Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Монтаж и испытания систем самолета. Учебное пособие
.pdf
проверки и отработки усталостной прочности и долговечности элементов
при многократном повторении акустических нагрузок, вторые – для проверки функционирования систем и их элементов в условиях возмущения
колебаний акустическим полем.
Виды испытаний. Для испытаний изделий на воздействие акустиче-
ского поля проводят следующие испытания: наземные натурные непосредственно на объекте; на открытом стенде; в закрытых боксах с натурными
источниками шума; в акустических камерах.
Методы проведения испытаний. После внешнего осмотра изделий и
измерений параметров, предусмотренных ТУ, изделие крепят на специальном столе или опорных кронштейнах с учетом допускаемых эксплуатационных положений.
Испытания проводят с одновременным воздействием на ОИ заданного равномерного звукового давления и определенного спектра частот.
Важное значение имеет состав акустического спектра мощности источника
звукового давления.
Продолжительность испытаний определяется требованиями программы испытаний и ТУ. При испытаниях необходимо обнаруживать у изделий резонансные частоты, на которых амплитуда колебаний точек крепления максимальна.
По окончании испытаний производят внешний осмотр и измеряют
параметры, указанные в программе испытаний и ТУ.
Испытания проводят в реверберационных камерах и с помощью
установок с
бегущей волной.
Реверберационные камеры – помещения, в которых вследствие резо-
нансного усиления колебаний среды, возбуждаемой источником, и отражения звуковых волн от ограждающих поверхностей создается акустическое поле высокой интенсивности.
В состав реверберационных камер входят: испытательный бокс (камера), препараторская, система генераторов звука (сирен), согласующие
устройства (рупоры), система питания сирен сжатым воздухом, система
формирования и
управления спектрами акустической нагрузки, информационно-измерительная система, шумоглушитель для эвакуации рабочего
тела сирен (сжатого воздуха).
Установки с бегущей звуковой волной. Установки служат для испы-
таний на акустическую выносливость применительно к полетным условиям нагружения в ближнем акустическом поле с направлением фронта распространения звуковых волн по касательной к поверхности ОИ. Установка
представляет собой туннельный канал (волновод) с сечением прямоугольной формы. Звуковые колебания в канале возбуждаются при помощи генераторов-
сирен, устанавливаемых в головной части установки. Одно из
главных требований воспроизведения бегущих волн – отсутствие отражений звука от стен канала и его торца.
61

Могут применяться
комбинированные установки, которые сочетают
преимущества реверберационных камер и установок с бегущей волной.
Основными элементами акустических камер являются генераторы
акустических нагрузок.
Принцип действия таких генераторов основан на преобразовании
энергии сжатого воздуха в акустическую.
Акустические генераторы по характеру создаваемых нагрузок разделяются на две группы: с дискретным спектром частот и непрерывным (широкополосным) спектром.
Одним из наиболее простых и универсальных генераторов звуковых
колебаний является динамический громкоговоритель. С его помощью
можно получить практически любой спектр частот. Основным недостатком электродинамического громкоговорителя является сравнительно невысокий (до 140 дБ) уровень звукового давления, который он обеспечивает
при испытаниях.
Наибольшее распространение в качестве генераторов звукового давлений получили сирены.
принципу действия сирены подразделяются на статические и ди-
По
намические.
Принцип действия
статических сирен основан на эффекте, который
заключается в том, что при продувании через коническое сопло потока
воздуха со сверхзвуковой скоростью в воздушном потоке перед соплом создается периодическое распределение давления с участком нестабильности. Помещая резонатор в эти участки, получают излучение звуковых волн
в окружающее резонатор пространство. Статические сирены позволяют
получать
уровни звукового давления до 180 дБ и выше при широком диа-
пазоне частот.
Работа
динамической сирены основана на прерывании вращающим-
ся диском с отверстиями потока сжатого воздуха, проходящего через отверстия статора (форкамеры). Периодическое перекрывание этих отверстий приводит к периодическому разрежению и сжатию воздуха за диском
и образованию упругих колебаний.
Схема динамической сирены с механическим приводом представлена на рис. 6.6.
Частота генерируемых колебаний пропорциональна числу
отверстий
форкамеры и частоте вращения ротора и определяется по формуле
mn
f
,
60
где
m – число отверстий в форкамере; n – частота вращения ротора,
об/мин.
62

