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
☆
в нормативно-технической документации. Испытания проводятся в камере песка и пыли.
Изделия подвергают воздействию пылевой смеси, находящейся во взвешенном состоянии в камере в течение 4 ч. Затем в течение 2 ч пыль оседает при отсутствии циркуляции воздуха в камере. Температура возду­ха в камере должна быть (+55
 2) ºС при относительной влажности не бо-
лее 50 %. Пылевая смесь в основном должна состоять из кварцевого песка, проходящего через сито с сеткой № 014. Скорость циркуляции воздуха в камере до оседания пыли должна быть 0,5…1,0 м/с. Концентрация пыли
3
должна быть примерно 10 г/м
.
Испытания изделий на пыленепроницаемость проводят для про-
верки способности конструкции корпусов и кожухов приборов и различно­го оборудования
не пропускать пыль.
Изделия подвергают воздействию пылевой смеси, находящейся во взвешенном состоянии в воздухе камеры в течение 15 мин. Затем в течение 30 мин пыль оседает без циркуляции воздуха в камере. Температура воз­духа в камере должна быть (+55
 2) ºС при относительной влажности не
более 50 %.
Пылевая смесь должна состоять из 25 % флюоресцирующего порош­ка, например люминофора ФКП-03 (ZnSCu), проходящего через сито с сеткой № 05 и 75 % кварцевого песка, проходящего через сито № 014.
Скорость циркуляции воздуха в камере до оседания пыли должна быть 0,5…1,0 м/с.
После испытания ОИ извлекают из камеры, удаляют пыль
с наруж­ных поверхностей, производят внешний осмотр, вскрывают и подвергают воздействию ультрафиолетового излучения, чтобы установить наличие проникшей в них пыли.
Изделия считаются выдержавшими испытание, если внутри их обо-
лочек и кожухов не обнаружено пыли.
Испытания на динамическое воздействие песка и пыли проводят
для проверки устойчивости изделий и материалов к зивному)
воздействию песка и пыли.
разрушающему (абра-
Изделия помещают в камеру и располагают так, чтобы воздействие пыли было наиболее эффективным и соответствовало возможному воздей­ствию пыли при эксплуатации. Рабочие значения параметров устанавли­ваются в соответствии с требованиями нормативно-технической докумен­тации. Температура воздуха в камере должна быть 55 ºС при относитель­ной влажности не более 50 %.
Испытание проводят обдуванием
изделий в течение 1 ч просушенной пылевой смесью, содержащей 70 % кварцевого песка и по 15 % мела и каолина. Количество пылевой смеси, пропускаемой через камеру, долж­но быть равно 0,1 % объема камеры. Скорость движения пылевой смеси
51
10…15 м/с. Размер частиц должен быть таким, чтобы они проходили без
остатка через сито с сеткой № 014 и оставляли остаток около 3 % на сите с сеткой № 02.
По окончании испытания изделия извлекают из камеры, удаляют пыль с наружных поверхностей и производят внешний осмотр. Изделия считаются выдержавшими испытание, если их внешний вид
удовлетворяет
установленным требованиям.
Испытания проводят в камере КП-ЗУ-0,5 (рис. 6.3).
4 5 6 7
3
2
1
8
9 10
Рис. 6.3. Камера для испытаний на динамическое воздействие
пыли: 1 – каркас; 2 – воздухопровод; 3 – направляющий щиток;
4 – стол; 5 – испытательная камера; 6 – осевой вентилятор;
7 – электродвигатель вентилятора; 8 – электродвигатель стола;
9 – шибер (заслонка); 10 – электронагреватель
Камера представляет собой прямоугольный каркас, обшитый листо­вой сталью толщиной 1,5 мм. Внутри камеры помещается замкнутый воз­духопровод прямоугольного сечения, составленный из сварных секций, соединенных между собой болтами. Собственно испытательной камерой является средняя верхняя секция трубопровода проводом
2 и секцией вентилятора 6.
