УЧИМ МАТЧАСТЬ
Гидравлическая система (ГС) делится на две независимые друг от друга системы №1 и 2.
ГС №1 обеспечивает:
- уборку и выпуск передних главных опор шасси;
- аварийный выпуск задних главных опор шасси и аварийное закрытие их створок;
- торможение колес передних главных опор шасси;
- поворот колес носовой ноги шасси;
- уборку и выпуск предкрылков и закрылков;
- управление рампой, гермостворкой и створками грузолюка;
- открытие и закрытие входных дверей;
- управление хвостовой опорой;
- управление внешними спойлерами и щитками;
- управление стеклоочистителями стекла левого пилота.
ГС №2 обеспечивает:
- уборку и выпуск носовой ноги шасси;
- уборку и выпуск задних главных ног шасси;
- аварийный выпуск передних главных ног шасси и аварийное закрытие их створок;
- торможение колес задних главных ног шасси;
- поворот колес носовой ноги шасси;
- уборку предкрылков и закрылков;
- управление внутренними спойлерами и щитками;
- управление стеклоочистителями стекла правого пилота;
- открытие и закрытие входных дверей;
- управление рампой, гермостворкой и створками грузолюка.
Многие потребители питаются одновременно от обеих систем. Это повышает надежность их работы т. к. при выходе из строя одной из систем потребитель питается от другой системы.
Рабочее давление в г/системе по указателям электроманометров 200 – 235 кг/см². В систему заливается ≈ 200 л жидкости.
#учимматчасть
Гидравлическая система (ГС) делится на две независимые друг от друга системы №1 и 2.
ГС №1 обеспечивает:
- уборку и выпуск передних главных опор шасси;
- аварийный выпуск задних главных опор шасси и аварийное закрытие их створок;
- торможение колес передних главных опор шасси;
- поворот колес носовой ноги шасси;
- уборку и выпуск предкрылков и закрылков;
- управление рампой, гермостворкой и створками грузолюка;
- открытие и закрытие входных дверей;
- управление хвостовой опорой;
- управление внешними спойлерами и щитками;
- управление стеклоочистителями стекла левого пилота.
ГС №2 обеспечивает:
- уборку и выпуск носовой ноги шасси;
- уборку и выпуск задних главных ног шасси;
- аварийный выпуск передних главных ног шасси и аварийное закрытие их створок;
- торможение колес задних главных ног шасси;
- поворот колес носовой ноги шасси;
- уборку предкрылков и закрылков;
- управление внутренними спойлерами и щитками;
- управление стеклоочистителями стекла правого пилота;
- открытие и закрытие входных дверей;
- управление рампой, гермостворкой и створками грузолюка.
Многие потребители питаются одновременно от обеих систем. Это повышает надежность их работы т. к. при выходе из строя одной из систем потребитель питается от другой системы.
Рабочее давление в г/системе по указателям электроманометров 200 – 235 кг/см². В систему заливается ≈ 200 л жидкости.
#учимматчасть
УЧИМ МАТЧАСТЬ
Раскроем гидравлическую систему самолёта Ил-76 более глубоко.
Вас ждёт серия постов из Агрегатов сети источников давления.
В состав агрегатов сети источников давления г/системы №1 входят: гидробак, два г/насоса НП-89Д, насосная станция НС-51А, НС46-2, подпорный клапан РД20А, предохранительный клапан ГА-186М, дроссель, сепаратор, радиатор, дистанционный индуктивный манометр МИ-240 и МИ-8, уровнемер УГП1-5 термометр ТУЭ-48.
Состав агрегатов г/системы №2 аналогичен.
Сегодня изучаем ГИДРОБАК
Гидробак, емкостью 44±1 л. Нормальная заправка перед запуском двигателей 16+2 л. Уровень при работающих двигателях 16-2 л.
Не замеряемый уровень жидкости 6,5 л.
В верхней части бака имеется заливная горловина с крышкой, штуцер дренажа бака. В обечайке бака имеется штуцер трубы объединения г/баков обеих систем.
#учимматчасть
✈️ Ил-76 Экипаж
Раскроем гидравлическую систему самолёта Ил-76 более глубоко.
Вас ждёт серия постов из Агрегатов сети источников давления.
