Студопедия — ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА САМОЛЕТА
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА САМОЛЕТА






Защита от обледенения является важным фактором, обеспечивающим безо­пасность полета самолета. Обледенение поверхностей крыла, оперения и рулей ухудшает устойчивость и управляемость самолета, обледенение фонаря кабины пилотов ведет к потере визуального обзора из кабины. Покрытие льдом входных устройств двигателей может привести к срыву этого льда в воздушный канал двигателя и отказу двигателей.

Защита от обледенения осуществляется путем нагрева частей самолета во время полета до положительных температур. Следовательно, на этих частях лед не может отлагаться, а отложившийся ранее — подтаивает и срывается воз­душным потоком. Противообледенительные устройства самолета дают возмож­ность совершать полеты в условиях обледенения. На самолете Ту-154 применя­ются два способа нагрева выступающих частей; один — с применением теплого воздуха, который забирается от компрессоров двигателей, второй — с примене­нием переменного электрического тока.

Контроль за началом обледенения осуществляется с помощью радиоизотоп­ного сигнализатора обледенения РИО-3. Он состоит из датчика и электронного блока.

Датчик расположен в правой носовой части фюзеляжа (между шп. № 3-4). Датчик имеет радиоактивные изотопы, которые излучают β-частицы. Детектор датчика — счетчик, расположенный между шп. № 20—21 по правому борту фюзеляжа — должен фиксировать излучаемые β-частицы. При попадании самолета в условия обледенения на датчике РИО нарастает лед. Он мешает фиксировать излучаемые части­цы. При этом в электронном блоке появляется разбаланс моста, что и будет являться сиг­налом обледенения самолета. В этом случае на щитке противообледенительной системы загорается красный светосигнализатор "РИО" на 20-25 с. Для удаления льда с датчика в нем расположен нагревательный элемент, который включается одновременно со светосигнализатором на 10 с.

После удаления льда счетчик вновь начинает принимать β -частицы, при этом красная лампа и нагре­вательный элемент датчика выключаются. Так в условиях обледенения красная лампа периодически загорается и гаснет, что будет свидетельствовать о нор­мальной работе сигнализатора обледенения и нагревательного устройства дат­чика. Прекращение обледенения определяется по выключению красной лампы на длительное время.

Для эффективной работы сигнализатора обледенения его датчик должен обдуваться атмосферным воздухом. В случае включения сигнализатора обледе­нения на земле обдув отсутствует и нагревательный элемент датчика может отказать. Чтобы этого не произошло, введена блокировка включения нагрева­тельного элемента от концевого выключателя, расположенного на левой амор­тизационной стойке шасси. При обжатой стойке нагревательный элемент выклю­чен. В полете амортизационная стойка разжата, и нагревательный элемент будет нормально работать.

Сигнализатор обледенения питается постоянным током с напряжением 27 В и переменным 115 В от двух автоматов защиты с правой панели АЗС. Выключатель сигнализатора обледенения и красный светосигнализатор "РИО" расположены на щитке противообледенительной системы у бортинженера. Датчик сигнализатора обле­денения имеет радиоактивный изотоп, опасный для человека, поэтому все рабо­ты с ним должны проводиться в соответствии с инструкцией о радиоактивных веществах.

Для сигнализации обледенения двигателей на каждом двига­теле установлен датчик обледенения ДС-20. При попадании самоле­та в условия обледенения отверстия в штырьке датчика забиваются льдом. В результате в коробке датчика замыкаются электроконтакты.







Дата добавления: 2015-08-12; просмотров: 703. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...

Закон Гука при растяжении и сжатии   Напряжения и деформации при растяжении и сжатии связаны между собой зависимостью, которая называется законом Гука, по имени установившего этот закон английского физика Роберта Гука в 1678 году...

Характерные черты официально-делового стиля Наиболее характерными чертами официально-делового стиля являются: • лаконичность...

Этапы и алгоритм решения педагогической задачи Технология решения педагогической задачи, так же как и любая другая педагогическая технология должна соответствовать критериям концептуальности, системности, эффективности и воспроизводимости...

Предпосылки, условия и движущие силы психического развития Предпосылки –это факторы. Факторы психического развития –это ведущие детерминанты развития чел. К ним относят: среду...

Анализ микросреды предприятия Анализ микросреды направлен на анализ состояния тех со­ставляющих внешней среды, с которыми предприятие нахо­дится в непосредственном взаимодействии...

Типы конфликтных личностей (Дж. Скотт) Дж. Г. Скотт опирается на типологию Р. М. Брансом, но дополняет её. Они убеждены в своей абсолютной правоте и хотят, чтобы...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.008 сек.) русская версия | украинская версия