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
☆
При соединении трубопроводов по наружному конусу внутренняя поверхность развальцованного конца трубы плотно прилегает к наружной конусной поверхности штуцера, обеспечивая герметизацию, которая зави­сит от качества обработки прилегающих поверхностей и соответствующей затяжки накидной гайки.
Соединения этого типа обеспечивают достаточную герметичность при давлениях 20…30 МПа. К недостаткам этого вида соединений отно­сится возникновение
концевых трещин в зоне перехода цилиндрической
части в конусную.
Соединение трубопроводов по внутреннему конусу имеет ряд пре­имуществ:
малую чувствительность к перекосам;
малое влияние температурного расширения элементов соединения;
малое влияние вибрации на герметичность соединения;
сохранение герметичности соединения при большом количестве
переборок.
Недостаток соединения по внутреннему конусу – большие габариты, наличие пайки или сварки ниппеля.
8.2. Требования к монтажу трубопроводных систем
Монтаж оборудования и коммуникаций трубопроводных систем вы­полняется в агрегатах планера по окончании всех сверлильно­зенковочных, подготовительно-опиловочных и клепальных работ, а также после тщательной очистки от
стружки и пыли, чтобы они не попали в
монтируемую систему.
Гидро- и пневмопанели устанавливаются после продувки (промыв­ки) трубопроводов. Трубопроводы, стыкуемые с агрегатами панелей, необходимо устанавливать по специальным приспособлениям и макетным агрегатам.
Запрещается оставлять
открытыми каналы трубопроводов, рукавов,
агрегатов и т.п. Заглушки, колпачки с каналов трубопроводов, агрегатов снимать только перед их непосредственным подсоединением, а также пе­ред промывкой или продувкой.
Смонтированные трубопроводы и патрубки, противопожарную, про­тивообледенительную, маслосиcтемы, системы дренажа и наддува, а также системы питания двигателей необходимо продуть
сжатым воздухом со-
гласно требованиям технической документации с указанием схем продув­ки и кольцевания. Кислородная система продувается чистым
азотом,
имеющим паспорт с указанием его сорта. Продувание кислородной систе­мы воздухом кать контакта с
запрещается. При монтаже кислородных систем не допус-
жировыми загрязнениями и маслом.
81
Металлизацию (соединение элементов в единую электрическую цепь) выполнять в соответствии с требованиями отраслевого стандарта.
Монтаж систем необходимо производить строго в соответствии тре­бованиями технической документации: ТУ, производственных инструкций (ПИ), руководящих технических материалов (РТМ).
При монтаже гидросистем использовать хромированный инстру­мент. При монтаже трубопроводов топливной системы применять омед­ненный инструмент. При
монтаже элементов кислородной системы ис-
пользовать хромированный или никелированный инструмент.
Запрещается применять при монтаже неисправный (с забоинами, от­колотыми частями) инструмент.
8.3. Монтаж трубопроводных систем
Монтаж гидрогазовых и топливных систем самолетов включает в се­бя установку агрегатов и крепление их к каркасу, монтаж трубопроводов и соединение их между собой и с агрегатами, предварительный контроль наружной герметичности соединений трубопроводов, монтаж емкостей, регулирование различных систем и механизмов.
Подготовка к монтажу элементов трубопроводных систем. Все
гидропневмотопливные агрегаты перед их установкой должны быть рас­консервированы по требованию паспорта на готовое изделие, затем уком­плектованы арматурой на специализированном участке цеха.
При установке арматуры (штуцеров, проходников, угольников и др.) особое внимание обращать на обеспечение чистоты устанавливаемой ар­матуры и рабочего места, а при установке штуцеров на агрегаты
должен
быть строго выдержан установочный размер.
Перед установкой агрегатов, емкостей и готового оборудования про­веряется:
отсутствие внешних дефектов;
отсутствие консервирующей смазки на наружных поверхностях;
наличие клейм отдела технического контроля (ОТК) и паспорта;
наличие заглушек и пломб;
совпадение номера агрегата с номером в паспорте.
При установке кислородных баллонов обязательно проверяется срок их очередного испытания инспекцией Котлонадзора.
Трубопроводы должны поступать с закрытыми концами. При этом следует проверить:
наличие клейма и целостность защитной пленки или наличие кол-
пачков на концах трубопровода;
наличие чертежного номера или цветовой маркировки.
