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
☆
Испытания проводят по соответствующим программам и методикам испытаний, разрабатываемым и утверждаемым стороной, несущей ответ­ственность за проведение этих испытаний.
Основные составляющие процесса испытаний.
Объект испытаний (ОИ) – изделия, подвергаемые испытаниям.
Условия испытаний – совокупность воздействующих факторов или
режимов функционирования объекта при испытаниях.
Средства испытаний – технические устройства, необходимые для проведения испытаний. К ним
относятся средства измерений, испытатель­ное оборудование и оснастка, вспомогательные устройства (обеспечиваю­щие защиту персонала, закрепление объекта испытаний и т.д.).
Исполнители испытаний – персонал, участвующий в процессе ис-
пытаний.
Характеристики свойств объекта при испытаниях могут оцениваться, если задачей испытаний является получение количественных или каче­ственных оценок, а могут контролироваться, если задачей испытаний
явля­ется только установление соответствия характеристик объекта заданным требованиям. В этом случае испытания сводятся к контролю. Поэтому ряд испытаний являются контрольными, в процессе которых решается задача контроля.
Определение характеристик объекта при испытаниях может произ­водиться как при функционировании объекта, так и при отсутствии функ­ционирования, при наличии воздействий, до или
после их приложения.
Важнейшим признаком любых испытаний является принятие на ос­нове их результатов определенных решений.
Программы испытаний разрабатывают на основе требований техни­ческого задания (ТЗ), конструкторской документации с использованием при необходимости типовых программ, типовых (стандартизованных) ме­тодик испытаний и других нормативных документов в части организации и проведения испытаний.
В программу
испытаний включают:
объект испытаний;
цель испытаний;
объем испытаний;
условия и порядок проведения испытаний;
материально-техническое обеспечение испытаний;
метрологическое обеспечение испытаний;
отчетность по испытаниям.
В программы испытаний включают перечни конкретных проверок (решаемых задач, оценок), которые следует проводить при испытаниях для подтверждения выполнения требований ТЗ
со ссылками на соответствую-
щие методики испытаний. Программа и методика приемочных испытаний
21
опытных образцов продукции должны, кроме того, содержать проверку качества рабочей конструкторской и эксплуатационной документации для принятия решений о пригодности документации в промышленном производстве.
В методику испытаний включают:
оцениваемые характеристики (свойства, показатели) продукции;
условия и порядок проведения испытаний;
способы обработки, анализа и оценки результатов испытаний;
используемые средства
испытаний, контроля и измерений; отчетность. Методики испытаний, применяемые для определения соответствия
продукции обязательным требованиям, если они не являются типовыми стандартизованными методиками, должны быть аттестованы в установ­ленном порядке и согласованы с соответствующими органами государ­ственного надзора.
Для проведения испытаний бортового оборудования и систем само-
лета требуется применение специального контрольно-испытательного
обо-
рудования и испытательной оснастки.
К началу проведения испытаний должны быть завершены мероприя-
тия по их подготовке, предусматривающие:
наличие, годность и готовность на месте проведения испытаний
средств материально-технического и метрологического обеспечения, га­рантирующих создание условий и режимов испытаний, соответствующих указанным в программе испытаний;
обучение и при необходимости
аттестацию персонала, допускае-
мого к испытаниям;
назначение комиссии либо соответствующих организаций (пред-
приятий) и их служб (если комиссия не назначается);
своевременную доставку к месту испытаний опытного образца
продукции с комплектом конструкторской, нормативной, справочной и другой документации, предусмотренной программой испытаний.
В процессе испытаний ход и результаты испытаний документально
фиксируют по
форме и в сроки, предусмотренные программой испытаний.
В обоснованных случаях испытания могут быть прерваны или пре-
кращены, что документально оформляют.
Заданные и фактические данные, полученные при испытаниях, отра-
жают в протоколе (протоколах).
В протоколах испытаний тексты документов, касающиеся проверок
обязательных требований, следует оформлять в соответствии с требовани­ями правил оценки
соответствия.
Испытания считают законченными, если их результаты оформлены
актом, подтверждающим выполнение программы испытаний и содержа-
22
щим оценку результатов испытаний с конкретными точными формулиров­ками, отражающими соответствие испытуемого опытного образца продук­ции требованиям ТЗ.
