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
☆
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 – см3ат/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]