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
☆
Прием излучения от нагретых поверхностей изделия обеспечивается
–теплоизоляц
холодным стендовым кожухом (практически температура кожуха должна быть меньше 100 ºС). Применение метода в основном ограничивается техни­ческими возможностями подогрева воздуха в стенде до температуры полета.
Испытания на радиационный нагрев. При радиационном (лучи­стом) нагреве источник тепла (излучатель), нагретый до высокой темпера­туры, передает окружающая среда (воздух) непосредственно не участвует в переносе теп­ла и нагревается до невысоких температур путем конвекционных потерь излучателя и объекта нагрева.
В качестве источников радиационной энергии используют кварцевые лампы, силитовые стержни, а также пластины и трубы из жаростойких материалов.
С помощью кварцевых ламп до 1500 ºС. Они отличаются длительным сроком службы, малыми габари­тами и постоянством характеристик на протяжении всего срока эксплуата­ции. Мощность кварцевых ламп составляет диапазон от 1000 до 5000 Вт, длина – от 250 до 1000 мм, срок годности до 5000 ч, питание от сети 127, 220 и 380 В. Время разогрева ламп не более 0,6 с работать в вакууме, хорошо переносят циклические нагрузки.
Силитовые стержни могут обеспечивать нагрев до 900 ºС, время разогрева 10…20 с, срок службы до 800 ч. Серьезным недостатком являет­ся значительное увеличение сопротивления в процессе эксплуатации.
Пластины и трубчатые излучатели выполняются из материалов ХН78Т (нихром), ХН60В, Х18Н9Т и нагрева 10 с. Срок службы в условиях периодического нагрева 50 ч.
На рис. 6.2 представлена схема радиационной установки с кварце­выми лампами.
тепло объекту испытаний путем излучения. При этом
можно получить температуры нагрева
. Кварцевые лампы могут
обеспечивают нагрев до 800 ºС, время
1 2
В
5
Рис. 6.2. Схема радиационной установки: 1 – рефлектор;
2 – проточная вода; 3 – кварцевые лампы; 4 – объект испытаний;
○ ○ ○ ○ ○ ○
А
5
41
h
3
4
ия
Радиационная установка имеет рефлектор, охлаждаемый проточной
А
водой, и излучатели. Внутренняя поверхность рефлектора выполнена из металла, имеющего высокие отражательные свойства. Нагреваемый объект защищается теплоизоляцией для уменьшения тепловых потерь.
Для радиационных установок характерно рядное расположение из­лучателей. Зазор между торцами излучателей устанавливают минимально возможным, чтобы уменьшить неравномерность нагрева вдоль оси излуча­телей (
практически 5 мм).
Расстояние между осями излучателей h можно варьировать в широ­ких пределах без опасения ухудшить равномерность нагрева. С уменьше­нием этого расстояния увеличивается максимальная температура, сокра­щается время нагрева до заданной температуры, повышается КПД и сни­жается себестоимость нагрева.
С другой стороны, уменьшение расстояния h приводит к увеличению числа излучателей
в установке и, следовательно, к увеличению ее мощно-
сти и стоимости.
Число излучателей n в установке определяется по формуле
S
n
,
hL
где
S – площадь области нагрева установки; L – длина излучателя; h – рас-
стояние между осями излучателей.
Площадь области нагрева
S должна выбираться таким образом, что-
бы ее размеры превышали максимальные габаритные размеры ОИ.
При этом величина расстояния от края ОИ до края области нагрева
В
должна удовлетворять соотношению
А...В 32
,
где А – высота расположения осей излучателей над поверхностью нагрева­емого объекта.
Значение высоты А выбирается из следующего условия:
3 .
h
Мощность установки N рассчитывается по формуле
nNN
,
п
N
где
– потребляемая мощность излучателя.
п
Радиационный нагрев имеет ряд положительных свойств, по сравне­нию с другими способами нагрева, в частности с нагревом в струе горячего воздуха и в электропечах. При радиационном нагреве можно получить различные температуры в разных участках объекта испытаний. При радиа­ционном нагреве не требуется разогрева установок перед началом испыта­ния. Простота конструкции и компактность установок позволяет использо-
42
вать их для нагрева различных объектов в широком диапазоне температур и на сравнительно малых производственных площадях. Удобный обзор ОИ, простота установки дополнительного оборудования и возможность сочетать радиационный нагрев с охлаждением струями воздуха (азота) или жидкости являются важными свойствами радиационного нагрева для прак­тического использования.
