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
☆
изменению сопротивления изоляции, коротким замыканиям электрических цепей и т.п.
Если температура падает ниже точки росы, при которой абсолютная влажность равна 100 %, и содержащийся в воздухе водяной пар достигает состояния насыщения, то выпадают осадки в виде воды, снега, росы, инея и тумана.
Наличие осадков и тумана обычно ухудшает условия работы изде­лий. Осадки и туман действуют на изделия так же, как и повышенная влажность воздуха.
Особенно сильное разрушающее воздействие на изделия могут ока­зывать морская вода и морской туман, резко ускоряющие коррозию вследствие содержащихся в них солей хлора, магния и других элементов.
Примеси в воздухе в виде песка, пыли, дыма и промышленных
газов
также являются факторами воздействия, которые следует учитывать при эксплуатации изделий. Пыль и песок способствуют быстрому износу дви­жущихся частей. Пыль вызывает интенсивное разрушение покрытий всех видов и, адсорбируя влагу, способствует коррозии деталей.
Пыль – смесь твердых частиц в воздухе. Естественная пыль состоит из космической и земной частей.
Техническая пыль образуется
при сжигании топлива, износе и обра-
ботке деталей.
Солнечное излучение представляет собой электромагнитные волны с длинами 0,2…5,0 мкм. Влияние солнечного излучения заключается в химическом разложении некоторых материалов. Наибольшее воздействие оказывают ультрафиолетовые лучи, которые обладают высокой энергией. От действия солнечных лучей изделия нагреваются. Как следствие этого, наблюдается изменение формы, ухудшение характеристик.
Атмосферное
давление. Собственный вес столба воздуха создает
атмосферное давление, которое уменьшается по мере удаления от поверх­ности Земли. Атмосферное давление зависит от места измерения, темпера­туры воздуха и погоды. Колебания атмосферного давления вследствие из­менения погоды составляют примерно 7 %. Для изделий авиационной техники важным фактором является пониженное атмосферное давление. Изменение давления влияет
на режим теплообмена, может привести к
ухудшению характеристик приборов, нарушить герметичность.
Биологические воздействия в сильной степени влияют на надеж- ность и работоспособность изделий, причем больше всего грибковые обра­зования, относящиеся к низшим растениям, не имеющим фотосинтеза. Оп­тимальными условиями развития грибков являются относительная влаж-
ность воздуха более 85 %, температура от +20 до +30
С.
Наибольшие разрушения элементов бортовых систем возникают под действием плесени. Плесень образует на поверхности материала водную
31
пленку, которая способствует его химическому разложению и потере свойств.
Другим видом биологического воздействия являются насекомые, особенно термиты, они особенно опасны для оборудования. Определенную опасность для изделий, особенно кабелей и проводов, могут представлять грызуны – крысы и мыши. Они могут повреждать изоляционные материа­лы, кабели, провода и элементы бортовых систем.
Специальные среды.
К специальным средам относятся жидкости и газы, которые используются в качестве рабочих веществ в бортовых си­стемах. В процессе функционирования системы эти вещества контактиру­ют с поверхностью элементов бортовых систем, могут нагреваться и всту­пать в химическое взаимодействие с материалами, вызывать коррозию и разрушение.
Ионизирующие и электромагнитные излучения. В процессе
вы­полнения боевых задач самолет может подвергаться воздействию ионизи­рующих излучений. Гамма-излучение, нейтронное, электронное, протон­ное излучения, а также альфа-частицы могут вызывать повреждения эле­ментов и нарушать работу бортовых систем.
Одним из видов внешнего воздействия являются также сильные электромагнитные поля, которые могут вызывать изменения режимов ра­боты электронной аппаратуры
. Электромагнитные поля могут создаваться
радиолокационными станциями и другими излучателями.
5. КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СТЕНДЫ
Контроль и испытания бортовых систем самолета производятся с помощью испытательного (стендового) оборудования.