Поступающие со склада шланги также подвергаются проверке.
82
Все элементы крепления должны подаваться на монтаж полностью смонтированными и проверенными на отсутствие забоин, наличие нумера­ции принадлежности, бирки цеха-изготовителя.
Перед началом работы удаляют все посторонние предметы из зоны прокладки трубопроводов и монтажа агрегатов.
Монтаж гидроагрегатов выполняют в следующей последовательности:
установить гидроагрегат на каркас планера самолета или крон-
1)
штейны;
2)
совместить отверстия на агрегате отверстиям на кронштейне или
каркасе, временно зафиксировать с помощью технологических болтов;
3)
закрепить установленный гидроагрегат болтами; зашплинтовать болтовые соединения;
4)
выполнить проверку монтажа.
5)
Металлизация трубопроводных систем в основном выполняется прямым взаимодействием поверхностей устанавливаемых элементов и каркаса планера самолета. Места контакта зачищают до металлического блеска. При выполнении металлизации применяют также перемычки и за­чищенные хомуты.
Монтаж трубопроводных коммуникаций с разъемными соединения­ми
выполняется в следующей последовательности:
закрепить концы трубопровода на штуцерах готовых изделий,
1)
навертывая от руки накидные гайки до упора;
закрепить предварительно от руки одной из средних промежу-
2)
точных колодок;
отвернуть на 0,5…1 оборот накидные гайки;
3)
окончательно закрепить (последовательно) промежуточные ко-
4)
лодки, замеряя неточности на каждом монтируемом участке;
отвернуть полностью накидные гайки и проверить неточности по
5)
величинам отхода труб от штуцеров;
если неточности лежат в допустимых пределах, окончательно за-
6)
тянуть гайки.
При монтаже элементов с резьбовыми соединениями на резьбу необ­ходимо нанести смазку. Чтобы избежать попадания смазки во внутренние полости, смазку наносить на резьбу строго с рекомендациями технологи­ческой документации.
При монтаже трубопроводов не подсоединять трубы к тем рабочим агрегатам, которые в
процессе выполнения последующих технологиче­ских операций не будут задействованы. Открытые концы труб закрыть заглушками.
После окончания закрепления агрегатов, емкостей, соединений тру-
бопроводов выполнить их контровку и пломбирование.
83
После окончания монтажа и контроля сделать отметку в технологи-
ческом паспорте.
Технологии монтажа патрубков, гибких шлангов и трубопроводных
коммуникаций с неразъемными соединениями представлены в
[4].
8.4. Дефекты трубопроводных систем самолета
При эксплуатации самолета на долю гидрогазовых и топливных си­стем приходится около 30 % отказов, возникающих из-за дефектов, кото­рые можно разделить на три группы.
Первая группа дефектов – разрушение элементов систем:
полный или частичный обрыв трубопровода;
поперечные трещины в местах перехода в развальцованную часть;
трещины в ниппеле и дефекты развальцовки концов труб;
продольные трещины трубопроводов, вызываемые дефектами
материала;
разрушения элементов устройств и др.
Вторая группа дефектов – негерметичность, которая появляется из-
за износа уплотнений и низкого качества соединений.
Третья группа дефектов – заклинивание золотниковых распредели-
телей и клапанов из-за попадания в прецизионные пары механических ча­стиц и других загрязнений.
Причинами возникновения дефектов могут быть конструктивные, производственные и эксплуатационные факторы.
К конструктивным факторам можно отнести правильность выбора схемных решений, конструкции отдельных элементов и типов соединений, числа и протяженности трубопроводов, рабочих давлений и
т.д.
К производственным факторам относятся недостаточно высокий уровень качества технологических процессов изготовления элементов, монтажа, испытаний и контроля трубопроводных систем, нарушения при выполнении техпроцессов, низкая степень оснащенности серийного произ­водства средствами механизации и автоматизации.
К эксплуатационным факторам можно отнести уровень воздействия эксплуатационных нагрузок и внешних факторов, недостатки технического обслуживания и ремонта
трубопроводных систем.