В состав агрегатов сети источников давления г/системы №1 входят: гидробак, два г/насоса НП-89Д, насосная станция НС-51А, НС46-2, подпорный клапан РД20А, предохранительный клапан ГА-186М, дроссель, сепаратор, радиатор, дистанционный индуктивный манометр МИ-240 и МИ-8, уровнемер УГП1-5 термометр ТУЭ-48.
Состав агрегатов г/системы №2 аналогичен.
Сегодня изучаем ГИДРОБАК
Гидробак, емкостью 44±1 л. Нормальная заправка перед запуском двигателей 16+2 л. Уровень при работающих двигателях 16-2 л.
Не замеряемый уровень жидкости 6,5 л.
В верхней части бака имеется заливная горловина с крышкой, штуцер дренажа бака. В обечайке бака имеется штуцер трубы объединения г/баков обеих систем.
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УЧИМ МАТЧАСТЬ
Продолжаем изучать гидравлическую систему и её агрегаты сети источников давления.
Сегодня изучим Насосы НП-89Д
Насосы НП-89Д установлены по одному на каждом двигателе Д-30КП.
Насос НП-89Д аксиально-плунжерного типа с регулируемой производительностью клапанным распределением рабочей жидкости, с приводом от двигателя.
При оборотах привода 4000 об/мин, давлении на выходе 200 кг/см² производительность насоса 55 л/мин.
Рабочее давление 210+15 –7 кг/см² соответствует производительности 2+0,5 кг/см².
✈️ Ил-76 Экипаж
#учимматчасть
Продолжаем изучать гидравлическую систему и её агрегаты сети источников давления.
Сегодня изучим Насосы НП-89Д
Насосы НП-89Д установлены по одному на каждом двигателе Д-30КП.
Насос НП-89Д аксиально-плунжерного типа с регулируемой производительностью клапанным распределением рабочей жидкости, с приводом от двигателя.
При оборотах привода 4000 об/мин, давлении на выходе 200 кг/см² производительность насоса 55 л/мин.
Рабочее давление 210+15 –7 кг/см² соответствует производительности 2+0,5 кг/см².
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УЧИМ МАТЧАСТЬ
Продолжаем нашу серию постов про гидравлическую систему.
Сегодня изучим насосную станцию НС-51А
НС-51А предназначена для создания подпора и автоматического его поддержания в заданных пределах 2,5 – 5 кг/см² в линии всасывания самолетных гидронасосов на всех режимах их работы.
НС-51А представляет собой снабженный регулятором подачи шестеренчатый насос с приводом от гидромотора.
Работа НС-51А совершается за счет энергии рабочей жидкости от гидронасосов системы, подводимой к регулятору подачи.
НС-51А устанавливается между гидробаком и сепаратором гидросистемы, обеспечивающим сообщение жидкости между НС-51А, сливом потребителей и всасыванием основных гидронасосов.
#учимматчасть
Продолжаем нашу серию постов про гидравлическую систему.
Сегодня изучим насосную станцию НС-51А
НС-51А предназначена для создания подпора и автоматического его поддержания в заданных пределах 2,5 – 5 кг/см² в линии всасывания самолетных гидронасосов на всех режимах их работы.
НС-51А представляет собой снабженный регулятором подачи шестеренчатый насос с приводом от гидромотора.
Работа НС-51А совершается за счет энергии рабочей жидкости от гидронасосов системы, подводимой к регулятору подачи.
НС-51А устанавливается между гидробаком и сепаратором гидросистемы, обеспечивающим сообщение жидкости между НС-51А, сливом потребителей и всасыванием основных гидронасосов.
#учимматчасть
Продолжаем изучать гидравлическую систему и её агрегаты.
Гидравлический дроссель предназначен для предохранения насоса от перегрева (для прокачки жидкости через насосы в объеме ~ 4,3 л/мин) при давлении 210 кг/см² и выключенных потребителях.
Радиатор служит для охлаждения жидкости идущей по линии слива за дросселями.
Сепаратор предназначен для отделения воздуха от поступающей из линии слива жидкости и отвода его в гидробак, а также для направления жидкости из линии слива в линию всасывания, минуя гидробак.
