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

Монтаж и испытания систем самолета. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
1
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
8.6.1. Технологический процесс промывки
трубопроводных коммуникаций гидросистем самолета
Промывка трубопроводных коммуникаций выполняется или на несо­стыкованных агрегатах планера самолета или на полностью собранном са­молете.
Промывка трубопроводных коммуникаций с отключенными агрега­тами состоит из следующих операций: подготовки к промывке, промывки трубопроводов с отключенными агрегатами, контроля качества промывки.
В процессе подготовки к промывке рабочие фильтры системы меня-
ют на технологические фильтры. Обратные клапаны и дроссели заменяют технологическими переходниками.
Согласно схеме промывки выполняют закольцовку трубопроводов и агрегатов. Баки и насосы не подсоединяются. Перед соединением в кольцо снимают заглушки, колпачки, целлофан со свободных, неприсоединенных к штуцерам технологических агрегатов концов трубопроводов. Затем от­крытые концы труб
соединяют между собой промытыми технологически­ми фитингами, трубопроводами или шлангами. Выполняют заправку стен­да рабочей жидкостью и подготовку его к работе согласно инструкциям.
Промывку коммуникаций выполняют в следующей последователь-
ности:
1)
устанавливают промывочный стенд с заправленным баком около
агрегата планера или самолета;
2)
снимают технологические заглушки с наконечников шлангов
стенда и штуцеров переходников трубопроводов промываемого участка, промывают концы и подсоединяют шланги линий нагнетания и слива стенда к соответствующим штуцерам переходников;
3)
подсоединяют электрожгут стенда к цеховой сети электропитания;
4)
включают насос стенда и производят заполнение трубопроводов
промываемой системы жидкостью;
выполняют контроль заполнения трубопроводов жидкостью и
5)
проверяют трубопроводы, места их соединений и места установки заглу­шек на отсутствие течей;
в случае выявления течей их устраняют дозатяжкой или заменой
6)
дефектных элементов (в этом случае рабочую жидкость сливают из си­стемы);
7)
после устранения течей повторяют проверку заполнения трубо-
проводов и герметичности;
8)
если герметичность обеспечивается, выполняют промывку за-
кольцованного трубопровода с параметрами, заданными в технической до­кументации;
9)
после 30-минутной промывки прокачивают жидкость через кон-
трольный фильтр в течение 5 мин, выключают насос стенда;
91
выполняют контроль чистоты промывки по состоянию сетки
10)
контрольного (оптического) фильтра, если после контрольной прокачки чистота промывки не соответствует заданным требованиям, операцию промывки повторяют до достижения требуемой чистоты;
процесс промывки заканчивают, если результаты контроля пока-
11)
зывает, что чистота жидкости соответствует заданным требованиям;
после окончания промывки для окончательного контроля чисто-
12)
ты внутренних полостей трубопроводов переключают кран стенда на ли­нию отбора проб (пробоотборник);
прокачивают жидкость через пробоотборник в течение 5 мин,
13)
производят отбор пробы моющей жидкости и отправляют на анализ в ла­бораторию;
если класс чистоты пробы моющей жидкости по заключению ла-
14)
боратории соответствует заданным требованиям, то процесс промывки за­канчивают и из промытых трубопроводов удаляют моющую жидкость;
слив моющей жидкости из закольцованного трубопровода про-
15)
изводят в стенд самотеком или с помощью чистого азота под давлением не более 0,3 МПа;
окончание слива моющей жидкости из трубопроводов промыва-
16)
емой системы контролируют по отсутствию жидкости в указателе струи стенда;
проверяют отсутствие давления азота в трубопроводах системы
17)
по манометру стенда;
выключают стенд;
18)
отсоединяют шланги от штуцеров переходников трубопроводов
19)
и устанавливают на них технологические заглушки;
на наконечники шлангов стенда устанавливают заглушки;
20)
отсоединяют электрожгут стенда от цеховой сети электропитания;
21)
выполняют транспортировку стенда в специальное помещение
22)
для промывки фильтров стенда.
После завершения процесса промывки выполняют демонтаж кольцу-
ющего трубопровода. На свободные штуцеры трубопроводов устанавли­вают технологические заглушки. Выполняют контровку и опломбирование установленных заглушек. Технологические агрегаты заменяют рабочими и соединяют с трубопроводами. Пломбируют соединения трубопроводов с гидроагрегатами.
На технологический кольцующий трубопровод и арматуру устанав-
ливают заглушки и отправляют на хранение в соответствии с требования-
производственных инструкций.
ми
В паспорте агрегата планера делается отметка о промывке трубопро-
вода гидросистемы.