5, соединенная с воздухо-
Заданная концентрация пыли в камере достигается вводом опреде­ленного количества пылевой смеси во взвешенном состоянии и циркуля­цией воздуха. После установки объекта испытаний 0,5 л пылевой смеси насыпают на плоскость стола, дверь камеры плотно закрывают и включа­ют вентилятор.
У камеры КП-ЗУ-0,5 следующие технические данные: скорость воз­душного потока 0,5…20 м/
с; температура 20…50 ºС; максимальная масса
ОИ 50 кг; максимальные габариты ОИ 500
52
500500 мм.
Левым фланцем испытательная камера соединяется с секцией, в ко­торой находится направляющий щиток
3, предназначенный для создания
равномерного воздушного потока.
В нижней части воздухопровода расположен шибер (заслонка)
9 для
регулирования скорости воздушного потока.
Для установки ОИ и равномерного обдува со всех сторон в камере предусмотрен вращающийся с частотой 9 об/мин в горизонтальной плос­кости стол
4, закрепленный на вертикальном валу редуктора. Редуктор
установлен под испытательной камерой и соединен эластичной муфтой с электродвигателем
8.
Со стойки управления производятся управление электродвигателем вентилятора, открывание и закрывание двери и т.п.
Постоянная температура поддерживается включением электронагре­вателя в случае понижения температуры и охлаждения с помощью проточ­ной воды, проходящей по специальным панелям, в случае повышения тем­пературы выше установленного значения. Для удобства установки ОИ стол выдвигается из
камеры. Внутри камеры расположены датчики температу­ры и скорости воздушно-пылевого потока. Пылевая смесь вводится при помощи специального дозатора.
Испытания на воздействие соляного (морского) тумана проводят-
ся для определения щенной
водными растворами солей.
коррозионной стойкости изделий в атмосфере, насы-
В качестве оборудования для данного вида испытаний используются
камеры соляного тумана.
В камерах обеспечивается влажность до 100 % при температуре от
25 до 60 ºС.
При испытаниях изделия помещают в камеру, устанавливают темпе-
ратуру (+27
 2) ºС и подвергают воздействию соляного тумана. В камере
изделия располагают так, чтобы в процессе испытания брызги раствора, а также капля с потолка и стен и системы подвесов не попадали на изделия.
Соляной туман образуется распылением центробежным аэрозольным аппаратом или пульверизатором солевого раствора, который приготовля­ют, растворяя в дистиллированной (деионизированной) воде
натрия с концентрацией (33
3) кг/м
3
. Туман должен обладать дисперсно-
стью 1…10 мкм (95 % капель) и водностью 0,002…0,003 кг/м
хлористого
3
.
Распыляют раствор в течение 15 мин через каждые 45 мин. Общее время испытания 2, 7 и 10 сут.
По окончании испытания изделия промывают в дистиллированной воде, после чего их просушивают.
Оценивают результаты испытаний путем внешнего осмотра. Изделия считаются выдержавшими испытания, если их внешний вид удовлетворяет установленным требованиям.
53
Некоторые характеристики камер соляного тумана отечественного производства с рабочим объемом 1 м
Характеристики камер соляного тумана
3
представлены в табл. 6.4.
Таблица 6.4
Тип
камеры КСТ-1 60 12 КСТ-1М 60 8 КТСТ-1 100 25
Максимальная
температура, С
Потребляемая
мощность, кВт
Габаритные
размеры, м
1,641,622,3 1,811,562,73 1,881,652,26
Масса, кг
1200 1500
–
6.3. Испытания на воздействие биологических факторов
К биологическим испытаниям относятся испытания на воздействие грибковой плесени. Необходимость проведения данного вида испытаний вызвана проверкой работоспособности элементов бортовых систем в усло­виях тропического климата.
Испытания на обрастание грибковой плесенью проводятся в специ­альных
камерах грибоустойчивости, обеспечивающих искусственный
рост микроорганизмов.