Напоминаем, что рубрику учим матчасть вы всегда можете найти на нашем канале по хештегу #учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Насосная станция НС46-2 предназначена для создания давления в г/системе на земле при неработающих двигателях.
Допускается включение НС46 во время посадки (после выпуска предкрылков и закрылков) для управления спойлерами при выходе из строя двух левых или двух правых двигателей.
НС46 состоит из электродвигателя МТ-8500 и г/насоса. МТ-8500 питается от сети ~ тока U=200В, частотой 400Гц. Максимальная потребляемая мощность 16,4КВА.
Насос плунжерный, переменной производительности с саморегулированием по давлению. Производительность насоса при давлении 200 кг/см² составляет 20 л/мин.
Давление нулевой производительности 210+10 –7 кг/см²
Управление и контроль НС46-2 осуществляется при включении АЗС:
⭕ «Сигнал работы 1 гидросист» на РУ-23;
⭕ «Сигнал работы 2 гидросист» на РУ-24;
⭕ «Стеклоочиститель» на РУ-23;
⭕ «НС-1 ВКЛ» на РУ-23;
⭕ «НС-2 ВКЛ» на РУ-24;
⭕ три АЗС «Насосная станция 1» на ЦРУ-33;
⭕ три АЗС «Насосная станция 2» на ЦРУ-34;
⭕ два АЗС «Маном 1с указат полож передн Гл шасси пер ноги уровень жидк» на РУ-25;
⭕ два АЗС «Маном 2с указат полож задн Гл шасси и уровня жидк» на РУ-26.
Включение и выключение НС-46 осуществляется из кабины пилотов (со щитка г/системы) переключателями «Насосные станции» «Лев» и «Прав». Переключатели трехпозиционные: «Откл» – «Вкл» - «Переключ на операт».
При установке соответствующего переключателя в положение «Вкл» включается НС46 в г/системе №1 или №1. При достижении давления не более 185 кг/см² загорается ЗСЛ сигнализации работы НС над переключателем.
Указатели манометров в линии нагнетания показывают давление 200 – 235 кг/см². Указатели манометров в линии всасывания показывают давление 2,5 – 5 кг/см².
При установке переключателя «Насосные станции» в положение «Переключ на операт» управление НС46 осуществляется из грузовой кабины с заднего пульта б/оператора.
На заднем пульте Б/О выключатели установить в положение «Вкл» для включения НС46.
#учимматчасть
Допускается включение НС46 во время посадки (после выпуска предкрылков и закрылков) для управления спойлерами при выходе из строя двух левых или двух правых двигателей.
НС46 состоит из электродвигателя МТ-8500 и г/насоса. МТ-8500 питается от сети ~ тока U=200В, частотой 400Гц. Максимальная потребляемая мощность 16,4КВА.
Насос плунжерный, переменной производительности с саморегулированием по давлению. Производительность насоса при давлении 200 кг/см² составляет 20 л/мин.
Давление нулевой производительности 210+10 –7 кг/см²
Управление и контроль НС46-2 осуществляется при включении АЗС:
Включение и выключение НС-46 осуществляется из кабины пилотов (со щитка г/системы) переключателями «Насосные станции» «Лев» и «Прав». Переключатели трехпозиционные: «Откл» – «Вкл» - «Переключ на операт».
При установке соответствующего переключателя в положение «Вкл» включается НС46 в г/системе №1 или №1. При достижении давления не более 185 кг/см² загорается ЗСЛ сигнализации работы НС над переключателем.
Указатели манометров в линии нагнетания показывают давление 200 – 235 кг/см². Указатели манометров в линии всасывания показывают давление 2,5 – 5 кг/см².
При установке переключателя «Насосные станции» в положение «Переключ на операт» управление НС46 осуществляется из грузовой кабины с заднего пульта б/оператора.
На заднем пульте Б/О выключатели установить в положение «Вкл» для включения НС46.
Примечание! НС46 г/системы №1 и №2 включать раздельно для ограничения нагрузки на генераторе ВСУ или наземном источнике питания.
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УЧИМ МАТЧАСТЬ
Приступаем к изучению следующей темы:
🟥 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОМ
🔴 Для обеспечения процесса управления движением самолета в воздухе и на земле на нем устанавливается совокупность устройств, которая называется системой управления самолетом.