92
8.6.2. Технологический процесс промывки гидравлической системы самолета
Гидросистемы промываются в цехе окончательной сборки после за­вершения сборки планера самолета и промывки коммуникаций, монтажа гидроагрегатов и проверки на герметичность одновременно с отработкой на работоспособность.
Для лучшего удаления из гидросистемы продуктов износа трущихся деталей гидроагрегатов промывают гидросистемы при отработке на рабо­тоспособность агрегатов. На время промывки отключаются только гидро­агрегаты
, особо чувствительные к загрязнениям. Перечень таких агрегатов, указывается ОКБ или конструкторским бюро завода в чертежах и техноло­гической документации.
На время промывки устанавливают технологические фильтры и
дроссели.
Промывка гидросистемы состоит из следующих операций: подготов­ки к промывке, заправки системы рабочей жидкостью, промывки работа­ющей гидросистемы, контроля качества промывки.
Перед промывкой
гидросистемы полностью заканчивают и тщатель-
но контролируют выполнение следующих работ:
стыковку агрегатов планера самолета;
соединение трубопроводов гидросистемы в местах разъема агрега-
тов самолета;
монтаж гидросистемы;
монтаж систем бортового оборудования, смежных с гидросисте-
мой, если эти системы функционально связаны с гидросистемой.
По окончании монтажно-контрольных работ подсоединяются сило­вые гидроцилиндры и гидропанели, обратные клапаны и агрегаты с золот­никовыми распределителями (II класс).
При соединении трубопроводов снимают заглушки и колпачки со свободных концов труб, не подсоединенных к штуцерам агрегатов
. Откры­тые концы труб соединяют между собой предварительно промытыми тех­нологическими трубопроводами и шлангами.
Выполняют заправку стенда рабочей жидкостью и подготовку его к
работе согласно инструкциям.
Подготовленная к промывке гидросистема заправляется чистой ра­бочей жидкостью. Заправка из заводской тары запрещается. Заправка вы­полняется только из гидростенда для заправки гидросистем или
гидроза-
правщика. Технология заправки представлена в [4].
При промывке гидравлической системы соблюдают следующие требования:
расход жидкости должен соответствовать указаниям в чертежах на
гидросистему, выпущенных ОКБ или конструкторским бюро завода;
93
температура рабочей жидкости во время промывки не должна пре-
вышать +80 ºС;
каждый гидроагрегат многократно срабатывает во время промыв-
ки системы, число срабатываний отдельных агрегатов указывается в тех­нической документации, разработанной ОКБ или конструкторским бюро серийного завода;
время промывки гидросистемы определяется временем срабатыва-
ния агрегатов, но не должно быть менее 1 ч.
Промывка гидросистемы выполняется в следующей последователь-
ности:
устанавливают промывочный стенд около агрегата планера или
1)
самолета;
шланги стенда подключают к гидросистеме самолета;
2)
подсоединяют электрожгут стенда к электросети;
3)
включают световой сигнал «Ведется промывка системы»;
4)
включают насос стенда и промывают гидросистему;
5)
включают гидроагрегаты самолета с промывочного стенда или из
6)
кабины экипажа;
во время промывки проверяют герметичность и не допускают по-
7)
падания жидкости на агрегаты, электрожгуты и готовые изделия бортового оборудования самолета;
после окончания промывки прокачивают жидкость через кон-
8)
трольный фильтр в течение 5 мин;
отключают стенд, включают подсветку контрольного фильтра и
9)
производят контроль чистоты жидкости (при наличии в стенде средств объективного контроля чистоты, контроль жидкости производится при ра­ботающем стенде);
промывку гидросистемы повторяют, если при предварительном
10)
контроле чистота жидкости не соответствует заданным требованиям;
если результаты проверки жидкости показывают соответствие
11)
заданным требованиям, то операцию промывки заканчивают;
после окончания промывки и контроля переключают стенд на
12)
линию отбора проб жидкости;
прокачивают жидкость через пробоотборник в течение 5 мин,
13)
берут пробу моющей жидкости и отправляют на анализ в лабораторию;
если по результатам контроля будет установлено, что чистота
14)
внутренних полостей гидросистемы отвечает требованиям ТУ, то в техно­логическом паспорте самолета делают отметку о промывке системы;
выключают стенд;
15)
отключают электропитание;
16)
отсоединяют гидрошланги и рукава, закрывают колпачками
17)
наконечника шлангов и бортовые штуцера заправки гидросистемы;
94
выполняют транспортировку стенда в специальное помещение
18)
для промывки фильтров стенда.