1
6
5
2 3 4
Рис. 6.6. Схема динамической сирены с механическим приводом:
1 – форкамера; 2 – рупор; 3 – диск с отверстиями; 4 – подача
воздуха; 5 – электродвигатель с приводом; 6 – ротор
Интенсивность звуковых колебаний регулируется изменением давления воздуха в форкамере сирены.
Геометрические размеры форкамеры должны быть такими, чтобы заключенный в ней объем воздуха не создавал резонанса на низшей собственной частоте. Для уменьшения пульсаций давления, которые могут
возбуждаться в форкамере, внутренние поверхности ее облицовывают звукопоглощающим материалом. Рабочий диапазон давления
4
камере 10
…3×105 Па. Повышение давления свыше 3×105 Па нецелесооб-
воздуха в фор-
разно, так как интенсивность звука при этом увеличивается незначительно.
Осевой зазор между диском и торцевой частью сопл должен быть по возможности минимальным (не более 0,03…0,05 мм), чтобы уменьшить потери энергии на утечку воздуха через него. В системе воздухоснабжения
генератора используются обычные устройства: задвижки, дроссель, ресивер. При
значительных колебаниях воздуха в подводящей магистрали
применяют автоматические устройства, поддерживающие давление в форкамере на заданном уровне. Для поддержания заданной частоты в приводе
генератора устанавливают датчик обратной связи, показания которого подаются в сравнивающее устройство тиристорного привода, питающего
объект регулирования – электродвигатель. Точность поддержания частоты
должна быть не ниже 1,0…1,5 %.
Генератор широкополосного спектра
частот с электромеханическим
приводом применяют для воспроизведения случайных процессов акустического нагружения. Отличительная особенность этих генераторов – в них
имеется не один, а несколько модулирующих дисков. Каждый диск имеет
разное число и размеры проходных отверстий для воздуха. Отверстия по
63

окружности располагают с нерегулярным шагом. Во вращение диски приводятся от отдельных электродвигателей. Во избежание цикличности повторения воспроизводимого процесса отношения частот вращения дисков
берут не кратными, при этом мгновенные комбинации положений дисков
не повторяются в течение довольно длительного интервала времени. Известны две наиболее распространенные схемы генераторов этого типа:
с
параллельным и соосным расположением дисков.
В первой из них каждый диск работает с отдельным соплом (сирена
фон Герке). Другая схема является усовершенствованием первой. Генерирование в ней происходит следующим образом. При перепаде давлений
между форкамерой и рупором в проточном канале корпуса сирены образуется струя воздуха, поперечное сечение которой вследствие
вращения дисков изменяется от нуля (когда отверстия в дисках не совпадают) до некоторой текущей величины, случайно изменяющейся во времени. Так как параметры струи вследствие модуляции ее ротором изменяются с большой
скоростью, в горле рупора образуется система газодинамических импульсов давления, которые возбуждают звуковые волны с такой же
случайной
последовательностью, с которой изменяется площадь проходных отверстий в роторе.
Отношение пневматической и акустической мощностей (КПД) в си-
ренах этого типа примерно 8…10 %.
С помощью динамических сирен можно получить уровни звукового
давления порядка 160…180 дБ при избыточном давлении воздуха
0,04…0,05 МПа.
Недостаток сирен с электромеханическим приводом – сложность
воспроизведения требуемого спектра шума и
автоматического управления
им. Этого недостатка лишены генераторы с электродинамическим и электрогидравлическим приводом.
Испытания на воздействие ударов. Испытания проводятся с целью
определения ударной прочности и устойчивости бортовых систем и их
элементов.
Ударная прочность – свойство бортовых систем противостоять раз-
рушающему действию удара с заданной перегрузкой и длительностью.
Ударная устойчивость – способность изделия выполнять свои
функции в условиях ударных нагрузок.
Ударные нагрузки могут возникать на старте, посадке и транспорти-
ровании самолета и могут достигать значительных величин.
Ударные нагрузки воспроизводятся с помощью ударных стендов.
К основным эксплуатационным характеристикам ударных стендов
относятся:
параметры ударного импульса;
максимальная масса ОИ;
64