🔵 Под управлением самолета понимается процесс изменения во времени сил и моментов, действующих на самолет, в целях обеспечения его движения по заданной траектории.
🟡 Система управления включает в себя большое число частных систем, работающих как независимо одна от другой, так и совместно.
🟢 Отклонение рулей и элеронов осуществляется с помощью автономных рулевых машин (АРМ), включенных в проводку управления по необратимой схеме. Сигналы управления в АРМ поступают от командных рычагов (педали, штурвалы), расположенных в кабине летчиков.
🟣 Поскольку АРМ включены в проводку управления по необратимой схеме, усилия на командных рычагах снимаются полностью. Для загрузки командных рычагов управления рулями и элеронами при работающих АРМ в проводке управления каждым каналом установлены загрузочные устройства (ЗУ), имеющие механизмы триммерного эффекта (МТЭ).
🔵 Гашение короткопериодических колебаний самолета осуществляется автоматически. С этой целью на самолете устанавливаются датчики демпферов крена и рыскания, которые выдают сигналы управления в демпферы соответствующих АРМ.
⚫ На самолете установлена также система автоматического управления (САУ), с помощью которой можно управлять рулями, элеронами, спойлерами в элеронном режиме, стабилизатором (
Сигналы управления при включенной САУ поступают в АРМ от рулевых машин автопилота (РМ АП). В случае отказа АРМ возможно безбустерное управление.
При безбустерном управлении для уменьшения усилий на командных рычагах используются триммеры.
📌 Далее мы рассмотрим более подробно систему управления самолёта.
P.S.:⤵️
#учимматчасть
✈️ Ил-76 Экипаж
Приступаем к изучению следующей темы:
отключено
) и тягой двигателей.Сигналы управления при включенной САУ поступают в АРМ от рулевых машин автопилота (РМ АП). В случае отказа АРМ возможно безбустерное управление.
При безбустерном управлении для уменьшения усилий на командных рычагах используются триммеры.
P.S.:
Напоминаем,
что все посты про матчасть вы всегда можете найти по хештегу ниже.
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Продолжаем наши мини Экскурсии
Более подробную информацию можете узнать⬇️ ⬇️ ⬇️
https://t.me/IL76_CREW/772
✈️ Ил-76 Экипаж
#учимматчасть
Более подробную информацию можете узнать
https://t.me/IL76_CREW/772
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АЭРОДИНАМИКА
(аэродинамика неотъемлемо связана с матчастью, поэтому мы скомпонуем и совместим начатую тему в рубрике #учимматчасть в двух наших рубриках по вторникам #аэродинамика и средам #учимматчасть )
🟥 Приступаем к краткому изучению сведений системы управления самолетом.
Маневрирование самолета в полете обеспечивается отклонением поверхностей управления самолета: руля высоты, стабилизатора, руля направления, элеронов и спойлеров (см.рис.1-3).
🔴 Сегодня узнаем про Управление рулем высоты (РВ)⤵️
#аэродинамика
#учимматчасть
Маневрирование самолета в полете обеспечивается отклонением поверхностей управления самолета: руля высоты, стабилизатора, руля направления, элеронов и спойлеров (см.рис.1-3).
#аэродинамика
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обе ветви проводки соединены между собой. АРМ представляет собой следящий гидропривод, имеющий собственную электроприводную насосную станцию. Управляющий золотник вместе с силовым гидроцилиндром и системой рычагов составляют бустерную часть АРМ, которая работает по необратимой схеме. На управляющий золотник бустера могут воздействовать пилот, отклоняя штурвальную колонку, или рулевая машина системы автоматического управления (САУ).
В каждую ветвь проводки управления включено по одной рулевой машине САУ.
В связи с тем, что бустеры работают по необратимой схеме, для имитации загрузки штурвальных колонок при бустерном управлении к каждой ветви проводки подключено загрузочное устройство. Одно загрузочное устройство создает половину требуемой загрузки.