Сущность всякого контроля сводится к осуществлению двух основ-
ных этапов:
1) получение информации о фактическом состоянии некоторого объ-
екта, признаках и показателях его свойств. Эту информацию можно назвать первичной;
2) сопоставление первичной информации
с заранее установленными требованиями, нормами, критериями, т.е. обнаружение соответствия или несоответствия фактических данных требуемым (ожидаемым). Информа­цию о рассогласовании (расхождении) фактических и требуемых данных можно назвать вторичной.
В ряде случаев граница во времени между первым и вторым этапами контроля неразличима. В таких случаях первый этап может быть выражен нечетко или
может практически не наблюдаться.
При выполнении операций контроля используются определенные методы.
Метод контроля – совокупность правил, определяющих принципов, технологических операций и средств, обеспечивающих проверку и оценку качества.
Испытания и контроль бортовых систем самолета следует выполнять в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
3.4. Метрологическое обеспечение испытаний и контроля
Метрологическое обеспечение испытаний
и контроля – это уста-
новление и применение научных и организационных основ, технических средств, метрологических правил, необходимых для получения достовер- ной измерительной информации о значениях показателей качества и без­опасности продукции.
Целями и задачами метрологического обеспечения испытаний и кон­троля являются:
создание необходимых условий для получения достоверной изме- рительной информации
при испытаниях и контроле;
разработка методик испытания, полностью обеспечивающих по- лучение результатов с погрешностью и воспроизводимостью, не выходя­щих за пределы установленных норм;
разработка программ испытаний и проведение метрологической экспертизы программ, методик испытаний и контроля;
23
обеспечение поверки средств измерений, используемых в сфере Государственного метрологического контроля и надзора (ГМКиН) и при­меняемых для контроля параметров испытуемой продукции;
обеспечение аттестации испытательного оборудования в соот- ветствии с установленными требованиями;
обеспечение калибровки средств измерений, не подлежащих ГМКиН;
подготовка персонала испытательных подразделений к выполне- нию измерений
и испытаний, техническому обслуживанию оборудования.
Поверка и калибровка представляют собой набор операций, выпол­няемых с целью определения и подтверждения соответствия средств изме­рений (СИ) установленным техническим требованиям.
Принципиальное отличие поверки от калибровки заключается в том, что поверка:
носит обязательный характер и проводится органами Государ- ственной метрологической службы;
проводится в
отношении СИ, которые применяются в законода-
тельно установленных сферах.
Поверке подлежит каждый экземпляр СИ при выпуске из производ­ства или ремонта, при ввозе по импорту и эксплуатации.
Поверка выполняется по поверочным схемам, представляющим со­бой документ, который устанавливает соподчинение СИ, участвующих в передаче размера единицы от эталона к рабочим СИ
с указанием методов и погрешности при передаче. Результатом поверки является подтвержде­ние пригодности СИ к применению или признание СИ непригодным к применению. Если СИ признано пригодным, то на него или на техниче­скую документацию наносится оттиск поверительного клейма или выдает­ся «Свидетельство о поверке».
Калибровка проводится для тех средств измерений, которые
не ис-
пользуются в сферах ГМКиН, а значит не подлежат поверке.
Калибровка выполняет две функции:
1) определение и подтверждение действительных значений метроло-
гических характеристик средства измерений;
2) определение и подтверждение пригодности средства измерений к
применению.
Калибровка может быть возложена как на метрологическую службу
предприятия, так и на любую другую организацию,
способную выполнить калибровочные работы. Результаты калибровки удостоверяются калибро­вочным знаком, наносимым на СИ, записью в эксплуатационных докумен­тах или сертификатом о калибровке.
24
3.5. Аттестация испытательного оборудования
Аттестация испытательного оборудования – определение нор­мированных точностных характеристик испытательного оборудования, их соответствия требованиям нормативных документов и установление при­годности этого оборудования к эксплуатации.
Основная цель аттестации испытательного оборудования – под­тверждение возможности воспроизведения условий испытаний в пределах допускаемых отклонений и установление пригодности использования ис­пытательного оборудования в
соответствии с его назначением.
При вводе в эксплуатацию в данном испытательном подразделении испытательное оборудование подвергают первичной аттестации.
В процессе эксплуатации испытательное оборудование подвергают периодической аттестации через интервалы времени, установленные в эксплуатационных документах на испытательное оборудование или при его первичной аттестации.
В случае ремонта и модернизации испытательное оборудование подвергают повторной аттестации.
Результаты
аттестации фиксируют в протоколах, по итогам аттеста-
ции на испытательное оборудование оформляют аттестат.
Встраиваемые в испытательное оборудование СИ должны быть утвержденных типов, пройти первичную проверку и подлежать периоди­ческой проверке в процессе эксплуатации испытательного оборудования, если имеется возможность их изъятия для проверки.
Если конструктивное исполнение испытательного оборудования не позволяет изъять
встраиваемое средство измерения, то разработчиком обо­рудования должна быть предусмотрена возможность его проверки в про­цессе эксплуатации без демонтажа.
3.6. Проведение входного контроля покупных комплектующих изделий
В состав бортовых систем входит большое количество покупных комплектующих изделий (ПКИ). Порядок входного контроля для каждого вида получаемых самолетостроительным заводом ПКИ устанавливается соответствующими производственными
инструкциями, принятыми на данном предприятии и согласованными с предприятием-поставщиком кон­кретного изделия.
На серийных предприятиях монтаж покупных элементов бортовых
систем, не прошедших входной контроль, не допускается.
25
Общий (типовой) технологический процесс входного контроля элек-
трооборудования включает следующие операции:
1) внешний осмотр оборудования, проверку комплектности по доку­ментации, визуальный контроль наружных соединений, разъемов, откры­той проводки;
2) проверку работоспособности и обеспечение заданных параметров функционирования изделия;
3) проверку работы индикаторных и сигнальных устройств, конце­вых выключателей, органов защиты, регулирования и настройки
;
4) проверку сопротивления изоляции проводов относительно друг друга и массы корпуса;
5) определение помехоустойчивости оборудования и уровня помех, создаваемых при работе оборудования;
6) дополнительные или специальные проверки по согласованию с
предприятием-поставщиком.
Для проведения входного контроля гидропневмоагрегатов также разработаны типовые процессы, которые реализуются по такой же схеме с учетом особенностей агрегатов.
На
каждое ПКИ разрабатывается типовая технология проведения проверки, которая оформляется в виде протокола проверки с указанием за­данных и фактически полученных результатов проверки. ПКИ, по каким­либо параметрам не прошедшие контроль, направляются в ремонт или на предприятие-поставщик с приложением соответствующей рекламации.
Для ПКИ, успешно прошедших входной контроль, в протоколе дела­ется соответствующая запись о возможности их установки на самолет. Не­обходимым условием проведения входного контроля является использова­ние стендов с аттестованными контрольными и проверочными приборами.
Для некоторых видов ПКИ контрольно-проверочная аппаратура вхо­дит в комплект поставляемого изделия, получаемого от предприятия­поставщика.
Для каждого самолета составляется перечень оборудования, подле­жащего входному
контролю. Входной контроль ПКИ осуществляется в цехе входного контроля. В структуру цеха входного контроля могут вхо­дить следующие подразделения:
радиотехническая и электротехническая лаборатория;  лаборатория гидропневмооборудования;  лаборатория механических испытаний; комплексная лаборатория для различных видов испытаний и др.
26
4. ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТУ БОРТОВЫХ СИСТЕМ
Условия окружающей среды в значительной мере определяют кон­структивные требования, предъявляемые к бортовым системам, и влияют на характер технологических процессов их контроля и испытаний.
Условия окружающей среды можно разделить на естественные и ис­кусственные факторы.
Естественные факторы возникают под
воздействием явлений при­роды и могут оказывать влияние на самолет и его бортовые системы в процессе его производства, транспортирования и эксплуатации.
Искусственные факторы возникают как результат функционирова-
ния летательного аппарата и его бортовых систем.
К естественным факторам относятся: климатические условия (повышенная и пониженная температура,
влажность, пониженное атмосферное давление, грозовые разряды
, снег,
дождь, град, роса, иней, пыль, песок);
биологические (плесень, грибки, насекомые, грызуны); солнечная радиация;  гравитационное поле;  электромагнитное поле.