Анализ разрушения трубопроводов показывает, что они в основном носят усталостный характер и происходят при небольших вибрационных напряжениях, которые значительно ниже временного сопротивления раз­рыву и предела текучести материала. Циклическая прочность трубопрово­дов в значительной мере зависит от уровня напряжений трубопроводов, смонтированных на самолете. При одной и той же
величине эксплуатаци-
84
онной нагрузки в зависимости от конфигурации трубопровода и искажения
поперечного сечения возникают различные величины напряжений.
На циклическую прочность трубопроводов влияет напряженно­деформированное состояние, возникающее при их изготовлении и выпол­нении монтажных работ.
Монтажные напряжения возникают в результате трех дефектов вы-
полнения соединений трубопроводов: недотяга коса
(рис. 8.2), которые называются монтажными неточностями.
3
1
2
, несоосности 2 и пере-
1
3
Рис. 8.2. Виды монтажных неточностей:
– недотяг; 2 – несоосность; 3 – перекос
1
Монтажные неточности могут возникать в различных плоскостях, и их величины существенно влияют на уровень монтажных напряжений. По­этому при монтаже трубопроводов необходимо выдерживать нормы мон­тажных неточностей.
Значения монтажных неточностей зависят от диаметра и длины тру­бопровода и представлены в таблицах [4].
8.5. Контроль качества монтажа трубопроводных систем самолета
Контроль качества выполненного монтажа трубопроводных систем
должен быть 100%-ный.
Контроль качества монтажа в цехах агрегатной и окончательной сборки выполняют многократно на различных этапах монтажных работ в соответствии с технологией и техническими требованиями.
При контроле визуально проверяют состояние наружной поверхно­сти трубопроводов систем, арматуры и мест подсоединения: не должно быть механических повреждений
, нарушения антикоррозионных покры-
85
тий, смятия стенок трубопровода торцом хвостовика ниппеля и элемента­ми крепления.
Выполняют визуальный контроль правильности и четкости нанесе­ния маркировочных и опознавательных знаков на поверхностях трубопро­водов.
Производят визуальный контроль на отсутствие загрязнений и по­сторонних предметов по зонам монтажа.
Контроль металлизации элементов монтажа трубопроводных систем проводят в строгом соответствии
с чертежами, технологией и отраслевыми
стандартами.
Переходные сопротивления между агрегатами и корпусом самолета, подлежащие обязательному 100%-ному контролю, должны быть замерены специальными приборами, результаты внесены в протокол замеров.
В трубопроводных коммуникациях проверяют:
наличие и положение крепежных точек;
правильность положения трубопроводов в крепежных элементах;
крепление узлов и контровка крепежных элементов;
наличие зазоров между трубопроводами и элементами планера са-
молета;
монтажные неточности в соединениях трубопроводов и в местах
крепления.
В трубопроводных системах проверяют:
отсутствие эллипсности в изогнутых трубопроводах;
наличие контровки и пломб на соединениях трубопроводов;
чистоту продуваемых трубопроводов.
При контроле трубопроводных систем с неразъемными (паяными) соединениями проверяют также качество пайки соединений визуальным осмотром, ультразвуковым или рентгеновским методами.
Контроль режимов пайки осуществляется с помощью образцов­свидетелей.
Одним из главных параметров, характеризующих качество монтаж­ных работ, являются величины
монтажных напряжений, возникающих в
соединениях и местах крепления трубопроводов из-за монтажных неточ­ностей.
Контроль монтажных напряжений в соединениях трубопроводов производится на наиболее нагруженных участках гидросистемы, а также на участках, в которых по данным службы надежности зафиксированы случаи разрушения трубопроводов на одном из 50 самолетов.
Существующие методы определения монтажных напряжений можно разделить на
два вида: косвенные и прямые.
86
косвенным методам относятся:
К
определение по замеренным величинам монтажных неточностей с
помощью номограмм
относительных монтажных деформаций, а затем с
использованием диаграмм растяжения образцов тех материалов, из кото­рых изготовлены трубопроводы, определение
напряжений
;
величин действующих
метод хрупких лаковых покрытий, наносимых на контролируемый
трубопровод до монтажа, позволяющий по затяжке в лаковом покрытии
напряжений
. Предварительно тензочувствительность лакового покрытия
трещин судить о величине монтажных
характеру появившихся при
определяется при тарировке.