Углы отклонения РВ относительно стабилизатора:
хвостиком вверх . . . 21±1°
хвостиком вниз . . . 15±1°
Углы отклонения триммера-флетнера РВ:
в качестве триммера:
хвостиком вверх . . 4°±30ʹ
хвостиком вниз . . 7°±30ʹ
в качестве флетнера:
хвостиком вверх . . 5°±30ʹ
хвостиком вниз . . 7°±45ʹ
Время приведения АРМ в рабочее
состояние после включения . . 2-3 с
Время отработки механизма системы
АРУ от максимальной до минимальной
загрузки штурвала . . . . 4-6 с
#аэродинамика
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УЧИМ МАТЧАСТЬ
Продолжаем изучать систему управления самолётом.
Сегодня кратко рассмотрим Управление стабилизатором.⤵️
#учимматчасть
Продолжаем изучать систему управления самолётом.
Сегодня кратко рассмотрим Управление стабилизатором.
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УПРАВЛЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРОМ
⚫ Балансировка самолета в продольном канале обеспечивается стабилизатором, который перемещается с помощью винтового подъемника, имеющего два механизма с двумя электродвигателями в каждом.
Управление злектромеханизмом стабилизатора осуществляется двумя переключателями "Стабилизатор" на внешних рукоятках штурвалов. Углы отклонения стабилизатора от +2° до - 8°.
🔴 На центральном пульте кабины пилотов под крышкой "Переключение управления стабилизатором" установлены переключатели, от положения которых зависит, какой из пилотов сможет управлять стабилизатором.
🟢 Балансировка самолета стабилизатором осуществляется по принципу удержания РВ в диапазоне отклонения ±2° от нейтрального положения в маршрутном полете и ±5° в посадочной конфигурации. При изменении балансировки самолета, требующем отклонения РВ более чем на ±2° при убранных закрылках или более чем на ±5° при выпущенных закрылках, за время не менее 5 с загораются сигнализаторы "Проверь полож.РВ" на приборных досках пилотов. После этого необходимо произвести балансировку самолета стабилизатором и снять усилия со штурвальных колонок механизмом триммерного эффекта.
🟡 Перемещение стабилизатора сопровождается звонками в кабине экипажа, частота которых пропорциональна скорости перемещения стабилизатора. Интервал между звонками составляет ~ 1с при работе четырех электродвигателей и 2с при работе двух электродвигателей. За время между двумя звонками стабилизатор отклоняется на угол ~0,4°.
🔵 Для подогрева смазки на ходовом винте подъемника стабилизатора при полетах на больших высотах внутри винта установлен индукционный обогреватель с автоматическим и ручным управлением. Автоматически обогреватель включается в работу при подъеме на высоту более 4500 м. Для ручного включения обогревателя необходимо откинуть колпачок на переключателе "Обогрев подъем, стабилиз." на верхнем электрощитке пилотов и включить переключатель в сторону "Включ. до Н = 4500 м". Ручное включение обогревателя производится по решению командира корабля при полете на высоте менее 4500 м продолжительностью более 20 мин, если окружающий воздух имеет температуру -15°С и ниже, а также при полете на высоте более 4500 м в случае отказа автоматического включения.
При включении обогревателя на верхнем электрощитке пилотов загорается зеленая сигнальная лампа "Обогрев. подъем стабилизат.", при выключении обогревателя лампа гаснет.
🔵 МУС состоит из двух реверсивных электродвигателей. Электродвигатели получают питание от электрических шин разных бортов и работают на общий вал через дифференциальный редуктор.
Выходной вал электромеханизма через редуктор приводит во вращение гайку, находящуюся в корпусе привода, которая поднимает или опускает винт.
Корпус нижнего привода с помощью карданного подвеса и кронштейна крепится к переднему лонжерону киля. Корпус верхнего привода с помощью такого же карданного подвеса, кронштейна и подкоса крепится к переднему лонжерону стабилизатора.
Ходовой винт подъемника не вращается, его верхняя часть с помощью двух качалок, выполняющих роль шлиц-шаряира, соединяется с подкосом на переднем лонжероне стабилизатора.
Для повышения работоспособности винтового подъемника стабилизатора при низких температурах в ходовом винте подъемника установлен обогреватель.
🔵 Подъемник стабилизатора состоит из корпуса, винта с гайкой, редуктора с передаточным числом 25, верхнего и нижнего узлов подвески.