К искусственным факторам относятся:  высокая температура, вызванная работой двигателя и аэродинами-
ческим нагревом;
вибрационные, ударные, инерционные и статические механиче-
ские нагрузки;
гидрогазовые нагрузки;  химические
воздействия топлива, масел и гидросмесей;
статическое электричество. Нагрузки, действующие на летательный аппарат и его бортовые си-
стемы, можно разделить на две группы:
1) основные воздействия, на которые должна реагировать система
(порывы ветра, температура и т.д.);
2) вредные воздействия, на которые система не должна реагировать
(вибрации, удары, ускорения и
т.п.).
Вредные воздействия также называют дестабилизирующими фак-
торами, нарушающими нормальную работу бортовых систем.
Такое разделение определяется отношением к этим нагрузкам си­стем, так как применительно к различным системам воздействие одной и той же нагрузки для одной системы может рассматриваться как основное,
27
а для другой – вредное. Например, нагрузки, связанные с порывами ветра, являются основными для автопилота, но вредными для других систем.
Такое разделение важно с точки зрения очередности проведения ис­пытаний бортовых систем и их элементов.
В первую очередь проверяют влияние на систему основных факто­ров, а затем изучают воздействие дестабилизирующих факторов.
Большинство нагрузок, воздействующих на бортовые системы лета­тельного аппарата, – случайные динамические процессы, характеристики которых изменяются во времени.
При эксплуатации бортовые системы самолета могут подвергаться комбинированному воздействию нагрузок, и, кроме того, работа одной си­стемы может оказывать влияние на работу другой.
Механические нагрузки действуют в конструкциях планера лета- тельного аппарата и бортовых
систем на всех этапах жизненного цикла. По
скорости изменения механические нагрузки разделяются на статические и
динамические.
Статические нагрузки, в свою очередь, делятся на постоянные и медленно изменяющиеся. Статические нагрузки характеризуются величи-
ной, направлением, продолжительностью действия и законом изменения действующей нагрузки. Статические нагрузки могут быть растягивающи­ми, сжимающими, кручения, изгиба и
сложного нагружения.
Динамические нагрузки относятся к быстроизменяющимся нагрузкам и характеризуются специальными параметрами.
К динамическим нагрузкам относятся вибрационные, ударные, инер­ционные и нагрузки, возникающие от действия сил трения.
Вибрационные нагрузки характеризуются законом колебаний (ам­плитуда и частота) или отсутствием такового (случайные вибрации), а так- же количеством осей с виброускорением. Наибольшую опасность для
ап­паратуры, находящейся под воздействием вибрации, создают резонансные эффекты, когда частота вибрации близка к собственным частотам колеба­ний элементов конструкции.
Вибрационные нагрузки вызываются колебаниями, которые можно классифицировать следующим образом: колебания типа флаттер; колеба­ния, возникающие при работе силовых установок; аэродинамические коле­бания, связанные с особенностями обтекания потоком воздуха конструк­ции
или ее отдельных частей; упругие колебания при взлетах и посадках; колебания, возникающие при стрельбе из бортового вооружения для воен­ных самолетов; колебания, вызываемые работой различных агрегатов са­мого бортового оборудования. Основной диапазон частот вибраций, воз­действующих на бортовые системы и их элементы, составляет 3…500 Гц, но в ряде случаев распространяется до 2000 Гц
.
28
Ударные нагрузки могут быть одиночными и повторяющимися. Ха­рактеризуются величиной перегрузки, создаваемой при торможении, или величиной ударного импульса. Перегрузка определяется как отношение ускорения объекта испытаний в момент удара к ускорению свободного па­дения. Ударные нагрузки возникают в процессе взлета и посадки, при стрельбе из бортового вооружения, транспортировании по железной доро­ге и т.д.
Инерционные нагрузки возникают при наличии на объекте испыта­ний присоединенных масс. Например, при определении динамических ха­рактеристик рулевых машин (скорости возвратно-поступательного движе­ния штока) необходимо учитывать инерционность присоединенной к што­ку механической системы передачи усилия от штока к рулям. Инерцион­ные нагрузки могут быть постоянными и
переменными.
Акустические нагрузки имеют случайный характер и изменяются в широком диапазоне частот. Акустические шумы могут быть разделены на три группы:
1) периодические, характеризующиеся периодическим повторением форм акустических волн. Эти шумы могут вызываться различными причи­нами, например вращательным движением воздушного винта;
2) случайные, характеризующиеся случайными изменениями амплиту- ды звукового давления. Этот вид
шумов создается реактивной струей и т.п.;
3) ударные, характеризующиеся резкими изолированными друг от друга скачками (импульсами) давления, длительность которых не превы­шает долей секунды. Этот вид шумов – звуковые удары, возникающие при стрельбе из бортового вооружения, а также в процессе полета самолета на сверхзвуковых скоростях.
Тепловые нагрузки возникают под воздействием конвективного,
лу-
чистого (радиационного), кондуктивного нагрева или их комбинаций.
Тепловые нагрузки характеризуются величиной и направлением потока тепла, а также законом изменения и продолжительности действия. Тепло­вой нагрев вызывается воздействием аэродинамического нагрева самолета в полете, работой силовой установки, бортовых систем и солнечным излу­чением. К особенностям эксплуатации самолетов относится широкий диа­пазон температурных
нагрузок: для дозвуковых – от -60 до +80 ºС на об­шивке и до 500…700 ºС на двигателе и других агрегатах; для сверхзвуко­вых – от -60 до +300…350 ºС на обшивке и до 700…1000 ºС на двигателе и других агрегатах.
Гидрогазовые нагрузки возникают как при движении летательного
аппарата, так и при движении газа или жидкости по трубам
бортовых си­стем в качестве рабочего тела. Они характеризуются скоростью движения, давлением, температурой, вязкостью и плотностью среды. Гидрогазовые нагрузки могут быть статическими и динамическими.
29
Статическое электричество. При полете в результате воздействия электрического поля земли, трения об обшивку потока воздуха и топлива о стенки трубопроводов и баков, в элементах конструкции самолета возни­кают заряды статического электричества. Часть зарядов стекает в атмо­сферу с острых кромок крыла, оперения и других частей самолета, образуя коронные разряды, создающие
помехи радиоприему. Оставшиеся заряды растекаются по металлическим частям самолета. Если отдельные элементы конструкции самолета не будут иметь надежного соединения между собой, то из-за возникновения большой разности потенциалов могут возникать искровые разряды. Искрение может привести к нарушению работоспособ­ности систем и возникновению пожара или взрыва на борту самолета.
Основными климатическими факторами
, воздействующими на работоспособность элементов бортовых систем, являются температура, влажность, примеси в воздухе, солнечное излучение и атмосферное давление.
Температура – один из наиболее важных климатических факторов. Тепловое воздействие может быть стационарным, периодическим или не­периодическим. Установившийся режим теплообмена как внутри изделия, так и изделия с внешней средой создает стационарное тепловое воздей­ствие.
Периодическое тепловое воздействие образуется при повторно-крат­ковременной работе изделий, суточном изменении температуры окружа­ющей среды, регулярном солнечном облучении и т.д. Непериодическое тепловое воздействие вызывается единичными или сравнительно редкими случайными действиями тепла и холода.
Влажность – один из наиболее опасных воздействующих климати­ческих факторов. Она ускоряет коррозию материалов, изменяет характери­стики
, вызывает тепловой распад материалов, гидролиз, рост плесени и
многие другие повреждения.
Абсолютная влажность – количество водяных паров (г) в 1 м
3
воз-
духа. Она не изменяется при повышении температуры. Максимальная влажность – максимальное количество водяных паров (г) в 1 м
3
воздуха.
Она зависит от температуры, так как давление пара при каждой температу­ре имеет свой максимум.
Относительная влажность показывает, сколько процентов макси­мально возможной влажности находится в воздухе.
Для большинства процессов относительную влажность оценивают по следующей шкале: до 100 % – очень влажно; 80 % – влажно; 60…70 % – нормально; 40…50 % – сухо; 30…40 % – очень сухо. При насыщении от­носительная влажность
равна 100 %.
Изменение влажности воздуха может приводить к изменению физи­ко-механических и химических свойств материалов. Воздействие влаги приводит к коррозии материалов, понижению механической прочности,
30
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]