В данных камерах поддерживается повышенная температура в пре­делах от +25 до +60 ºС и повышенная влажность от 60 до 100 %.
В этих камерах ОИ опрыскивается суспензией из различных спор микроорганизмов, существующих в широтах с умеренным и тропическим климатом. Период произрастания микроорганизмов составляет примерно
28 дней. После окончания испытания на грибоустойчивость
ОИ извлекает-
ся из камеры и испытывается на соответствие физическим параметрам, указанным в ТУ.
6.4. Испытания на воздействие механических и акустических факторов
В процессе проведения испытаний бортовых систем и их элементов на воздействие механических нагрузок, как правило, решаются следующие задачи:
исследование динамических характеристик конструкции ОИ,
заключающееся в изучении резонансов отдельных частей данной конструкции;
проверка устойчивости, заключающаяся в определении способно-
сти нормально функционировать в условиях воздействия заданных меха­нических нагрузок;
54
оценка прочности, заключающаяся в определении способности
ОИ выдерживать без разрушений механические нагрузки с заданными па­раметрами.
В связи с большим разнообразием механических нагрузок, действу­ющих на самолет, а также разнообразием методов и средств имитации этих нагрузок в наземных условиях требуется выполнение ряда предваритель­ных работ:
изучение характера механических нагрузок (статических и дина-
мических), воздействующих на самолет в процессе эксплуатации;
выявление нагрузок, наиболее существенно влияющих на работо-
способность, надежность и прочность элементов бортовых систем;
установление состава, величин, направлений воздействия, законов
изменения во времени, схемы и последовательности приложения механи­ческих нагрузок;
установления перечня имитаторов механических нагрузок и кон-
трольно-испытательных стендов.
Испытания на статическое нагружение. Для проведения статиче-
ских механических испытаний разработаны нагружатели с различными принципами действия.
Самые употребительные устройства, обеспечивающие постоянную статическую нагрузку, – гидроцилиндры и весовые нагружатели (грузовые платформы).
Гидроцилиндры способны обеспечивать значительные усилия в большом диапазоне величин. При подаче в гидроцилиндр жидкости под давлением, не изменяющемся во времени, на штоке гидроцилиндра обес­печивается
постоянный закон силовозбуждения.
Наиболее простое средство создания постоянных нагрузок – грузо­вые платформы. Принцип действия такого вида нагружателей основан на приложении постоянной нагрузки (веса груза на платформе) к подвижному органу испытываемой системы или агрегата, например к штоку гидроци­линдра. В качестве имитаторов постоянных нагрузок можно использовать домкраты.
В качестве нагружателей могут использоваться
также пневмоцилин­дры в сочетании с ресиверами (накопительными емкостями), работающие на одну полость (однополостные) и две полости (двухполостные).
Широко используются пружинные нагружатели. В качестве нагру­жателей используются все основные виды пружин: плоские, винтовые, рессорные и торсионы (пружины в виде валов, работающие на кручение).
Главное достоинство нагружателей на пружинах – их простота,
а не-
достаток – малая величина рабочего хода.
Динамические моделирующие установки (ДМУ) представляют со-
бой устройства, позволяющие физически моделировать сложные движения
55
самолета, совершаемые им в процессе различных режимов полета и эво­люций в одной, двух, трех, четырех, пяти и шести координатах (степенях свободы) с заданными законами изменения перемещений (линейных и уг­ловых), скоростей и ускорений.
Основное назначение ДМУ заключается в оценке характеристик управляемости самолета и определения путей улучшения этих характери­стик
на этапах разработки, конструктивно-технологической отработки са­молета и его систем управления. В ряде случаев некоторые ДМУ исполь­зуются также в условиях серийного производства при проверках правиль­ности функционирования систем управления.
Динамические моделирующие установки позволяют воспроизводить в лабораторных условиях режимы полета, близкие к реальным. С помощью ДМУ осуществляются: исследование динамики систем
управления поле­том и их основных элементов; выбор оптимальных параметров системы управления; исследование надежности автоматических систем и их ресур­са; отладка и контроль системы управления при контрольных и приемо­сдаточных испытаниях, перед летными испытаниями и т.д.