Механизм управления стабилизатором (МУС) установлен на редукторе подъемника стабилизатора и состоит из следующих основных узлов: двух реверсивных электродвигателей переменного тока двух электромагнитных муфт, двух планетарных редукторов, фрикционной муфты, суммирующего дифференциального редуктора, узла для установки рукоятки ручного привода.
#учимматчасть
Управление злектромеханизмом стабилизатора осуществляется двумя переключателями "Стабилизатор" на внешних рукоятках штурвалов. Углы отклонения стабилизатора от +2° до - 8°.
При включении обогревателя на верхнем электрощитке пилотов загорается зеленая сигнальная лампа "Обогрев. подъем стабилизат.", при выключении обогревателя лампа гаснет.
Выходной вал электромеханизма через редуктор приводит во вращение гайку, находящуюся в корпусе привода, которая поднимает или опускает винт.
Корпус нижнего привода с помощью карданного подвеса и кронштейна крепится к переднему лонжерону киля. Корпус верхнего привода с помощью такого же карданного подвеса, кронштейна и подкоса крепится к переднему лонжерону стабилизатора.
Ходовой винт подъемника не вращается, его верхняя часть с помощью двух качалок, выполняющих роль шлиц-шаряира, соединяется с подкосом на переднем лонжероне стабилизатора.
Для повышения работоспособности винтового подъемника стабилизатора при низких температурах в ходовом винте подъемника установлен обогреватель.
Механизм управления стабилизатором (МУС) установлен на редукторе подъемника стабилизатора и состоит из следующих основных узлов: двух реверсивных электродвигателей переменного тока двух электромагнитных муфт, двух планетарных редукторов, фрикционной муфты, суммирующего дифференциального редуктора, узла для установки рукоятки ручного привода.
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АЭРОДИНАМИКА
🟥 Продолжаем изучать СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ самолёта.
Управление рулем направления (PH)
⚫ В проводку управления PH включены две АРМ, каждая из которых состоит из необратимого бустера и демпфера рыскания (рис.7-4). PH может отклоняться в режимах безбустерного и бустерного управления с помощью педалей, а также от САУ. В малом диапазоне углов отклонения (±5°) PH отклоняется по сигналам демпфера рыскания.
продолжение⤵️
#аэродинамика #учимматчасть
Управление рулем направления (PH)
продолжение
#аэродинамика #учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Углы отклонения PH
на земле . . . . ±28°±30ʹ
в полете . . . . ±27°
Углы отклонения триммера PH . . ±10±1°
Углы отклонения сервокомпенсатора
PH при полном отклонении PH на
земле . . . . . . ±15-6°
Углы отклонения сервокомпенсатора
PH при полном отклонении PH в полете ±20±1°
#аэродинамика #учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
АЭРОДИНАМИКА / УЧИММАТЧАСТЬ
Продолжаем изучать СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ самолёта.
Управление элеронами и спойлерами
Для поперечного управления самолетом используются элероны и спойлеры, которыми управляют с помощью штурвалов (рис.7-5).
❗️ Проводка управления спойлерами проложена по правому борту, а элеронами - по левому. Обе проводки соединяются с помощью механизма расцепления. Штурвалы соединены между собой этим же механизмом расцепления тросовой проводки. В случае разрушения или заклинивания агрегатов в одной из проводок поперечного управления необходимо разъединить проводки. При этом поперечное управление самолетом осуществляется или элеронами с помощью левого штурвала, или спойлерами - с помощью правого штурвала.
#аэродинамика #учимматчасть
🔽 🔽
Продолжаем изучать СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ самолёта.
Управление элеронами и спойлерами
Для поперечного управления самолетом используются элероны и спойлеры, которыми управляют с помощью штурвалов (рис.7-5).
#аэродинамика #учимматчасть
продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Проводка управления связана с элеронами через пружинные сервокомпенсаторы, назначение которых такое же, что и в канале РН. На элеронах установлены триммеры, которыми управляют с помощью электромеханизмов в безбустерном режиме.
