укомплектованные оборудованием самолеты подвергаются контрольным резонансным испытаниям. Испытыва­ются все опытные самолеты и, по крайней мере, один из каждой серии. В ос­нову методов резонансных испытаний нужденных колебаний конструкций. Цель испытаний – определение собствен­ных частот, форм и коэффициентов демпфирования собственных тонов колебаний самолетов. Результаты испытаний используются и в диагностиро­вании технического состояния органов управления самолетом [1].
В контроле и оценке параметров технического состояния органов управ­ления самолетом по результатам резонансных испытаний необходимо отве­тить на вопросы, аналогичные диагностированию технического состояния машин и механизмов:
а) какие динамические характеристики (собственные частоты, формы и коэффициенты демпфирования собственных тонов колебаний) должны иметь органы управления;
б) какие произошли изменения динамических характеристик конструкции вследствие появления дефектов;
в) какая существует связь между параметрами дефектов и изменениями динамических характеристик;
диагностирования, главным образом машин и механизмов, име-
заложено использование режимов вы-
правило,
3
г) по каким результатам резонансных испытаний и какими методами можно диагностировать дефекты?
Динамические характеристики, которыми должны обладать органы управления, определяются, как правило, на этапе проектирования самолета. Они должны удовлетворять ряду требований, основные из которых – это обеспечение аэроупругой устойчивости самолета в планируемых условиях эксплуатации. Затем эти характеристики уточняются по результатам исследо­ваний динамически подобных моделей, резонансных испытаний опытного экземпляра самолета, резонансных испытаний серийных изделий. Отслежи­ваются также изменения динамических характеристик органов управления вследствие внесения изменений в их конструкцию.
Но результаты резонансных испытаний могут обнаруживать и другие от­клонения динамических характеристик либо от соответствующих расчетных значений, либо от величин, полученных в проведенных ранее однотипных изделий. Возможны и нарушения симметрии характеристик, при­сущей симметричным объектам. Если такие отклонения превышают извест­ные погрешности экспериментального определения динамических характери­стик, в основном есть следствие возникновения в конструкции самолета конструктивных или технологических дефектов. При этом динамические ха­рактеристики конструкции без дефектов соответствуют, как правило, динами­ческим характеристикам и технологические дефекты зачастую служат причиной нелинейного поведе­ния конструкций. Каждому виду дефектов соответствуют характерные нели­нейности, которые изучаются расчетными и экспериментальными методами.
Один из методов исследования связи между параметрами дефектов и из­менениями динамических характеристик – это математическое моделирова­ние конструкции органа управления с дефектом по испытаний (идентификация динамических систем) с последующим изучением динамики дефектных конструкций на математических моделях. Достоинство такого подхода в том, что эти модели могут быть использованы в разработке методик диагностирования дефектов по результатам резонансных испытаний.
В настоящей работе изложены методики выявления наиболее распростра­ненных конструктивных и технологических дефектов органов управления. Это такие дефекты, как люфты в соединениях механической проводки управ­ления, повышенное трение в подвижных соединениях и опорах, смещение опор отклоняемой поверхности, низкая эффективность функционирования гидравлических демпферов в составе упругого планера самолета
линейной механической системы, а конструктивные
результатам резонансных
испытаниях
4
1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ПОРЯДОК И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
РЕЗОНАНСНЫХ ИСПЫТАНИЙ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ
Здесь рассмотрены общие положения методик резонансных испы­таний органов управления самолетом: описание экспериментального оборудования, порядок проведения испытаний и способы определения динамических характеристик конструкций, которые используются для идентификации дефектов. На данном этапе это рассмотрение не привя­зывается к конкретным видам дефектов.