К испытательному оборудованию относятся: стенды, пульты, ис­пытательные комплексы, насосные станции, установки для очистки, за­правки и контроля чистоты рабочей жидкости и т.д.
Испытательный
стенд – это техническое устройство для создания воздействий на объект испытаний, получения и снятия информации, осу­ществления управления процессом испытаний.
Сложность контрольно-испытательных стендов постоянно возраста­ет. Это объясняется многими причинами: увеличением сложности борто­вых систем и их элементов, что приводит к необходимости контроля большего числа параметров; увеличением уровня, длительности приложе­ния и усложнением спектра нагрузок, действующих на самолет в полете, которые необходимо имитировать в процессе наземных испытаний; стрем­лением к одновременному воспроизведению нагрузок различной природы с целью приближения условий наземных испытаний к полетным и т.д. По-
32
этому доля затрат на контрольно-испытательные работы и технологиче­ское оснащение в себестоимости самолета неуклонно возрастает.
Сложность контрольно-испытательных стендов сопоставима со сложностью испытываемых авиационных бортовых систем, а иногда и превосходит их.
5.1. Классификация контрольно-испытательных стендов
Контрольно-испытательные стенды можно классифицировать по ос­новным признакам.
По этапам и объектам
испытаний стенды можно разделить на три
группы:
1) стенды для лабораторных испытаний систем и их элементов на
этапе разработки и запуска самолетов в серийное производство;
2) стенды для испытаний и контроля технологически самостоятель-
ных элементов систем после их монтажа на элементах планера в цехах агрегатной сборки до стыковки агрегатов;
3) стенды для
испытаний и контроля систем в цехах окончательной
сборки и на контрольно-испытательной станции.
Стенды первой группы служат для оценки правильности выбора принципиальной схемы и конструкции элементов разрабатываемой борто­вой системы, а также выявления дефектов конструкции, допущенных на стадии проектирования.
Стенды второй группы служат для выявления дефектов монтажа, проверки качества работ
по регулированию и наладке элементов систем.
Стенды третьей группы служат для выявления дефектов стыковки агрегатов и других технологически самостоятельных элементов, дефектов монтажа элементов систем монтируемых в цехе окончательной сборки, проверки работоспособности и контроля в цехе окончательной сборки и на контрольно-испытательной станции.
По физической природе нагрузок, воспроизводимых стендом:
стенды
для механических испытаний;
стенды для испытаний на воздействие гидрогазовых нагрузок;
стенды для испытаний на воздействие термических нагрузок;
стенды для климатических испытаний;
стенды для электрических испытаний;
стенды для испытаний воздействия специальных сред и др.
По количеству нагрузок, воспроизводимых стендом:
однофакторные – воспроизводится воздействие только одного фактора;
многофакторные – воспроизводится воздействие нескольких фак- торов одновременно.
33
Многофакторные стенды могут быть разделены на комбинирован- ные и комплексные.
В комбинированных стендах одновременно воспроизводится не­сколько факторов одной физической природы (например, стенд, в котором воспроизводится воздействие постоянной силы с одновременным наложе­нием вибрации), стенды для испытаний на герметичность с одновремен­ным воздействием вакуума и избыточного давления.
В комплексных стендах
одновременно воспроизводится обычно це­лый ряд нагрузок различной природы (например, комплексный стенд с од­новременным воспроизведением инерционных и вибрационных нагрузок и вакуума).
По законам изменения воспроизводимых воздействий (нагрузок) стенды можно разделить на стенды с простым и стенды со сложным зако­нами нагружения.
В стендах с простым законом нагружения воспроизводятся посто­янные воздействующие факторы, не изменяющиеся во времени, например постоянные гидростатические давления.
В стендах со сложным законом нагружения воспроизводятся воз­действия либо с плавным и относительно медленным изменением воздей­ствующего фактора во времени по линейному или нелинейному закону, либо быстроизменяющиеся нагрузки, например в стендах для испытаний на воздействие вибрации, ударов и др
.
По характеру нагружения объектов испытания стенды можно разделить на следующие виды: статические, повторно-статические, дина­мические и смешанные.