При отсутствии давления в бустере элеронов загрузочное устройство автоматически отключается. В случае разъединения проводок управления элеронами и спойлерами загрузочное устройство остается включенным в проводке управления спойлерами, а бустер, элеронов автоматически отключается. Если перед разъединением проводок в бустере элеронов не было давления и, следовательно, загрузочное устройство было отключено, то после разъединения проводок загрузочное устройство автоматически включается в проводку управления спойлерами. Предусмотрено аварийное отключение загрузочного устройства выключателем.
В системе управления элеронами имеется ступенчатый догружатель усилий на штурвале, используемый в полете с убранными закрылками. При повороте штурвала на угол ±45° (1/2 хода) нагрузка на штурвале скачком возрастет примерно на 10 кгс, что сигнализирует летчику о том, что дальнейшее отклонение элеронов из условия их нагружения нежелательно.
Управление перемещением спойлеров следящее, осуществляется четырьмя необратимыми бустерами, расположенными в задней части крыла (рис.7-6). Каждый бустер приводит в действие одну пару секций.
Спойлеры начинают отклоняться после поворота штурвала на 3-5° от нейтрального положения.
Углы отклонения элеронов:
хвостиком вверх . . . 28±1°
хвостиком вниз . . . 16±1°
Углы отклонения триммеров
элеронов . . . . ±15±1°
Углы отклонения сервокомпенсаторов элеронов:
хвостиком вверх . . . 30+1°-4°
хвостиком вниз . . . 20+1°-4°
Полный угол отклонения спойлеров
в элеронном режиме . . . 20°
Время отработки электромеханизма
расцепления проводок управления
элеронами и спойлерами . . не белее 4с
#учимматчасть #аэродинамика
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
УЧИМ МАТЧАСТЬ
🟥 УПРАВЛЕНИЕ ЗАКРЫЛКАМИ (фиг.6.7-14)
✈️ Трехщелевые раздвижные закрылки разделены на внутренние и внешние. Система управления приводит в действие основное звено каждого закрылка. При выпуске до 30° закрылки не раздвигаются. С увеличением угла выпуска более 30° закрылки раздвигаются. При уборке закрылков порядок обратный.
🔴 Закрылки перемещаются шариковыми винтовыми механизмами, приводимыми в действие через трансмиссию от электроуправляемого гидропривода. К гидроприводу подводится питание от двух разных гидросистем. Если исправна только одна из гидросистем, управление закрылками сохраняется, но перемещение их будет происходить с уменьшенной вдвое скоростью.
⚫ Управление закрылками осуществляется с помощью ручки, установленной на центральном пульте слева от ручки управления предкрылками.
🟢 Система управления закрылками оснащена электромеханическими противоуборочными тормозами, предназначенными для автоматического останова закрылков в случае обрыва (разъединения) трансмиссии в полете. Включение противоуборочных тормозов при нарушении целостности трансмиссии осуществляется автоматически либо от центробежных датчиков, либо от датчиков системы контроля несинхронности закрылков.
🟡 При рассогласовании положения левого и правого закрылков больше допустимого (3°) или при самопроизвольной уборке закрылков с повышенной скоростью, по сигналам соответствующих датчиков, загорается ЖСТ «Проверь синхрон. закр», отключается гидропривод управления закрылками, включаются оба противоуборочных тормоза и загорается мигающее красное табло "ТОРМ ЗАКР ВКЛ".
🔵 Возникшее из-за обрыва трансмиссии рассогласование в положении левого и правого закрылков устраняется спаренными нажимными переключателями "ЗАКРЫЛКИ АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" на центральном пульте пилотов, с помощью которых убирается закрылок, отклоненный на больший угол. Эти же переключатели могут быть использованы в качестве резерва управления закрылками при отказе обоих каналов основного управления.
🔵 Для контроля за исправностью системы управления закрылками и предкрылками при подготовке самолета к полету, на переднем пульте старшего бортового оператора (на самолетах с № 0053459788 на щитке сигнализация люков в кабине экипажа) установлены четыре сигнальные лампы желтого цвета "ЗАКРЫЛКИ - ПРЕДКРЫЛКИ. ВЫПУСКАЮТСЯ - УБИРАЮТСЯ, I КАНАЛ - II КАНАЛ". Лампы горят в процессе перемещения закрылков или предкрылков и гаснут после отключения гидропривода концевыми выключателями в крайнем убранном положении закрылков или предкрылков, а также при установке ручки управления в положение "ОСТАНОВ В ПРОМЕЖУТ ПОЛОЖ".