1.1 ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
В резонансных испытаниях самолетов, по результатам которых ляются такие дефекты, как люфты в соединениях механической проводки управления самолетом, повышенное трение в подвижных соединениях, смещение опор отклоняемой поверхности, низкая эффективность функ­ционирования гидравлических демпферов в составе упругого планера, определяются следующие динамические характеристики:
собственные частоты колебаний вращения отклоняемых поверх- ностей при различных уровнях амплитуды колебаний и (или) амплиту ды возбуждающей силы. Под собственными частотами колебаний по­верхностей понимаются частоты фазового резонанса. В зависимости от состава экспериментального оборудования частота фазового резонанса определяется или по нулевому фазовому сдвигу между скоростью коле­баний и возбуждающей силой (для датчиков скоростей), или из условия равенства нулю синфазной составляющей ускорения (для датчиков пе­регрузок). гана управления с демпфером, органа управления без демпфера и органа управления с «ложным» демпфером, т. е. с установленной вместо демп­фера жесткой тягой;
Определению подлежат собственные частоты колебаний ор-
5
выяв-
-
логарифмические декременты колебаний отклоняемых поверх- ностей;
безразмерные коэффициенты рассеяния энергии отклоняемых поверхностей;
фигуры Лиссажу, построенные по сигналам датчиков ускорений, установленных в узлах проводки управления. При построении фигур Лиссажу вертикальная развертка выполняется пропорционально уско­рению, а горизонтальная – пропорционально гармонике возбуждаю­щей силы;
фазовые портреты вынужденных колебаний, построенные по сигналам датчиков ускорений, установленных на отклоняемых по­верхностях. При построении фазовых портретов вертикальная разверт­ка выполняется пропорционально скорости, а горизонтальная – про­порционально перемещениям вынужденных колебаний;
перемещения штока демпфера относительно его корпуса;
перемещения органа управления относительно планера лета-
тельного аппарата;
сдвиг фазы колебаний штока демпфера относительно фазы коле- баний отклоняемой поверхности;
люфты в узлах крепления (опорах) демпфера.
1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПЫТАТЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Резонансные испытания летательного аппарата с целью определе­ния его частотных характеристик проводятся в закрытом отапливае­мом помещении с температурой окружающей среды от +15
о
+40
С и относительной влажностью до 70 % в специально отведенном
о
С до
месте с ровным полом твердого покрытия. Этот испытательный уча­сток должен быть оснащен:
а) штуцерами разводки сжатого воздуха промышленной сети, обес­печивающей избыточное давление не менее 0,1 МПа с расходом не менее 64 м
3
/ч;
б) колонкой электропитания сети переменного тока мощностью не менее 10 кВт, частотой 50 Гц, напряжением 380 В (трехфазное с глухо заземленной нейтралью) с предельным отклонением напряжения от номинального значения не более 10 %;
в) грузоподъемным механизмом с грузоподъемностью не менее 0,5 т;
г) стендовой системой гидропитания в случае, когда во время ис­пытаний задействуется гидросистема
самолета;
6
Рис. 1.1. Электродинамический силовозбудитель на гидроподъемнике
д) набором стоек или гидроподъемников для установки силовоз­будителей (рис. 1.1), стремянками и специальными настилами.
1.3. ПОДВЕСКА ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Резонансные испытания отклоняемых поверхностей проводят, как правило, на летательном аппарате, установленном на стойках шасси. При этом давление в пневматиках должно быть снижено на 30 % от номинального значения.
Если соотношение между собственными частотами летательного ап парата на стойках шасси как твердого тела и собственными частотами вращения отклоняемых поверхностей таковы, что существует значи­тельное взаимное влияние этих тонов, то летательный аппарат необхо­димо вывешивать на упругой подвеске. Упругая подвеска необходима и тогда, когда резонансные испытания отклоняемых поверхностей явля­ются составной частью испытаний всего летательного аппарата.
Частота
собственных колебаний летательного аппарата вдоль вер­тикальной оси на подвеске должна быть не менее чем в два-три раза меньше низшей частоты собственных упругих колебаний конструкции.
-
7
Упругая подвеска может представлять собой амортизационные
шнуры и пневматические опоры.
При вывешивании летательного аппарата на амортизационных шнурах узлы подвески необходимо располагать как можно ближе к узлам первого тона упругих колебаний или, во всяком случае, в точ­ках, амплитуды которых при упругих колебаниях конструкции по пер­вому тону малы в сравнении с
амплитудами других точек. Самолет обычно подвешивают за стыковые узлы крыльев или за узлы фюзеля­жа. Если это невозможно, то подвешивают самолет при помощи двух лент, охватывающих фюзеляж впереди и позади крыла.
В случае установки летательного аппарата на пневматические опо-
ры их может быть от одной до трех штук. Выбор мест
летательного аппарата, под которые ставятся пневматические опоры, аналогичен выбору узлов вывешивания летательного аппарата на амортизацион­ных шнурах. Конструкция пневматических опор должна соответство­вать ОСТ 1 01183–90.