После завершения процесса промывки для своевременного удаления
из гидросистемы отфильтрованных загрязнений снимают и проверяют на чистоту и пропускную способность все технологические фильтры.
Промытые технологические фильтры устанавливают на самолет и включают в гидросистему. Подсоединяют трубопроводы к тем гидроагре­гатам, которые на время промывки не были подключены, предварительно сняв заглушки, трубопроводы и другую технологическую арматуру.
Особенности технологии
промывки топливных баков и топливной
системы самолета рассмотрены в [4, 14].
8.6.3. Контроль чистоты моющей жидкости
Чистота внутренних поверхностей трубопроводных систем после их промывки контролируется косвенным методом – по
чистоте моющей (ра-
бочей) жидкости.
Контроль качества промывки трубопроводных систем производится в два этапа: предварительный и окончательный.
Предварительный контроль производится с помощью контрольных
фильтров или средств объективного контроля. Если концентрация загряз­нений выше допустимой, то операцию промывки повторяют.
Окончательный контроль качества промывки гидросистем осу-
ществляется в лаборатории по пробе моющей жидкости.
Существуют следующие способы контроля чистоты рабочих жидкостей.
1) Для
жидкости применяют
предварительного контроля чистоты рабочей или моющей
оптические фильтры с 10-кратным увеличением или
быстроразъемные фильтры, которые встраиваются в гидравлические си-
стемы стендов. Система считается чистой, если на фильтроэлементах с точностью фильтрации 5…7 мкм после 5-минутной прокачки жидкости через фильтр
2)
сти выражаются через
не окажется частиц, видимых при 10-кратном увеличении.
Весовой метод, в котором требования по чистоте рабочей жидко-
весовую концентрацию загрязнений, мг/л (при этом
количество и размер примесей не учитываются). Метод является лабора­торным и более точным, чем оптический. По этому методу проба рабочей
3
жидкости объемом 100 см
пропускается через специальный лабораторный
бумажный фильтр, который задерживает частицы размером 5 мкм и более. Затем фильтр этот просушивают, взвешивают на аналитических весах и его вес сравнивают с весом аналогичного чистого фильтра. Гидросистема считается чистой, если в пробе жидкости содержится не более 4,28 мг/л за­грязнений.
95
Нефелометрический метод используется для объективного кон-
3)
троля чистоты жидкости по
весовой концентрации загрязняющих частиц с
автоматической сигнализацией о наличии примесей свыше установленной нормы. Принцип действия сигнализатора механических примесей (СМП) основан на использовании фотодиодов и рассеивания светового луча. Луч света от источника через конденсаторы попадает на стеклянный трубопро­вод, вмонтированный в промывочный стенд, и в кювету с эталонной жид­костью. В результате наличия
в жидкости определенного количества ча­стиц световой поток, входящий в стеклянный трубопровод, рассеивается в различных направлениях. Для получения величины, характеризующей за­грязненность жидкости, используется только та часть потока, которая по­падает в выходное окно, перпендикулярное основному световому потоку. Увеличение загрязненности жидкости вызывает уменьшение освещенно­сти одного из фотоэлементов и соответственное изменение
электросигна­ла, который через усилитель вызывает срабатывание стрелочного индика­тора, шкала которого проградуирована в величинах загрязненности.
Гранулометрический метод позволяет определить гранулометри-
4)
ческий состав рабочей жидкости, когда учитывается количество загрязня­ющих частиц
определенного размера на 100 см
3
. На основе этого метода
работает СМЧ-счетчик механических частиц. В этом приборе пучок света с помощью входной системы направляется на предметное стекло прибор-
3
ного столика, куда помещается 20 мл
исследуемой жидкости. Предметный
столик с помощью специального привода и системы управления совершает сканирующее движение с шагом, равным 50 мкм. В результате пучок света на своем пути встречает загрязняющие частицы различных размеров и в соответствии с размерами этих частиц изменяет свою интенсивность. Пу­чок света, пройдя выходное оптическое устройство, попадает на фотоэле­мент, который генерирует электрические импульсы в соответствии с изме­няющейся интенсивностью светового потока. Далее эти импульсы усили­ваются с помощью усилителя и подаются в амплитудный дискриминатор, который производит селекцию импульса на пять групп в зависимости от амплитуды импульсов. Тем самым производится деление загрязняющих частиц на пять групп в зависимости от их
размеров. Подсчет частиц произ-
водится пятью электронными счетчиками.