📝 Примечание: Противоуборочные тормоза в системе управления закрылками устанавливаются на самолетах с № 0023435028 и на ранее выпущенных самолетах.
P.S.:Пропустили прошлые занятия? Ищите рубрику учимматчасть по хэштегу 👇
#учимматчасть
✈️ Ил-76 Экипаж
✈️ Трехщелевые раздвижные закрылки разделены на внутренние и внешние. Система управления приводит в действие основное звено каждого закрылка. При выпуске до 30° закрылки не раздвигаются. С увеличением угла выпуска более 30° закрылки раздвигаются. При уборке закрылков порядок обратный.
📝 Примечание: Противоуборочные тормоза в системе управления закрылками устанавливаются на самолетах с № 0023435028 и на ранее выпущенных самолетах.
P.S.:
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📘 УЧИМ МАТЧАСТЬ
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДКРЫЛКАМИ (см. фиг. 6.7-14)
Предкрылки, расположенные вдоль передней кромки крыла, управляются с помощью шариковых винтовых механизмов, которые приводятся в движение через трансмиссию с помощью электроуправляемого гидропривода. Системы управления закрылками и предкрылками используют одинаковые гидроприводы и электроуправление.
Управление предкрылками осуществляется с помощью специальной ручки, расположенной на центральном пульте справа от ручки управления закрылками. Используется аналогично управлению закрылками.
При отклонении предкрылков на 25°, индикатор допускает положение стрелки на отметке 25° ±2.
#учимматчасть
✈️ Ил-76 Экипаж
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДКРЫЛКАМИ (см. фиг. 6.7-14)
Предкрылки, расположенные вдоль передней кромки крыла, управляются с помощью шариковых винтовых механизмов, которые приводятся в движение через трансмиссию с помощью электроуправляемого гидропривода. Системы управления закрылками и предкрылками используют одинаковые гидроприводы и электроуправление.
Управление предкрылками осуществляется с помощью специальной ручки, расположенной на центральном пульте справа от ручки управления закрылками. Используется аналогично управлению закрылками.
При отклонении предкрылков на 25°, индикатор допускает положение стрелки на отметке 25° ±2.
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Конструкция планера
самолёта Ил-76Т (Ил-76ТД). Ресурсы планера и его систем. Специальное техническое обслуживание.
Самолёт представляет собой свободнонесущий моноплан с высоко расположенным стреловидным крылом и Т-образным стреловидным хвостовым оперением. Вертикальное оперение состоит из киля и руля направления, горизонтальное оперение состоит из стабилизатора и руля высоты (фото1).
Крыло снабжено мощной механизацией в виде предкрылков (ПК), раздвижных трёхщелевых закрылков (ЗК) (фото2), спойлеров (СП) и тормозных щитков (ТЩ).
Герметичная часть фюзеляжа разделена на кабину экипажа и грузовую кабину. Кабина экипажа представляет собой двухпалубный отсек : на верхней палубе расположена кабина пилотов, на нижней – кабина штурмана.
В передней части грузовой кабины по левому и правому бортам расположены две входные двери (фото 3).
Грузовой люк занимает заднюю часть пола грузовой кабины и нижнюю хвостовую часть фюзеляжа негерметичного отсека фюзеляжа (фото4)
В нижней части фюзеляжа расположены два герметичных багажника с тремя багажными люками. В грузовой кабине по левому и правому бортам имеется четыре аварийных выхода (фото 5 и 6).
Ресурсы планера и его систем определяются бюллетенями промышленности. Основная часть агрегатов эксплуатируется по основному изделию (планеру). Агрегаты, имеющие ресурс, отличный от основного изделия, эксплуатируются в пределах ресурсов, указанных в их паспортах.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Самолёт и его оборудование тщательно осматриваются и проверяются (дополнительно к очередной форме техобслуживания) после следующих особых случаев:
Результаты осмотра оформляются техническим актом и записываются в формуляр самолёта.
#учимматчасть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM