
- •Ответы на вопросы по дисциплине
- •Тема 2.1. Общая характеристика вертолёта и его основные данные
- •Тема 2.2. Фюзеляж вертолёта Ми-8мтв
- •Тема 2.3. Взлётно-посадочные устройства
- •Тема 2.4. Воздушная система
- •Тема 2.5. Трансмиссия вертолёта
- •Тема 2.6. Несущий винт. Рулевой (хвостовой) винт. Автомат перекоса
- •Тема 2.7. Управление вертолётом
- •Тема 2.8. Противообледенительная система
- •4. Какова аэродинамическая схема вертолёта Ми-8мтв?
- •5. Какова максимальная взлётная масса вертолёта и коммерческая нагрузка?
- •15. Определите силовую схему фюзеляжа.
- •42. Какие регламентные работы предусмотрены на вертолёте Ми-8 мтв?
- •Тема 2.3. Взлётно-посадочные устройства
- •43. Назовите составные части взлётно-посадочных устройств вертолёта.
- •50. Назовите составные части колёс основных стоек шасси.
- •55. Почему клапаны торможения амортизатора вступают в работу на обратном ходе цикла работы амортизатора?
- •56. На каких шпангоутах установлены узлы крепления передней стойки шасси?
- •57. Какое назначение механизма самоорентации колёс передней стойки шасси?
- •75. Через какие агрегаты проходит сжатый воздух при подзарядке системы в полёте?
- •76. Каким образом осуществляется торможение колёс? Опишите путь прохождения сжатого воздуха при торможении.
- •77. Определите назначение воздушного компрессора ак-50т1.
- •78. Определите назначение автомата давления ад-50.
- •79. Определите назначение редукционного клапана уп-25/2.
- •80. Определите назначение пневматического агрегата упо3/2м.
- •81. Почему подсоединение к баллонам и колёсам главных стоек шасси осуществлено гибкими шлангами?
- •82. Каковы последствия повышенного износа поршневых колец компрессора ак-50т1?
- •83. Где расположена панель воздушных агрегатов?
- •Автомат перекоса
- •116. Определите назначение втулки нв.
- •117. С какой целью втулка нв снабжена центробежными ограничителями свеса лопастей? Где они расположены и назовите их количество.
- •118. Какие смазки применяются в гш, вш, ош втулки нв?
- •119. Почему гайка крепления втулки нв омеднена, а резьба на ней имеет малый угол подъёма и более 20 витков резьбы?
- •120. Назовите рабочую жидкость, применяемую в гидродемпфере и величину перепада давления, клапанов перепуска жидкости.
- •122. Каким образом на стадии изготовления повышена усталостная прочность лонжерона нв.
- •123. Какие конструктивные элементы обеспечивают противофлаттерную балансировку лопасти.
- •124. Определите назначение триммерных пластин на лопасти нв.
- •125. При оперативном техническом обслуживании вертолёта обнаружено: сигнальный колпачок красного цвета, системы сигнализации повреждения лонжерона, появился в зоне обзора. Сделайте выводы.
- •126. Определите назначение рулевого винта (рв).
- •127. Какие шарниры имеет втулка рулевого винта?
- •128. Какие смазки применяются для смазки шарниров втулки рулевого винта?
- •129. Какой элемент конструкции рв выполнен из полиамида?
- •130. Определите назначение автомата перекоса.
- •131. Какие смазки применяются для смазки шарниров и трущихся поверхностей автомата перекоса?
- •132. Каким образом осуществляется передача крутящего момента от двигателей на втулку (лопасти) нв?
- •133. Почему качалки продольного и поперечного управления автомата перекоса подсоединяются к наружному кольцу кардана с углом опережения в 21°?
- •136. Назовите основные элементы проводки системы управления.
- •139. В чём состоит назначение пружинных загрузочных механизмов и электромагнитных тормозов эмт-2м?
- •140. Определите назначение раздельного управления двигателями.
- •141. Назовите составляющие цепи объединённого управления вертолётом.
- •142. Назовите элемент системы проводки управления, который позволяет изменить направление системы проводки на угол равный 90°.
- •143. Назовите составные части ручного управления.
- •144. Назовите составные части ножного (путевого) управления.
- •145. В каком управлении установлен гидравлический упор, его назначение.
- •146. Назовите агрегат, обеспечивающий независимость управления от ручки “шаг–газ” и рычагов раздельного управления двигателями (рруд).
- •11.2. Противообледенительное устройство несущего винта.
- •11.2.1. Нагревательные элементы.
- •11.2.2. Токосъемник.
- •11.3. Противообледенительное устройство рулевого винта.
- •11.3.1. Нагревательные элементы.
- •11.3.2. Токосъемник
- •11.4. Противообледенительное устройство воздухозаборников двигателей и передних стекол кабины экипажа.
- •11.4.1. Противообледенительное устройство воздухозаборника.
- •11.4.2. Противообледенительное устройство передних стекол кабины экипажа
78. Определите назначение автомата давления ад-50.
Автомат давления АД-50 предназначен для автоматического поддержания рабочего давления воздуха в системе в пределах 40...50+4 кгс/см2 при зарядке ее от бортового или аэродромного источника. Автомат давления АД-50 (рис.10.3)
Рис. 10.3. Схема работы автомата давления АД-50: а- при зарядке воздушной системы; б- при переводе источника зарядки на холостой ход 1- корпус; 2- редукционная пружина; 3- поршень; 4- обратный клапан; 5- фильтр; 6- гайка; 7- игла; 8- рычаг иглы; 9- фиксатор состоит из корпуса 1, поршня 3, сетчатого фильтра 5, обратного клапана 4, редукционной пружины 2, иглы 7 с гайкой 6, рычага 8 иглы, фиксатора 9 с роликом и пружиной, штуцеров - подвода воздуха от источников зарядки, отвода воздуха в систему и отвода воздуха в атмосферу. На наружной поверхности иглы имеется винтовая резьба, по которой игла вворачивается в гайку, закрепленную в корпусе автомата. При повороте иглы в гайке, она совершает осевые перемещения. На средней части иглы установлен двуплечий рычаг, кинематически связанный одним плечом с поршнем, а другим - с фиксатором. При зарядке воздушной системы от компрессора воздух поступает через штуцер "от компрессора", фильтр и обратный клапан в полость поршня и через боковой штуцер в систему. По мере повышения давления воздуха в системе повышается его давление и на поршень, который нагружается с одной стороны редукционной пружиной, с другой - повышающимся давлением воздуха. При повышении давления поршень перемещается в сторону редукционной пружины, сжимая ее. Одновременно выбирается зазор между плечом рычага иглы и правым буртиком поршня. Фиксатор под действием пружины удерживает иглу в закрытом положении через кулачок рычага иглы. При достижении давления воздуха в системе, а следовательно и в полости перед поршнем (5+0,4) МПа [(50+4) кгс/см ], поршень перемещается в противоположное положение, рычаг иглы поворачивается и ролик фиксатора переходит на противоположный скос кулачка. При повороте рычага иглы происходит не только угловое, но и осевое перемещение иглы, которая открывает сообщение магистрали компрессора с атмосферой и последний переключается на режим холостого хода. Одновременно с открытием иглы и падением давления обратный клапан под действием разности давлений закрывается и отсекает воздушную систему от магистрали зарядки. По мере падения давления в системе и в полости поршня поршень под действием редукционной пружины перемещается вправо, выбирая зазор между левым буртиком поршня и плечом рычага иглы. При уменьшении давления воздуха в системе до 4 МПа (40 кгс/см2) вследствие воздействия редукционной пружины поршень перемещается и поворачивает рычаг иглы, которая одновременно с поворотом перемещается и разобщает магистраль зарядки с атмосферой. Компрессор переключается на режим рабочего хода и подзаряжает воз душную систему.
79. Определите назначение редукционного клапана уп-25/2.