К недостаткам радиационного нагрева относятся: недостаточно
вы­сокая равномерность нагрева по площади; невозможность создания гра­ничных условий, близких к условиям при полете самолета с тем, чтобы внутренний нагрев моделировался автоматически; трудность контроля температур.
Испытания на кондуктивный нагрев. Кондуктивный нагрев ис-
пользуется при проведении испытаний влияния температуры на
участок
ОИ.
локальный
Кондуктивный теплообмен не зависит от атмосферного давления, так
как тепло от имитатора-нагревателя к
поверхности ОИ передается при
контакте. При испытаниях на этот вид нагрева применяются нагреватели типа «электроодеяло». Рабочая температура таких нагревателей обычно
составляет
200 ºС.
6.2. Испытания на воздействие климатических факторов
Вид испытаний характеризуется воспроизводимым климатическим
фактором.
Климатические испытания проводятся обычно на воздействие таких факторов, как повышенная и пониженная температура окружающей атмо­сферы; повышенная и пониженная влажность окружающей атмосферы; пониженное атмосферное давление; дождь и град; иней и роса; атмосфер­ная пыль и песок; соляные брызги и туман.
Климатические испытания производятся с
помощью специальных камер, которые строятся для воспроизведения как одного фактора, так и для одновременного воспроизведения сочетания различных факторов.
Климатическое оборудование в зависимости от воспроизводимых
факторов подразделяют:
на камеры тепла; камеры холода; термокамеры; камеры термоудара; камеры тепла и влаги; термовлагокамеры; камеры солнечного излучения; камеры морского тумана;
43
камеры дождя; камеры динамического воздействия пыли; камеры статического воздействия пыли; барокамеры; камеры бароудара; термобарокамеры; термобаровлагокамеры.
Климатическое испытательное оборудование может иметь различное
конструктивное исполнение.
Рекомендуется проводить испытания на одних и тех же ОИ в следу­ющей последовательности: на циклическое воздействие температур, теп­лоустойчивость, влагоустойчивость, хладоустойчивость.
Последовательность проведения остальных видов испытаний не ре­гламентируется.
Для сокращения общей продолжительности испытаний и контроль­ных операций допускается проводить испытания одновременно
на разных
ОИ или совмещать ряд испытаний.
Методы испытаний и значения воздействующих на изделие факторов устанавливаются стандартами. Для конкретных изделий методы испыта­ний устанавливаются в ТУ, программах и методиках испытаний.
Устойчивость ОИ к воздействию климатических факторов определя­ется по отсутствию механических повреждений, стабильности основных выходных параметров и его внешнему виду.
Перед началом и после каждого испытания производят внешний осмотр ОИ и измеряют их параметры в нормальных климатических усло­виях, соответствующих климатическим условиям рабочих помещений.
Перед началом и после каждого испытания, а в необходимых случа­ях и во время испытаний, измеряют те параметры, которые в процессе ис­пытания могут изменяться. В первую
очередь во время испытаний изме­ряют те параметры, которые обратимы и не могут быть обнаружены по окончании испытаний.
При испытаниях параметры испытательных режимов не должны превышать допустимых отклонений, величина которых указывается в про­грамме испытаний.
Если изделие в период испытаний должно функционировать, то ого­варивается порядок снятия нагрузок на него
перед проверкой параметров и в конце испытания. По окончании испытаний изделия извлекают из каме­ры и производят их внешний осмотр.
Испытания на теплоустойчивость при эксплуатации проводят
для проверки работоспособности изделия и сохранения его внешнего вида
период и после воздействия повышенной температуры, установившейся
в при эксплуатации изделия.
44
Испытания изделий проводятся в камере и вне камеры, как под
нагрузкой (в рабочем режиме), так и без нагрузки.
Испытания в камере производят следующим образом.
После размещения ОИ в камере и выполнения соответствующих монтажных работ для обеспечения необходимых измерений и подачи при необходимости электрического питания, жидкости и воздуха под давлени-
для гидро- и пневмосистем устанавливают на регулирующем устрой-
ем стве камеры требуемое значение температуры, которое выбирают в зави­симости от климатического исполнения и категории размещения изделия.
Затем закрывают камеру и подают питание на установку. Скорость нагрева изделия меньше скорости нагрева камеры, поэтому ОИ выдержи­вают при заданной температуре в течение времени, достаточного
для про-
грева изделия по всему объему.