прямым методам относятся:
К
оптический метод, основанный на том, что на трубопровод непо-
средственно за хвостовиком ниппеля наносится
сетка при помощи специ-
альных матриц. После окончательной затяжки накидных гаек при наличии монтажных неточностей в соединениях трубопроводов возникшие дефор­мации изменяют
форму сетки. После совмещения с эталонной сеткой на
экране наблюдается расхождение линий искаженной и эталонной сеток. По
величине расхождения определяются монтажные напряжения в контроли-
руемом сечении трубопровода;
метод тензометрирования, который заключается в измерении де-
формации в трубопроводе с помощью
проволочных тензодатчиков, накле-
еных на трубопровод. При исследовании линейного напряженного состоя­ния датчики наклеиваются вдоль оси действующих напряжений в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Фактически монтажные напряже­ния в требуемом сечении по этому методу определяются экстраполяцией величин напряжений, полученных в местах наклейки нескольких датчиков в зависимости от вида соединения.
8.6. Промывка и контроль чистоты трубопроводных систем самолета
Промывка трубопроводных систем самолета является ответственной и трудоемкой операцией (15…25 % от общей трудоемкости изготовления элементов и монтажа системы).
Промывка осуществляется в два этапа: на
первом этапе промывают
трубопроводные коммуникации, а на втором – окончательно собранную и
работающую
Промывка представляет собой совокупность
систему.
двух одновременно про-
текающих процессов:
1) циркуляции потока моющей жидкости при определенных режимах
через промываемую систему или ее элементы;
87
2) многократного фильтрования моющей жидкости с помощью тех-
нологических фильтров (очистителей) промывочного стенда.
Процесс промывки состоит из трех элементарных этапов: отрыва ча­стиц от поверхности, выноса (транспортировки) их из зоны очистки и уда­ления частиц из жидкости фильтрами или очистителем.
Эффективность очистки промываемых систем зависит от выбора способа и технологических режимов
Способы промывки характеризуются обеспечивающими определенный
относительно очищаемой поверхности (ламинарный или турбулентный,
сти
промывки.
принципами и устройствами,
вид и режим движения моющей жидко-
непрерывный или импульсный, стационарный или неустановившийся).
Под технологическим режимом понимают
скорости
и давления моющей жидкости, ее температуру и т.д.
время промывки, величину
В настоящее время при промывке трубопроводных систем самолета используют три способа:
1)
промывку турбулентным потоком жидкости;
2) промывку двухфазным газожидкостным потоком;
3) промывку неустановившимся потоком жидкости (импульсный
способ).
Первый способ предусматривает создание в трубопроводах промыва-
емой системы турбулентного потока жидкости, давление и скорость кото­рого обеспечивают эффективную промывку.
Второй способ характеризуется образованием двухфазного газожид-
костного потока при непрерывном введении в моющую жидкость воздуха или нейтрального газа – азота под некоторым избыточным давлением по отношению к давлению жидкости. При совместном попутном течении жидкости и газа происходит значительная турбулизация и образуются за­вихрения вокруг упругой газовой фазы, а следовательно, большие гради­енты скорости,
способствующие быстрому отрыву частиц загрязнений от стенок трубопроводов. В данном способе также появляется эффект флота­ции, заключающийся в хорошей прилипаемости загрязнений к газовым пу­зырькам, что улучшает как транспортирующую способность потока, так и эффективность удаления частиц из жидкости фильтрами.
При одинаковых расходах жидкости время промывки газожидкост-
ным потоком примерно вдвое меньше
, чем при промывке турбулентным
потоком жидкости.
Третий способ промывки характеризуется применением неустано-
вившегося потока моющей жидкости, создаваемого специальным гидроме­ханическим устройством –
генератором колебаний (пульсатором).
Сокращение продолжительности и повышение качества промывки
при использовании этого способа происходит за счет:
импульсного (противоположных знаков) силового воздействия
жидкости на частицы загрязнений вследствие колебаний;
88
сдвигового отслаивания загрязнений вследствие колебаний попе-
речного сечения трубопроводов;
возникновения в потоке жидкости возвратных импульсных тече-
ний, разрушающих пограничный слой на стенках трубопроводов.
Обеспечение эффективной промывки гидросистем осуществляется
при следующих параметрах технологических режимов.