Рис. 1.2. Самолет на комбинированной упругой подвеске:
1 – амортизационные шнуры; 2 – пневматические опоры; 3 – стендовая система
гидропитания
При вывешивании летательного аппарата можно использовать и комбинированную подвеску (рис. 1.2). Например, две пневматические опоры устанавливаются под крыло самолета, а фюзеляж подвешивает­ся на резиновых амортизаторах в точке, на которую приходится малая часть веса. В другом варианте самолет устанавливается на одну пнев-
8
матическую опору вблизи центра масс, а крыло и фюзеляж слегка рас­чалены к полу.
При необходимости после подвески летательного аппарата вокруг него могут быть установлены специальные настилы и стремянки.
1.4. СРЕДСТВА ВОЗБУЖДЕНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ
Для экспериментального определения характеристик собственных колебаний отклоняемых поверхностей летательного аппарата на земле используется автоматизированная система, которая
отвечает требова-
ниям ОСТ 102710–90 и состоит:
1) из измерительно-вычислительного комплекса (ИВК);
2) подсистемы возбуждения колебаний;
3) подсистемы измерения колебаний;
4) технологической оснастки.
В функции данной системы входит:
1) управление каналами электродинамических силовозбудителей
колебаний и усилителей мощности (тока);
2) измерение сигналов первичных вибропреобразователей, которые
состоят из датчиков механических колебаний и измерительных
усили-
телей;
3) визуализация амплитуд и фаз колебаний контрольных точек ис-
пытываемой конструкции;
4) обработка экспериментальных данных на мини-ЭВМ.
Измерительно-вычислительный комплекс должен состоять из управляющей и измерительных частей и ЭВМ с периферийными устройствами: консолью оператора, накопителем на магнитном диске, алфавитно-цифровым печатающим устройством, графическим диспле­ем.
Управляющие и
измерительные части ИВК включают в себя: гене­ратор гармонических сигналов, блоки подбора сил, блок управления и коммутации, коммутатор измерительных сигналов, фильтр низких ча­стот, блок выделения синфазной и квадратурной составляющих изме­рительных сигналов и систему отображения.
Генератор гармонических сигналов предназначен для формирова­ния унифицированного сигнала синусно-косинусной формы, который является также
опорным для всей системы возбуждения и измерения, и для создания возможности регулировать (устанавливать) частоту вручную и по программе ЭВМ. Сигнал задающего генератора через усилители мощности подается на электродинамический силовозбуди-
9
тель (ЭДСВ) с помощью специальных регулирующих элементов – блоков подбора сил. Последние позволяют изменять амплитудный уровень и фазовый сдвиг возбуждающих сил как одновременно, так и отдельно по каждому каналу.
Электрические сигналы от измерительных датчиков сложного спектрального состава через коммутатор сигналов, служащий для по­очередного подключения различных групп датчиков к каналам изме­рения
или визуализации, поступают на измеритель параметров первой гармоники. Это может быть схема блоков синхронного детектирова­ния, в которой параллельно определяются действительные и мнимые составляющие первой гармоники поступающих электрических сигна­лов в результате гармонического анализа по частоте возбуждения. Сигнал некоторого j-го датчика U
на частоте p как входное напряже-
j
ние блока синхронного детектирования можно представить соотноше­нием

cos( ) Re cos Im sin
000
jjjj
ij
есть комплексная амплитуда, а символ Re и Im озна-
,
где
UUe
00
jj
U U pt U pt U pt
чают соответственно действительную и мнимую части сигнала. Неза­висимо от того, какие кинематические величины измеряются, действи­тельная часть всегда в фазе с силой возбуждения и поэтому называется синфазной составляющей, мнимая часть сдвинута на четверть периода по отношению к возбужденной силе и называется квадратурной ставляющей. При измерении скорости колебаний комплексная ампли-
туда скорости имеет вид
вектором скорости и действительной его частью
yye

0
i
,
где угол фазового сдвига между
(Re )y
, которая всегда
со-
в фазе с силой возбуждения. Тогда выражение

tg Im / Reyy

определяет фазовое соотношение между возбуждающей силой и ско­ростью колебаний. Отсюда получается важное условие при подборе сил возбуждения – условие фазового резонанса:
Im 0.y
При использовании датчиков перемещений или ускорений условие
фазового резонанса будет выглядеть как
10
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]