размеры рабочей платформы;
габариты ударного стенда.
В процессе ударных испытаний требуется обеспечить заданный
ударный импульс, который характеризуется величиной максимального
ударного ускорения, формой кривой изменения и длительностью ударного
ускорения.
В процессе наземных испытаний элементов бортовых систем характеристики ударных импульсов воспроизводят с достаточной долей приближения.
Бортовые системы и их элементы считаются выдержавшими испыта-
на ударную стойкость, если после проведения испытания не обнару-
ния
живается механических повреждений в конструкции и выходные параметры находятся в пределах норм, оговоренных в ТУ.
С точки зрения повторяемости, ударные испытания делятся на два вида:
испытания, при которых воспроизводятся одиночные удары с
1)
большой величиной ускорения;
испытания, при которых воспроизводятся повторные удары.
2)
В зависимости от направления ударного импульса испытания делятся на
вертикальные и горизонтальные.
Стенды для испытаний на ударное воздействие классифицируют
следующим образом.
По динамике возникновения ударных импульсов:
стенды, в которых ударный импульс возникает на этапе разгона;
стенды, в которых ударный импульс возникает на этапе торможения.
По источнику энергии:
стенды, в которых используются силы земного тяготения;
стенды, в которых используется энергия пороховых или других
ускорителей;
стенды, в которых используется энергия сжатого газа;
стенды, в которых используется энергия электромагнитного поля;
стенды, в которых используется энергия упругих элементов при
деформации (пружин, шнуров).
Ударные стенды могут быть
ятникового
типа.
вертикального, горизонтального и ма-
Ударные стенды обычно состоят из двух основных элементов:
ускорителя, сообщающего ОИ определенный уровень кинетиче-
1)
ской энергии, необходимый для создания ударного импульса с требуемой
перегрузкой;
тормозного устройства, позволяющего получить необходимую
2)
форму и длительность ударного импульса.
65

Кроме того, в состав ударных стендов входят направляющие, датчики и аппаратура, необходимая для измерения ударных импульсов и управления процессом испытания.
При составлении планов ударных испытаний элементов бортовых
систем в каждом отдельном случае необходимо выбрать вид испытаний с
назначением величин перегрузок, формы и длительности ударного импульса, направление приложения
нагрузок и т.д.
7. ИСПЫТАНИЯ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
7.1. Общие понятия и определения
Герметичность – свойство изделия или его элементов, исключаю-
щее проникновение через них газообразных и (или) жидких веществ.
Испытания на герметичность – испытания с целью оценки харак-
теристик герметичности изделия как результата воздействия на него при
его функционировании или моделировании воздействий на него.
Контроль герметичности – технический контроль с целью уста-
новления соответствия изделия норме герметичности.
Герметичность может быть внешняя и внутренняя.
Внешняя герметичность связана с утечками жидкостей или газов
из контролируемой системы в окружающее пространство.
Внутренняя герметичность связана с нежелательными перетека-
ниями жидкостей и газов из полостей высокого давления в полости низкого давления внутри системы или отдельного агрегата.
Характеристикой герметизированного изделия является
степень не-
герметичности, определяемая суммарным расходом вещества через течи.
Течь – канал или пористый участок изделия или его элементов,
нарушающий их герметичность. Различают понятия утечки и натекания.
Утечкой называется проникновение вещества из герметизированно-
го изделия через течи под действием перепада полного или парциального
давления.
Натеканием называется проникновение вещества через течи внутрь
герметизированного изделия под действием перепада полного или парциального давления.
Процесс обнаружения течей называется
В нормативно-технической документации устанавливаются
герметичности
изделия – наибольшие суммарные расходы вещества че-
течеисканием.
нормы
рез течи герметизированного изделия, обеспечивающие его работоспособное состояние.
Нормы герметичности задаются, а величина течей измеряется в
ницах потока
, т.е. объемным расходом через течь, приведенным к опреде-
еди-
66