Для удаления наиболее опасных крупных частиц размерами до
500…1000 мкм, скорости осаждения которых в жидкостях равны 0,15…0,25 м/с, необходимы соответствующие расходные скорости:
10…20 м/с (кратковременно) – для отрыва; 4…8 м/с (длительно) – для выноса.
При установке в линии слива промывочного стенда последовательно фильтров грубой и тонкой очистки рекомендуемые длины трубопроводных колец и расчетное время промывки в зависимости от расходной скорости жидкости определяются в соответствии с нижеприведенными данными:
Максимальная расходная скорость
(при отрыве частиц), м/с ………………..... 6
8 10 12 15
Длина промываемых трубопроводных
колец, м ……………………………............. 18 25 40 45 50
Расчетное время промывки, мин ………… 20 25 30 35 40
Расчетное время промывки дано с учетом присоединительных рука­вов, длина которых выбирается до 30 м (от изделия до фильтров линий нагнетания и слива стенда).
повышения эффективности промывки скорость движения мо-
Для
ющей жидкости
по трубопроводам должна превышать рабочую скорость в 1,5…2 раза. С этой целью рекомендуется оборудовать промывочный стенд насосами повышенной производительности. Рекомендуемые значе­ния объемной подачи жидкости и соответствующие им скорости потока жидкости приведены в табл. 8.1.
Рекомендуемые значения объемной подачи моющей жидкости
Параметры
жидкости
Объемная подача, ×10-4 м3/с (л/мин) Средняя скорость, м/с
Таблица 8.1
Внутренний диаметр трубопровода, мм
6 8 10 12 14 16 18 20 22
4,17 (25)
15,3 13,3 12,7 11,8 8,65 6,63 6,53 5,3 4,37
6,67
(40)
13,3 (80)
13,3
(80)
16,67
(100)
16,67 (100)
16,67 (100)
16,67 (100)
16,67
(100)
89
Давление моющей жидкости при промывке должно определяться суммой гидравлических сопротивлений промываемого трубопровода и стенда, но не должно превышать допустимых величин, оговоренных в ТУ.
Температура рабочей жидкости во время промывки не должна пре­вышать +80 ºС.
Промывка осуществляется прокачкой рабочей жидкости через все трубопроводы собранной гидросистемы или участок трубопровода соглас­но схеме
закольцовки, разработанной в основном конструкторском бюро
(ОКБ) или конструкторском бюро серийного завода.
Трубопроводы не подсоединяются к гидроагрегатам, отличающимся повышенной чувствительностью к загрязнениям рабочей жидкости.
Перечень неподсоединяемых агрегатов (силовые цилиндры, рулевые машинки автопилота, гидроусилители и т.д.) составляется конструкторами ОКБ или конструкторско-технологического отдела завода и указывается в чертежах или ТУ.
детали и агрегаты трубопроводных систем после их изготовле-
Все ния промываются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к чи­стоте наиболее чувствительного к загрязнениям агрегата данной системы.
Участки трубопроводов соединяются специальными, предварительно промытыми технологическими трубопроводами и рукавами.
Заглушки и колпачки с трубопроводов снимаются только непосред­ственно перед установкой технологической арматуры.
Для присоединения
стенда к самолету рекомендуется применять трубопроводы из нержавеющей стали или фторопластовые рукава с метал­лической оплеткой. Применять для этой цели резиновые шланги не реко­мендуется.
При промывке трубопроводов гидросистем применяются специаль-
ные переходники, снабженные кранами перекрытия.
При кольцевании агрегатов соединяются трубопроводы с разницей
внутренних диаметров не более 4…6 мм.
Перед промывкой гидравлических
систем после их закольцовки про-
изводится контроль герметичности с целью выявления грубых течей.
Рабочая жидкость перед заправкой её в гидростенд проверяется в за­водской лаборатории на соответствие ТУ или стандарту по наличию воды и механических примесей. Заправка жидкости должна выполняться закры­тым способом.
Чистоту моющей жидкости обеспечивает применение в промывоч­ных стендах технологических фильтров или очистителей. Используются фильтры
грубой очистки (тонкость фильтрации 12…16 мкм) и фильтры
тонкой очистки (тонкость фильтрации 5…8 мкм).
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]