Редукционный клапан ПУ-7 является управляемым агрегатом и служит для подачи сжатого воздуха с редукционным давлением в управляющую полость редукционного ускорителя УПО-3/2 для пневматического управления тормозами колес основного шасси. Редуцирование давления воздуха производится с (5+0,4) МПа [(50+4 ) кгс/см2] в пределах от 0 до 1,1 МПа (11 кгс/см2) в зависимости от усилия нажатия на рычаг управления ПУ-7. Клапан ПУ-7 (рис.10.4)
Рис. 10.4. Редукционный клапан ПУ-7 1- гайка; 2 - зажимное кольцо; 3 - редукционная пружина; 4 - большой клапан выпуска; 5 - малый клапан выпуска; 6 - большой клапан впуска; 7- малый клапан впуска; 8,9- штуцеры; 10- поршень; 11- мембрана; 12- корпус; 13- толкатель состоит из корпуса 12, поршня 10, редукционной пружины 3, чулочной резиновой мембраны 11, толкателя 13, зажимного кольца 2, гайки 1, большого 4 и малого 5 клапанов выпуска, большого 6 и малого 7 клапанов впуска, пружин клапанов, двух направляющих втулок клапанов, седла большого клапана впуска, штуцеров 8 и 9 подвода и отвода воздуха. Внутренний объем корпуса разделен клапанами выпуска, впуска и поршнем с мембраной на две полости: полость высокого давления А (до клапанов впуска) и полость низкого давления Б (после клапанов впуска). Первая полость соединена штуцером 8 с воздушной системой вертолета, а вторая - штуцером 9 с агрегатом УПО-3/2 и клапанами выпуска - с атмосферой. При зарядке воздушной системы подвижные элементы клапана ПУ-7 занимают такое исходное положение, при котором управляющая полость агрегата УПО-3/2 соединена с атмосферой. При истечении воздуха из полости высокого давления А через открытый малый клапан впуска 7 вследствие перепада давлений под большим клапаном впуска 6 и над ним последний открывает доступ для прохода сжатого воздуха в полость низкого давления Бив управляющую полость УПО-3/2, что значительно ускоряет процесс торможения колес. При нажатии на рычаг качалка перемещает толкатель 13 клапана ПУ-7, а последний нагружает редукционную пружину 3. Редукционная пружина перемещает поршень 10 вместе с большим клапаном выпуска 4, который своим седлом садится на малый клапан выпуска 5 и полость низкого давления, следовательно, и управляющая полость УПО-3/2 разобщается с атмосферой. При дальнейшем движении поршня перемещаются вместе с ним и клапаны выпуска 4 и 5, но так как малый клапан выпуска жестко связан с малым клапаном впуска 8, то последний откроется и сжатый воздух из полости высокого давления А поступит в полость низкого давления Бив управляющую полость ускорителя УПО-3/2. При истечении воздуха из полости высокого давления А через открытый малый клапан впуска 7 вследствие перепада давлений под большим клапаном впуска 6 и над ним последний открывает доступ для прохода сжатого воздуха в полость низкого давления Б и в УПО-3/2, что значительно ускоряет процесс торможения колес. Сжатый воздух, поступая в полость низкого давления Б, одновременно действует и на поршень 10. Вследствие разности усилий на поршень со стороны редукционной пружины и давления воздуха снизу на него действует сила, равная произведению разности давлений на его площадь. Под действием этой силы поршень 10 по мере роста давления в полости Б перемещается вверх, сжимая редукционную пружину 3. Вместе с поршнем под действием своих пружин перемещаются вверх оба клапана выпуска и малый клапан впуска 8. Закрываясь, малый клапан впуска устраняет перепад давления, действующий на большой клапан впуска, который под действием своей пружины закрывается. Давление в системе тормозов становится эквивалентным усилию нажатия на рычаг управления ПУ-7 и ходу толкателя. Все клапаны агрегата закрываются, вследствие чего тормозная система отключается как от магистрали зарядки, так и от окружающей среды. При растормаживании колес, отпуская рычаг управления ПУ-7, снижается усилие толкателя 13, и под давлением воздуха поршень перемещается вверх, освобождая на открытие клапаны выпуска. Воздух из управляющей полости УПО-3/2 через клапаны выпуска и отверстия в толкателе стравится в атмосферу. По мере падения давления воздуха в полости под поршнем редукционная пружина, разжимаясь; опускает поршень, который занимает исходное положение.