Греющиеся под нагрузкой изделия принято испытывать в номиналь­ном электрическом режиме при рабочей температуре среды. Характер режима работы, величина и вид нагрузки устанавливаются в ТУ или про­грамме испытаний. Если изделия в процессе эксплуатации длительно находятся под нагрузкой и нагреваются, то в течение
всего времени испы­таний включают их электрическую нагрузку, а в процессе испытаний пе­риодически измеряют их параметры.
Изделия в рабочем режиме (под нагрузкой) испытывают следующим
образом.
Изделие помещают в камеру, включают под нагрузку и в нормаль-
ных условиях контролируют параметры.
При включенном изделии в камере устанавливается температура,
равная рабочей температуре по
ТУ. Изделие выдерживают до полного про­грева по всему объему, после чего снова контролируют параметры. Затем изделие выключают, а температуру в камере повышают до предельного значения. После выдержки температуру в камере понижают до нормаль­ной, а ОИ оставляют при этой температуре до его полного остывания. Па­раметры контролируют сразу же
после выдержки при высокой температу-
ре и в конце испытаний.
По окончании испытаний ОИ извлекают из камеры, выдерживают в нормальных климатических условиях до выравнивания температуры изде­лия с температурой окружающей среды. Затем проверяют изделия в соот­ветствии с требованиями программы испытаний. Обычно проверяют их внешний вид, механические свойства и измеряют основные
параметры.
Характеристики камер тепла отечественного производства представ­лены в табл. 6.1.
45
Таблица 6.1
Характеристики камер тепла отечественного производства
Модель Рабочий
КТ-0,05-300М КТ-0,15-300 КТ-0,4-300 КТ-0,5-300 КТ-1-300
объем,
3
м
0,05
0,4 25…300 17,4 0,5 1,0 50…300 17,0
Диапазон
темпера-
тур, С
300
25…300
300
Точность
поддержания
температуры,
С ±4 6,2
±6
Потребляе-
мая мощ-
ность, кВт
14,8
12,0
Габаритные
размеры, м
1,791,2420,845
1,6251,11,09 2,0151,8251,52 1,961,8531,545
1,941,881,54
Испытания на циклическое воздействие температуры
пературных испытаниях важным является создание
циклов изменения тем-
. При тем-
ператур, соответствующих циклам изменения температур при эксплуата­ции или хранении. Изменения температур должны происходить с учетом
максимальных и минимальных пределов, указанных в ТУ. Число полных
циклов и продолжительность испытаний зависят от особенностей техниче­ских требований.
В зависимости от назначения, условий эксплуатации, конструктив­ных особенностей изделий испытание может производиться одним из ме­тодов, различающихся характером изменения температуры в цикле.
Метод 1. Изделия помещают в камеру холода, температура которой
заранее доведена до определенного значения, а затем после выдержки в те­чение времени, необходимого для достижения теплового равновесия, ОИ переносят в
камеру тепла с высокой температурой, где снова выдерживают
в течение времени, необходимого для достижения теплового равновесия. Время переноса ОИ из камеры в камеру не должно превышать 10…15 мин.
Метод 2. Этот метод отличается от первого метода длительной (не-
сколько часов) выдержкой ОИ в нормальных условиях между
периодами
охлаждения и нагрева в камерах холода и тепла.
Метод 3 (термоциклирование). Перед испытанием определяют со-
противление изоляции изделия путем выдерживания ОИ в течение несколь­ких суток при повышенных температуре и влажности воздуха. В этот пери­од определяют зависимость сопротивления изоляции изделия относительно корпуса от времени пребывания во влажной атмосфере. Измерение сопро­тивления изоляции рекомендуется проводить два раза в сутки. После
вы­держки ОИ во влажной атмосфере его выдерживают в нормальных клима­тических условиях, затем подвергают
термоциклированию: поочередно вы-
держивают при отрицательной, положительной и снова отрицательной тем­пературе. Затем опять проводят повторные испытания в камере влажности.
46
Разность значений сопротивления изоляции, измеренных при испы­таниях на влагостойкость перед термоциклированием и после него, не должна превышать определенной величины, которая указывается в техни­ческих требованиях.
Вместо испытания в одной камере можно проводить испытания в двух камерах с переносом изделий из камеры в камеру. При этом включе­ние изделия под
нагрузку должно производиться в камере холода. После достижения температуры 10…15 ºС его выключают и переносят в камеру тепла.
Метод 4 (испытание термическим ударом). Цель испытания – опре-
деление
стойкости изделий к резкому изменению окружающей температу-
ры от ее верхнего значения до нижнего.