Динамические моделирующие установки используются также для
испытаний и контроля работоспособности топливных систем в
условиях пространственных движений самолета, при этом испытываются топливо­меры, устройства перекачки и др.
Применение ДМУ позволяет значительно сократить объем летных
испытаний. ДМУ используются в конструкции
пилотажных стендов –
технических устройств, предназначенных для моделирования процессов пилотирования с участием летчиков в наземных условиях.
Испытания на инерционные нагрузки. Испытания этого вида ис-
пользуются с целью определения устойчивости бортовых систем и их эле­ментов к воздействию центробежных нагрузок.
Бортовые системы и их элементы считаются выдержавшими испыта­ния на воздействие центробежных нагрузок, если во время испытания и после проведения испытания не обнаруживается механических поврежде­ний в конструкции и выходные параметры
находятся в пределах норм,
оговоренных в ТУ.
В процессе испытаний требуется обеспечить заданное ТУ центро­бежное (радиальное) ускорение и фронт его нарастания.
Обычно испытания проводят с поочередным приложением центро­бежных нагрузок в трех взаимно перпендикулярных направлениях, что обеспечивается соответствующими поворотами и закреплением ОИ на платформе стенда.
Для создания линейных (радиальных) нагрузок плоскости применяются
трифуги
.
динамические поворотные устройства – цен-
в горизонтальной
56
Центрифуги классифицируются по следующим признакам.
По создаваемым ускорениям:
категория А – ускорение до 250 м/с
категория Б – ускорение до 500 м/с
категория В – ускорение до 1000 м/с
категория Г – ускорение до 2000 м/с
категория Д – ускорение свыше 2000 м/с
По конструкции:
с поворотными столами;
неповоротными столами;
ударными платформами.
У центрифуг с поворотными и неповоротными столами может быть
изменяющийся радиус вращения изделия.
По типу привода:
с электрическим приводом;
гидравлическим приводом;
комбинированным приводом.
В зависимости от грузоподъемности:
2
;
2
;
2
;
2
;
2
.
малые – до 19 кг;
средние – до 50 кг;
тяжелые – до 100 кг;
сверхтяжелые – свыше 100 кг.
По назначению центрифуги можно разделить на две группы:
1) для испытания на линейные перегрузки;
для испытания при комплексном воздействии.
2)
Центрифуги для испытания на линейные перегрузки могут быть: с
фронтом возрастания перегрузки 0,001…0,100 с; с фронтом возрастания перегрузки свыше
0,1 с.
Схема одного из вариантов конструкции центрифуги представлена на рис. 6.4.
Вибрационные испытания проводятся с целью определения вибро-
прочности и виброустойчивости бортовых систем и их элементов.
Вибропрочность – свойство бортовых систем противостоять разру-
шающему воздействию вибрации в заданных диапазонах частот и оста­ваться работоспособным после длительного воздействия.
Виброустойчивость – свойство сохранять свою работоспособность
в условиях вибрационных нагрузок.
В процессе испытаний на виброустойчивость новых конструкций бортовых систем и их элементов требуется выявить частотные резонансы в отдельных частях конструкции бортовых систем с целью их устранения.
57
1
2
9
3
4
8
5
6
7
Рис. 6.4. Схема центрифуги: 1 – противовес; 2 – объект испытаний;
3 – платформа; 4 – электроколлекторы; 5 – вал; 6 – электродвигатель;
7 – торцевой подшипник; 8 – редуктор; 9 – токосъемники
Бортовые системы и их элементы считаются выдержавшими испыта­ния на вибропрочность, если после проведения испытания не обнаружено механических повреждений в конструкции и выходные параметры нахо­дятся в пределах норм ТУ.
Испытания проводятся при включенных бортовых системах при плавном изменении частоты в пределах каждого диапазона частот. Допус­каются выдержки по времени
на отдельных частотах.
В процессе вибрационных испытаний важно обеспечить заданную величину перегрузки, амплитуду и частоту колебаний.
В зависимости от характера воздействующих нагрузок различают че­тыре вида испытаний:
испытания на одной частоте;
1)
испытания в диапазоне частот (на сканирующую частоту);
2)
испытания на воздействие полигармонической вибрации;
3)
испытания на воздействие случайных вибраций.
4)
При проведении виброиспытаний решаются следующие задачи:
получение достоверной информации о характере вибрационных
нагрузок, действующих на бортовые системы в процессе полета самолета, при посадке и т.д.;
разработка плана виброиспытаний отдельных элементов и систем
самолета в целом;
воспроизведение вибраций при проведении наземных испытаний с
заданной точностью.
58
Воспроизведение вибраций производится с помощью устройств для искусственного создания вибрации, которые называются
вибраторами.
Вибратор, имеющий специальную платформу, на которой монтиру­ется ОИ, называется вибрационным стендом или установкой.
Классифицировать вибростенды можно следующим образом:
По виду создаваемой вибрации:
линейные;
угловые.
По числу степеней свободы:
однокомпонентные;
двухкомпонентные;
трехкомпонентные.
По принципу действия:
механические: кривошипно-шатунные, эксцентриковые, кулисные,
маятниковые, центробежные;
пневматические;
электрические: электродинамические, пьезоэлектрические, элек-
тромагнитные;
электрогидравлические.
По диапазону испытательных частот можно выделить вибро-
установки:
инфранизких частот (1…10 Гц);
1)
низких частот (5…100 Гц);
2)
средних частот (20…500 Гц);
3)
высоких частот (50…2000 Гц);
4)
ультравысоких частот (100…10 000 Гц).
5)
Электродинамические вибростенды. Электродинамический вибро-
стенд (рис. 6.5) имеет в своем составе электродинамический вибратор, вынуждающая сила которого создается взаимодействием двух магнитных полей.
При питании обмоток подмагничивания от источника постоянного тока в кольцевом зазоре магнитопровода создается постоянное магнитное поле.
В зазоре магнитопровода установлена тяговая катушка. Центрирова­ние тяговой катушки производится с помощью упругих диафрагм, которые обеспечивают ее движение в осевом направлении и не допускают переме­щение в радиальном.
При протекании по обмотке тяговой катушки тока определенной ча­стоты вокруг нее образуется переменное магнитное поле. В результате взаимодействия этого поля с постоянным полем от подмагничивания воз­никает сила, заставляющая катушку и все связанные с ней элементы со
-
59
вершать возвратно-поступательные движения по закону изменения тока в обмотке тяговой катушки.
1
2
3
4
5
Рис. 6.5. Схема электродинамического
вибростенда: 1 – стол; 2 – упругий элемент;
3 – неподвижная катушка; 4 – тяговая катушка;
5 – стержень
Электродинамические вибраторы имеют следующие положительные качества:
широкий диапазон частот воспроизведения вибраций (от единиц до
нескольких десятков килогерц);
возможность получения больших вибрационных ускорений (по-
рядка нескольких сотен
g);
возможность плавной регулировки частот и ускорений;
высокую износостойкость и надежность;
возможность воспроизведения как гармонических, так и случай-
ных колебаний.
К недостаткам электродинамических вибраторов относится труд­ность достижения больших амплитуд колебаний.
Методы испытаний на акустические воздействия. Воспроизведе-
ние действительных условий нагружения при акустических испытаниях представляет собой сложную задачу, так как акустические нагрузки имеют случайный характер и изменяются в широком диапазоне частот.
Цели акустических испытаний определяются конкретными задачами, которые необходимо решать в связи с обеспечением прочности и надежно­сти изделий. В общем случае производят испытания на выносливость
и
устойчивость при воздействии акустического шума. Первые проводят для
60
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]