ленному давлению в единицу времени. Поток измеряется в ваттах (Вт) или
м
3
Пас
-1
. Кроме того, в конструкторской документации, в соответствии с
градуировкой выпускаемой аппаратурой, нормы герметичности задают в
л
мкм рт. ст/с, а в случае регистрации утечки жидкостей – см3ат/с и
3
см
ат/ч.
Степень негерметичности может быть задана величиной:
суммарной негерметичности (утечки) для всей поверхности ОИ;
суммарной негерметичности (утечки) для единицы площади или
единицы погонной длины соединения, например сварного шва;
допустимой утечки через отдельную течь в соединениях или
сплошном материале.
Практически все методы испытаний на герметичность реализуются
при заполнении ОИ контрольным веществом, в состав которого входит
пробное вещество, прохождение которого через течь избирательно обнаруживается каким-либо детектором (течеискателем) или индикаторным
средством.
Пробное вещество – вещество, проникновение которого через течь
обнаруживается при течеискании.
Контрольная среда – среда, содержащая установленное количество
пробного вещества.
При проверке герметичности можно использовать в качестве контрольной среды
рабочие вещества – вещества, заполняющие герметизиро-
ванное изделие при эксплуатации или хранении.
Течеискатель – прибор или устройство для обнаружения течей.
Индикаторное средство – индикатор, содержащий индикаторное
вещество, его носитель и (или) технологические добавки.
Индикаторное вещество – вещество, в результате взаимодействия
которого с пробным веществом формируется сигнал о наличии течи.
Испытательное давление при проверке герметичности должно быть
равно эксплуатационному.
В зависимости от метода испытания негерметичность определяется:
по спаду давления контрольного вещества в ОИ (отключенном от
источника давления) в течение заданного промежутка времени;
пятнам на фильтровальной бумаге или меловом покрытии, кото-
рыми покрываются места, где проверяется герметичность;
наличию капель на поверхности ОИ;
свечению люминофоров, добавляемых в контрольное вещество, в
лучах света определенной части спектра, испускаемых специальными
лампами;
появлению мыльных пузырей, возникающих на обмыленных местах
ОИ, заполненного газом под требуемым давлением;
67

появлению пузырьков, выделяющихся в негерметичных местах ОИ,
заполненного контрольным газом под требуемым давлением и погруженным в жидкость. В отдельных случаях может также производиться оценка
размеров и скорости увеличения пузырьков газа;
обнаружению частиц газа с помощью течеискателей;
обнаружению радиоизотопов (с помощью счетчика Мюллера-
Гейгера), добавленных в контрольный газ;
изменению цвета индикаторных средств, нанесенных на поверх-
ность ОИ, в результате химических реакций с контрольной жидкостью.
Эффективность испытаний на герметичность во многом определяется предшествующими технологическими операциями: очисткой поверхности ОИ от загрязнений и сушкой с целью удаления из сквозных микронеплотностей влаги.
Очистку поверхностей осуществляют в основном химическими способами, сущность которых заключается в обезжиривании загрязненных
поверхностей органическими растворителями. Очистку также можно производить ультразвуковым методом
или промывкой.
Общая сушка предусматривает удаление жидкости с наружных и
внутренних поверхностей ОИ и производится протиркой сухими салфетками или обдувкой сжатым воздухом.
Удаление влаги из микронеплотностей осуществляется температурно-вакуумной сушкой в термовакуумной камере или методом сушки односторонним вакуумированием.
Перед проверкой на герметичность проводят испытания на
прочность путем
(1,2…1,5)Р
раб
.
нагружения ОИ избыточным давлением, равным
7.2. Методы испытаний на герметичность
Реализация технологического процесса испытаний на герметичность
предполагает обязательное наличие пяти элементов: объекта испытаний
(ОИ), контрольного вещества, системы заполнения ОИ контрольным
веществом, тракта течеискания и детектора или индикатора.
По условиям реализации физического принципа детектирования и
состояния контрольного вещества в ОИ и тракте течеискания методы
испытаний можно разделить на четыре группы:
газоаналитические – предусматривают заполнение ОИ кон-
1)
трольным газом, истечение его в газообразном тракте течеискания и регистрацию газоаналитической аппаратурой;
гидроаналитические – предусматривают заполнение ОИ кон-
2)
трольной жидкостью, истечение ее в гидравлическом тракте течеискания и
регистрацию с помощью детектора или индикаторных средств;
68