Испытание небольших изделий в герметичном исполнении проводят, погружая их сначала в жидкость, нагретую до 95…100 ºС, а затем в жид­кость с температурой 0…5 ºС, после чего ОИ снова переносят в сосуд с горячей жидкостью. Продолжительность выдержки ОИ в нагретой или холодной жидкости,
а также время переноса зависят от массы изделия.
Крупные изделия испытываются в двух камерах. Время выдержки при крайних значениях температур зависит от массы изделия и равно вре­мени достижения равновесия температур.
Можно этот вид испытаний проводить в одной камере с резким из­менением температур, когда нужно избежать образования инея во время нагрева. Желательная скорость изменения температуры 1…3 ºС/мин. Что­бы избежать образования инея в конце испытаний, нужно начинать циклы с охлаждения, а заканчивать нагревом.
Испытания на влагоустойчивость проводят для проверки способ-
ности изделий сохранять свои параметры и внешний вид в установленных пределах в условиях длительного воздействия
повышенной влажности и
после него.
Испытания могут быть длительными, ускоренными и кратковремен­ными. Для испытаний применяют один из следующих методов:
сацией влаги денсации влаги
(длительный или ускоренный циклический режим); без кон-
(длительный или ускоренный непрерывный режим).
с конден-
Метод испытания устанавливают в зависимости от назначения, усло­вий эксплуатации и конструктивных особенностей изделий. Электрические машины, трансформаторы, реле рекомендуется испытывать в режиме. Остальные изделия испытывают в
непрерывном режиме.
циклическом
При испытаниях изделие на определенное время помещают в камеру тепла и влаги и проверяют под нагрузкой. Затем нагрузку снимают, а в камере создают требуемый режим. Испытание проводят при нормальной или повышенной температуре среды. Продолжительность испытаний может колебаться от нескольких суток до нескольких десятков суток.
47
В процессе испытания допускается незначительное выпадение росы в виде отпотевания изделия и появления на нем капель воды.
Метод испытания с конденсацией влаги (циклический режим). Ис-
пытания являются циклическими, причем циклы непрерывно следуют друг за другом. Продолжительность цикла должна быть 24 ч, каждый цикл со­стоит из двух частей.
В первой части цикла в течение 16 ч изделия подвергают влажности
 3) % при верхнем пределе температуры. Для длительных испытаний
(95 рекомендуется температура (40
2) ºС, а ускоренных – (55 2) ºС. Во вто-
рой части цикла камеру с изделием охлаждают в течение 8 ч при относи­тельной влажности 94…100 % до температуры, не менее чем на 5 ºС меньшей верхнего предела.
Последний цикл допускается заканчивать выдержкой ОИ при верх­нем пределе температуры без испытаний при естественном охлаждении.
При кратковременных испытаниях, проводимых для выявления гру­бых технологических дефектов, изделия подвергают воздействию двух или шести циклов. Продолжительность каждого цикла 24 ч. В течение цикла изменяются температура и относительная влажность.
Метод испытания без конденсации влаги (непрерывный режим). Из-
делия помещают в камеру влажности и выдерживают при заданной темпе­ратуре в течение времени, предусмотренного в программе испытаний, но
не менее 1 ч. Относительную влажность воздуха повышают до (95
3) %,
после чего температуру и влажность в камере поддерживают постоянными в течение всего времени испытания.
Допускается предварительно нагревать изделие до температуры, превышающей испытательную на 2…3 ºС, и вносить их в камеру, где зара­нее установлен испытательный режим. При кратковременных испытаниях
температура в камере должна быть (40
(95
3) %. Продолжительность испытаний 2, 4, 6 или 10 сут.
Испытания на воздействие
инея и росы проводят для проверки рабо-
 2) ºС, а относительная влажность
тоспособности изделия в условиях выпадения на них росы и инея с после­дующим оттаиванием. При испытаниях изделие помещают в камеру и вы-
держивают при температуре (-20
 5) ºС в течение 2 ч, затем изделие из-
влекают из камеры, помещают в нормальные климатические условия и по­дают на него электрическое напряжение, характер, величина, время вы­держки и место приложения которого установлены в программе испытаний.
Характеристики термовлагокамер отечественного производства представлены в табл. 6.2.