Статические стенды, создаваемые с целью определения статиче­ской прочности элементов бортовых систем, предназначаются для стати­ческих испытаний, которые производят при воздействии уравновешенных сил, вызывающих в ОИ статические нагрузки, например испытания баков на
воздействие избыточного внутреннего давления.
Повторно-статические стенды предназначаются для испытаний на повторно-статические нагрузки, которые возникают при циклическом при­ложении к ОИ уравновешенных сил.
Динамические стенды предназначаются для динамических испыта­ний, которые производят при воздействии на ОИ неуравновешенных сил, вызывающих динамические нагрузки.
Смешанные стенды предназначаются для испытаний, в процессе ко­торых
осуществляется одновременное приложение к ОИ статических и ди­намических нагрузок.
По способу приема информации стенды могут быть последователь­ного и параллельного действия. Если в стендах производится последова-
тельный сбор информации от нескольких источников, то они являются
34
стендами последовательного действия. В стендах параллельного действия сбор информации производится одновременно от многих источников.
По степени автоматизации стенды могут быть разделены на неав- томатизированные, автоматизированные и автоматические.
Неавтоматизированные стенды – стенды, с помощью которых ис­пытания и контроль объектов полностью осуществляются человеком.
Автоматизированные стенды – стенды, которые выполняют испы­тание и контроль
объектов при частичном непосредственном участии
человека.
Автоматические стенды – стенды, выполняющие испытания и кон­троль объектов без непосредственного участия человека.
По типу конструктивного исполнения стенды могут быть стацио- нарными и передвижными.
По степени универсальности стенды делятся на универсальные и специализированные.
Испытательная оснастка является дополнением к стендовому оборудованию и может быть частью стендового
оборудования, выполня­ющей определенные функции, или самостоятельным устройством, способ­ным работать независимо от стендового оборудования.
5.2. Основные технические требования к контрольно-испытательным стендам
Стенды должны обеспечивать необходимые виды испытаний и кон­троля в соответствии с конструкторской документацией на ОИ и техноло­гическими процессами, а также технической документацией, устанавлива­ющей нормы и методы испытаний.
Испытательные стенды должны обеспечивать создание, регулирова­ние и поддержание в течение установленного времени
заданных условий и
режимов испытания.
Силовые каркасы стендов должны иметь высокую жесткость, вибро­устойчивость и оптимальную массу.
Условия стендовых испытаний изделий должны быть в достаточной степени приближены к эксплуатационным. Степень приближения опреде­ляется числом одновременно имитируемых факторов, точностью имитации факторов, качеством и условиями подвода энергии и другими факторами.
Устройства для
установки и закрепления ОИ при механических ис­пытаниях не должны искажать передаваемые на ОИ механические нагруз­ки и должны иметь заданные частотные характеристики.
Трубопроводы, питающие ОИ жидкостями, не должны искажать характер передаваемых нагрузок и должны иметь заданные частотные ха­рактеристики и гидравлические сопротивления.
35
Стендовые элементы крепления ОИ и питающие трубопроводы не должны вызывать недопустимых напряжений и деформаций в соответ­ствующих элементах ОИ.
Установка датчиков на элементы стенда и ОИ не должна оказывать влияние на характер воздействий и контролируемые параметры.
Создание и регулирование в течение установленного времени усло­вий и режимов испытания должно осуществляться
автоматически. Одно­временно должна быть предусмотрена возможность перехода на ручное управление.
Электропитание стендов должно производиться от сети переменного
тока частотой 50 Гц, напряжением 220 и 380 В.
Источники энергопитания стендов должны обеспечивать заданный
уровень качества энергии и не должны влиять на динамические свойства ОИ.
Процессы получения и обработки информации в контрольно-
испытательных стендах должны
быть в максимальной степени автомати-
зированы.
Устройства сбора, измерения, преобразования, а также средства представления информации должны обеспечивать заданную точность из­мерений, быть быстродействующими и помехоустойчивыми.
Линии связи в измерительных каналах стендов не должны вызывать искажений передаваемой информации.
Стенды должны стабильно работать при температуре окружающего воздуха (20  10) °С и относительной влажности 80 %.
Работающие блоки и узлы испытательных стендов не должны созда­вать электрические помехи.
Уровень шумов, создаваемый работающим стендом, не должен пре- вышать 80 дБ.
Температура рабочей жидкости в гидростендах не должна превы­шать 80 ºС.
Стенды должны быть простыми в управлении, безотказными при эксплуатации, удобными для обслуживания и проведения ремонта.
Все металлические детали стендов
, подвергающиеся воздействию имитируемых климатических факторов, должны иметь антикоррозионную защиту.
Для трущихся деталей, у которых поверхность может быть повре-
ждена, следует применять соответствующие покрытия.
Все места смазывания должны быть легко доступны. Применяемые смазочные материалы должны обеспечивать работу механизмов в задан­ном интервале температур.
Пульты управления должны быть спроектированы с учетом эргоно­мических требований.
36
Съемные кожухи, щиты, крышки и отдельные выдвижные блоки стендов должны сниматься без отключения проводов.
Для контроля исправности работы стендов должна быть предусмот­рена световая или звуковая сигнализация.
Металлический корпус или каркас, а также наружные металлические или электропроводящие части оборудования должны быть надежно зазем­лены. Использование металлического корпуса в качестве второго
провода
не допускается.
Все высоковольтные цепи должны быть оборудованы автоблокиру­ющими устройствами, обеспечивающими соблюдение правил техники без­опасности.
При функционировании стенда должны обеспечиваться экологиче­ские требования по охране окружающей среды от вредных воздействий.
5.3. Структура и основные элементы стендов
Контрольно-испытательные стенды обычно состоят из двух частей, соединенных коммуникациями, – исполнительной
и командной.
Исполнительная часть стенда подсоединяется к ОИ, и в ней обес­печивается подача воздействий, имитирующих эксплуатационные факто­ры, а также съем необходимой информации.
Командная часть обеспечивает преобразование, оценку, анализ и отображение полученной информации, управление процессом испытаний.
Исполнительная часть стенда содержит:
силовой каркас стенда;
функциональные блоки и элементы;
коммуникации;
устройства для подсоединения ОИ или приспособления для его
установки и закрепления;
энергетическую часть.
Энергетическая часть обычно включает в себя источники питания стенда различными видами энергии, а также один или несколько имитато­ров эксплуатационных факторов.
Имитатор – техническое устройство, воспроизводящее в процессе испытаний и контроля эксплуатационные факторы (основные и
дестабили­зирующие воздействия). На выходе имитаторов получают так называемые стимулирующие воздействия, которые с той или иной степенью точности имитируют эксплуатационные факторы и являются входными сигналами для ОИ или условиями, влияющими на его функционирование и надеж­ность. Поэтому имитаторы часто называют генераторами стимулирующих
воздействий, или стимуляторами.
37
Командная часть стенда содержит:
устройства для сбора, преобразования и измерения информации о
параметрах имитируемых воздействий и о параметрах ОИ;
вычислительный комплекс, который может включать устройства, обеспечивающие обработку поступающей информации и выполняющие ее оценку и анализ;
средства отображения информации, полученной от ОИ, имитаторов и специальных устройств, контролирующих работоспособность
стенда;
органы ручного управления;
устройства автоматического управления.
Обобщенная структурная схема испытательного стенда представлена на рис. 5.1.
Имитаторы нагрузок
И3
И2
И1
Результаты
испытаний
Источники
энергии
ОИ
Система установки
и фиксации ОИ на стенде
Пульт управления стендом
Система
измерения
и контроля
Рис. 5.1. Структурная схема испытательного стенда
Устройства, обеспечивающие управление узлами испытательного стенда, и средства отображения информации размещаются на одной пане­ли и образуют пульт управления стендом.