газогидравлические – предусматривают заполнение ОИ кон-
3)
трольным газом, истечение его в гидравлическом тракте течеискания и регистрацию;
манометрические – предусматривают оценку негерметичности
4)
ОИ по косвенному показателю (изменению давления) с помощью манометрической (вакуумметрической) аппаратуры.
В зависимости от пробного вещества методы можно разделить на две
группы:
гидравлические (гидростатические) – в качестве пробного веще-
1)
ства используются жидкости (вода, масло АМГ-10, керосин и др.);
газовые (пневматические) – в качестве пробного вещества ис-
2)
пользуются газы (азот, гелий, воздух).
В зависимости от решаемых задач методы могут быть разделены на
две группы:
методы, применяемые для контроля суммарной герметичности;
1)
методы, которые используются для локализации течи (обнару-
2)
жения места расположения течи).
Методы испытаний на герметичность различаются по физическому
принципу регистрации утечки пробного вещества. В зависимости от параметров процессов испытаний, а также конструктивно-технологических параметров ОИ методы испытаний могут иметь различные технологические
разновидности, которые называются
способами испытаний.
Большое количество методов и способов оценки герметичности объясняется тем, что каждая группа методов и способов имеет определенную
чувствительность, как правило, находящуюся в узком диапазоне количе-
ственных значений. Поэтому у каждого из способов есть своя область рационального применения.
Порог чувствительности течеискания – наименьший расход
пробного вещества или наименьшее давление, регистрируемое при течеискании.
При выборе метода контроля герметичности требуется, чтобы чувствительность метода измерения была бы в несколько раз выше степени
негерметичности контролируемого изделия.
Для калибровки течеискателей и количественной оценки обнаруженной течи создают специальные устройства –
контрольные (эталонные)
течи, воспроизводящие определенный расход вещества через течь.
7.2.1. Манометрические методы
Компрессионный метод
давлений
ществления является
. Наиболее простым и распространенным вариантом его осу-
прямое измерение (рис. 7.1).
. В основе этого метода лежит способ спада
69

1 2 3 4
Рис. 7.1. Схема испытаний способом спада давлений:
1 – пневмопульт; 2 – манометр измерительный;
3 – манометр контрольный; 4 – объект испытаний
В этом случае ОИ заполняют через пневмопульт до испытательного
давления воздухом, отсекают ОИ от магистралей заполнения и через определенное время контролируют величину давления в ОИ.
Уменьшение величины давления свидетельствует о суммарной негерметичности ОИ.
Степень негерметичности определяют по формуле
pV
Q
где
Р – уменьшение давления в ОИ, Па; V – внутренний объем ОИ, м
,
t
3
;
t – время выдержки, с.
-2
Чувствительность данного способа составляет 1×10
Вариант с измерением в режиме
термостатирования позволяет по-
…1×10-4 Вт.
высить точность испытаний способом спада давления. При испытаниях по
этому варианту ОИ изолируют от окружающей среды для того, чтобы исключить ее влияние.
При испытаниях по варианту с применением
регистрируют
не падение давления в ОИ за время выдержки, а перепад
эталонной емкости
давлений между эталонной емкостью и ОИ по показаниям дифференци-
ального манометра.
В качестве эталонной емкости применяют емкость с
высокой степенью герметизации.
Данный вариант позволяет повысить точность определения суммар-
-2
ной негерметичности, чувствительность составляет 1×10
…1×10-6 Вт.
Вакуумный метод. Вакуумный метод испытаний на герметичность
более чувствителен и точен, чем компрессионный, так как в этом случае
применяется более точная измерительная аппаратура – вакуумметры, а
перепады температуры и атмосферного давления влияния на измеряемый
параметр не оказывают.
70
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