48
Таблица 6.2
Характеристики термовлагокамер отечественного производства
Модель Рабо-
чий
объем,
м КТВ-0,15-155 0,15 До +155 КТВ-0,5-155 0,5 До +155 ±2 КТХВ-0,1-10/90
КТВ-0,1-90 25…90 КТХВ-0,5-10/100
КТВ-0,5/100
0,1
0,5
3
Диапазон
темпера-
тур, С
Относи-
тельная
влажность,
%
98
-10…+90
40…98
-10…+90
25…100 65…98
Точность
поддержа­ния темпе­ратуры, С
±5
±2
Габаритные
размеры,
м
0,981,101,885
1,150,840,8
1,781,661,96 1,481,661,96
Испытания на воздействие пониженного атмосферного давления
выполняются для проверки неизменности параметров и работоспособности изделий в условиях окружающей среды.
пониженного давления при различной температуре
Испытания проводят в термобарокамере. Для имитации одновре­менно воздействия температуры и пониженного давления в камере сначала устанавливают температуру, затем создают разрежение с помощью ваку­умных насосов.
Значение давления устанавливается в соответствии с группой пони­женного давления. Продолжительность испытаний определяется временем, необходимым для создания заданного режима и проверки параметров изделия.
Характеристики некоторых типов термобарокамер отечественного производства представлены в табл. 6.3.
Таблица 6.3
Характеристики термобарокамер отечественного производства
Модель Рабочий
ТБК-0,15-70 КТБХ-0,16-155 КТХБ-0,5 КТХБ-1-155
объем,
3
м
0,15 0,16 0,50 1,00
Диапазон
темпера-
тур, С
-70…+100
-60…+155
-60…+155
-65…+155
Минималь-
ное давле-
ние, ГПа
2,66
1,33
Потребляе-
мая мощ-
ность, кВт
16 18 10 70
Габаритные
размеры, м
1,971,952,295 1,6951,751,94
1,91,92,25
3,42,22,4
Испытания изделий на устойчивость к быстрому изменению давлений
ком падении
проводят для определения работоспособности изделий при рез-
окружающего давления. Изделие испытывают во включенном
состоянии в барокамере при нормальной температуре и давлении, соответ-
49
ствующем давлению в кабине или отсеке. После работы изделия в этих условиях в течение 1…2 ч давление в барокамере резко (в течение не­скольких секунд) снижают до минимального путем срыва люка в смежную камеру, где предварительно создают такое разрежение, которое обеспечи­вает требуемое давление в камере с ОИ.
При предельно минимальном
давлении изделие выдерживают в те­чение установленного времени, после чего измеряют параметры. Затем давление повышают до нормального, изделие обесточивают и подвергают внешнему осмотру.
Испытания на воздействие солнечного излучения проводят для
проверки сохранения внешнего вида изделий или отдельных деталей, а также параметров под влиянием
солнечного излучения. Спектр ультрафио-
летового излучения должен лежать в пределах 280...400 нм.
Интегральная плотность светового потока солнечного излучения для
2
высот до 15 км составляет 1125 Вт/м
2
товой части спектра 68 Вт/м
.
, в том числе плотность ультрафиоле-
Интегральная плотность светового потока солнечного излучения для
2
высот свыше 15 км составляет 1380 Вт/м
2
фиолетовой части спектра 100 Вт/м
с допусками (+5…-15) %.
, в том числе плотность ультра-
Концентрация озона в камере не должна превышать нормальной ве-
личины.
Если основная цель испытания – проверка влияния ультрафиолето-
вого спектра, то его проводят следующим образом.
Изделие помещают в камеру, включают источники инфракрасного и
ультрафиолетового излучения, после чего в тени устанавливают темпера­туру воздуха (+55
2) ºС. Облучают изделие в течение 120 ч.
Если основная цель испытания – проверка воздействия ультрафиоле­товой части совместно с нагревом, испытание проводят по циклическому режиму с изменением температуры в течение цикла. Продолжительность испытания составляет 10 циклов.
По окончании испытания ОИ вынимают из камеры, производят внешний осмотр и сравнивают с изделием, не подвергшимся облучению,
а также измеряют параметры. Контролируют только те параметры, стабиль­ность которых зависит от воздействия солнечного излучения.
Изделия считаются выдержавшими испытания, если после испытания
их параметры и внешний вид удовлетворяют установленным требованиям.
Испытания на работоспособность при статическом воздей-
ствии пыли
параметры в среде с
проводят для выявления способности изделий сохранять свои
повышенным содержанием пыли. Испытанию подвер-
гают изделия, не имеющие пыленепроницаемых оболочек или не предна­значенные для установки в аппаратуре с пыленепроницаемыми оболочка­ми. Для таких изделий необходимость данного вида испытаний указывают
50
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]