Чистота рабочих жидкостей и трубопроводных систем регламенти­руется государственными и отраслевыми стандартами. Гранулометриче­ский состав загрязнений в рабочих жидкостях регламентируется ГОСТ 17216-2001, который предусматривает 19 классов чистоты. Чистота гидросистем самолетов и испытательных стендов должна соответствовать 3…9 классам по ГОСТ 17216-2001.
Класс чистоты внутренних полостей и рабочих
сред трубопроводных
систем устанавливается разработчиком конкретного изделия.
96
Классы чистоты жидкости указываются в технических требованиях к жидкости при поставке, транспортировке и хранении; в требованиях по эксплуатации трубопроводных систем; в требованиях по изготовлению и ремонту агрегатов.
8.7. Контроль герметичности гидросистем самолета
Контроль герметичности гидравлических систем (гидросистем) са­молета выполняется как на несостыкованных агрегатах планера, так и на полностью собранном самолете.
Контроль герметичности производится путем создания избыточного давления в системе или участке системы с последующей оценкой утечки контрольного вещества из системы.
Контроль герметичности гидросистем производится
перед отработкой их на функционирование. Контроль герметичности
и
после промывки
гидросистем производится в соответствии с технологическими процесса­ми, разработанными на основании чертежей и технических условий и со­гласованными с соответствующими службами завода.
Перед проверкой герметичности трубопроводных коммуникаций в цехах агрегатной сборки трубопроводы, согласно схеме закольцовки, со­единяют технологическими трубопроводами, ставят на свободные концы труб ции проверки на герметичность выполняется операция
испытательные заглушки и переходники. Перед выполнением опера-
опрессовки – про-
верки трубопроводных коммуникаций на прочность и предварительного выявления течей. После заполнения коммуникаций рабочей жидкостью с помощью ручного насоса создается избыточное давление, равное 1,5Р
раб
Время выдержки под давлением 5 мин. Визуально выполняется проверка на наличие повреждений и утечек. Затем выполняется контроль герметич­ности при рабочем давлении.
В цехе окончательной сборки при проверке гидросистем на герме­тичность рабочие фильтры и дроссели заменяют технологическими. Про­веряют подсоединение силовых гидроцилиндров, панелей и агрегатов с зо­лотниковыми распределителями (II класса),
подсоединяют гидроаккумуля-
торы. Проверяют закольцовку рулевых машинок и гидроусилителей.
Поверхности элементов конструкции системы, подлежащие контро­лю на герметичность, должны быть чистыми, не иметь жировых пятен и других загрязнений.
Параметры техпроцесса контроля герметичности (нормы негерме­тичности, испытательное давление, время выдержки, число срабатываний агрегатов и др.) устанавливаются в соответствии с указаниями чертежей и технических условий на изделие и технической документации на метод те­чеискания.
.
97
Система или соединение считаются герметичными, если выявлен­ные при контроле герметичности утечки меньше допустимых в чертеже или технических условиях
.
, указанных
При указании в технических условиях метода течеискания, а не чис­ленного значения утечки система или соединение считаются герметичны­ми, если с помощью этого метода не выявлены течи в пределах его разре­шающей способности.
Контроль герметичности гидрогазовых систем (кроме кислородной системы) производится с применением рабочей среды или среды, вязкость которой ниже
вязкости рабочей среды.
Применяемые при контроле герметичности индикаторы не должны вызывать коррозии металлов, используемых в конструкции трубопровод­ных коммуникаций, вредно воздействовать на неметаллические материа­лы, влиять на качество защитных покрытий и взаимодействовать с рабо­чим веществом. Контроль герметичности гидросистем 100%-ный.
Если система находится под давлением, то выполнять подтяжку гаек соединений и
работы по демонтажу или монтажу элементов запрещается.
При контроле герметичности применяют специализированные стен­ды. Если контроль наружной и внутренней герметичности и отработку гидросистемы на функционирование производят на одном рабочем месте, то стенд не отсоединяют от системы самолета до окончания всех кон­трольных операций.
Для контроля герметичности гидросистем самолета используются гидростатический и манометрический методы.
8.7.1. Контроль наружной герметичности гидросистем гидростатическим методом
Гидростатический метод течеискания применяется в тех случаях, ко­гда контроль наружной герметичности трубопроводной системы допуска­ется выполнять только с использованием в качестве контрольной среды рабочей жидкости.
При использовании данного метода система заполняется рабочей жидкостью под давлением, и после определенной выдержки, производится визуальный осмотр или на поверхность проверяемого соединения накла­дывается
фильтровальная либо копировальная бумага. Может использо-
ваться меловая обмазка.
Герметичность гидросистемы оценивается в зависимости от нали­чия или отсутствия капель, отпотевания жидкости на поверхности эле­ментов конструкции системы или пятен жидкости на фильтровальной или копировальной бумаге
, меловой обмазке, используемой в качестве ин-
дикатора.
98
Режимы контроля герметичности гидросистемы (давление, время выдержки системы под давлением, число срабатываний агрегатов и др.) должны строго соответствовать требованиям чертежа, ТУ и инструкции на контроль герметичности.
При контроле герметичности гидросистем
но соответствовать рабочему
.
давление в системе долж-
Рабочие фильтры и дроссели заменяются технологическими или на них заглушают перепускные клапаны. Проверяют подсоединение силовых гидроцилиндров, панелей или агрегатов с золотниковыми распределителя­ми (II класса) и подсоединяют гидроаккумуляторы. Проверяют закольцов­ку рулевых машинок автопилота и гидроусилителей. Гидробаки и гидро­насосы остаются неподсоединенными. Обратные клапаны заменяют тех­нологическими переходниками.
Контроль наружной герметичности
производится после окончания всех работ по заправке и удалению воздуха из системы в следующей по­следовательности:
проверяют готовность стенда к работе;
1)
2)
устанавливают на стенде заданный режим работы;
3)
включают стенд и проверяют правильность работы по заданным
режимам;
проверяют срабатывание агрегатов (5…6 раз);
4)
5)
выдерживают систему под давлением согласно указаниям черте-
жа или ТУ;
6)
проверяют герметичность соединений трубопроводов с агрегата-
ми и между собой;
7)
если обнаруживают течи, то давление сбрасывают до нуля; подтягивают гайки или выполняют замену детали трубопровода;
8)
после устранения утечки повторяют операцию контроля;
9)
10)
если при проверке не выявляют течей, то процесс испытаний за-
канчивают;
понижают давление в системе до нуля;
11)
отключают электропитание стенда.
12)
Если на этом же рабочем месте будут выполняться контроль внут­ренней герметичности и отработка, то шланги стенда от системы не от­ключают. Восстанавливают монтаж, в паспорте делают отметку о контроле герметичности системы.
8.7.2. Контроль внутренней герметичности гидросистем манометрическим методом
Внутренняя герметичность определяется скоростью падения давле-
ния в системе за счет
внутренних суммарных утечек через гидроагрегаты
в дренажную магистраль.
99
Необходимость контроля внутренней герметичности определяется
ОКБ в зависимости от особенностей конструкции системы и самолета.
Контроль внутренней герметичности производится после проверки
наружной герметичности и перед отработкой системы на функционирование.
Сущность манометрического метода заключается в следующем. Си-
стема заполняется жидкостью, создается избыточное давление.
После определенной выдержки под давлением с отключенным наземным насосом оценивается изменение давления в системе по манометру.
Режимы контроля (время давления до установленного значения в от­дельных участках или по всей гидросистеме, температура окружающей среды, давление зарядки гидроаккумулятора и др.) назначаются ОКБ, они оговариваются в ТУ, ПИ или другой технической документации.
Внутренняя герметичность контролируется при различных положе­ниях кранов и агрегатов, которые переключаются только при наличии дав­ления
в системе. Обратные клапаны заменяются технологическими пере­ходниками. Перед контролем внутренней герметичности гидросистемы проверяется давление всех заряженных баллонов и гидроаккумуляторов, оно должно соответствовать установленным нормам. Стенд и гидросисте­ма самолета заполняются рабочей жидкостью.
Контроль внутренней герметичности производится после всех под-
готовительных работ в следующей последовательности:
в системе задают заданное давление, ее прокачивают, произведя
1)
10…15 срабатываний агрегатов;
2)
при наличии заданного давления в системе закрывают кран пода-
чи жидкости в нее;
3)
выключают насосы стенда; определяют время падения давления по манометру системы со-
4)
гласно в ТУ или ПИ (система считается герметичной, если время падения давления до допустимого значения больше, чем задано в ТУ или ПИ на контроль);
в случае негерметичности системы последовательно проверяют
5)
каждый агрегат
6)
давление снижают до нуля, неисправный агрегат снимают и заме-
в отдельности;
няют новым;
7)
повторяют контроль для всех участков;
8)
если результаты повторного контроля соответствуют требованиям
ТУ или ПИ, то испытания заканчивают и понижают давление в системе до нуля.
Если на этом же стенде будет выполняться отработка гидросистемы на функционирование, его от самолета не отсоединяют. Восстанавливают монтаж и в паспорте делают отметку о контроле.
Восстановленные соединения проверяют на наружную герметич­ность
при отработке системы на функционирование.
100
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]