Базой для взаимного расположения функциональных элементов стендов и ОИ служат несущие основные каркасы (
корпусные элементы), а
также контейнеры, стойки, шкафы и др.
38
Корпусные элементы исполнительной части стендов, испытывающие в процессе работы значительные механические нагрузки, можно разделить на две группы.
Первая группа – неподвижные корпусные элементы, такие как свар­ные и сборно-разборные каркасы, основания, установочные силовые пли­ты, рамы, силовые балки и траверсы, силовые стойки и опоры, колонны, которые могут устанавливаться в различном
положении, но неподвижно
закрепляются при монтаже стенда.
Вторая группа – подвижные корпусные элементы: платформы, по­движные столы, подвижные рамы, каретки, обоймы, которые во время ра­боты стенда совершают поступательные или вращательные движения.
Структура, схемные решения и конструкция стендов определяются назначением, а также функциональными и конструктивными характери­стиками испытываемых систем.
6. ИСПЫТАНИЯ НА ВОЗДЕЙСТВИЕ
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ
6.1. Испытания на воздействие высоких температур
Испытания на аэродинамический нагрев. Сверхзвуковые самолеты в полете подвергаются интенсивному аэродинамическому нагреву.
Аэродинамический нагрев является одним из основных дестабилизи­рующих факторов, оказывающих существенное влияние на работу борто­вых систем самолета.
Испытание на воздействие аэродинамического нагрева в сверхзвуко­вом потоке
требует больших затрат на изготовление и эксплуатацию кон­трольно-нагревательных стендов. Эти затраты могут быть значительно снижены при замене сверхзвукового потока модельным дозвуковым пото­ком. Эта задача может быть решена методами подобия.
Нагрев ОИ при сверхзвуковых скоростях полета моделируется на специальных тепловых стендах (рис. 6.1) при помощи потока подогретого газа, скорость
которого может быть любой, в том числе и дозвуковой.
Если требуется смоделировать температуру нагрева обшивки до 1500 ºС, то испытания проводят на стенде с холодным кожухом. Воздух может подаваться в стенд от компрессора и подогреваться с помощью форсунок с топливом, или может использоваться небольшой турбореак­тивный двигатель.
39
1 2 3 4 5 6
Рис. 6.1. Схема стенда с холодным кожухом: 1 – подвод воздуха
от компрессора; 2 – форсунки; 3 – зона нагрева воздуха;
4 – объект испытаний; 5 – кожух стенда; 6 – отбойная стенка
Для моделирования требуется, чтобы в каждой точке поверхности в любой момент времени при испытаниях ОИ на стенде температура восста­новления и коэффициенты конвективного теплообмена потока совпадали с температурой восстановления
и коэффициентом конвективного теплооб-
мена в полете.
Конвективный поток и радиационный поток на стенде воспроизво­дятся автоматически с начала тепловых испытаний, если удовлетворяются следующие условия:
для приема излучения от объекта на стенде обеспечивается доста- точно низкая температура поверхностей, ограничивающих поток на стенде;
степень черноты ограничивающих поверхностей близка к единице
;
начальная температура ОИ перед испытаниями равна предстарто- вой температуре;
коэффициент конвективного теплообмена стенда равен коэффици- енту конвективного теплообмена полетного потока;
температура воздуха в стенде равна температуре восстановления пограничного слоя в потоке.
Исходя из равенства температур и коэффициентов конвективного теплообмена, можно найти величину расхода воздуха через стенд, а
также контуры стендового канала, необходимые для воспроизведения полетных тепловых режимов всех элементов конструкции ОИ.
Контролируя при тепловых испытаниях найденные таким образом параметры газового потока на стенде, получаем автоматическое обеспече­ние на поверхности изделия коэффициентов конвективного теплообмена без их предварительного вычисления с автоматическим учетом неизвест­ной нам заранее температуры поверхности. Газовый поток
при этом спосо­бе моделирования аэродинамического нагрева эквивалентен (в тепловом отношении) сверхзвуковому потоку, омывающему изделие в полете.
40
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]