航空仪表基本知识汇总

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航空仪表基本知识汇总

航空仪表基本知识汇总

概述——航空仪表的分类:发动机仪表、大气数据仪表、陀螺仪表。

第一章压力测量仪表.压力表……测量飞机上气体或液体压力的仪表,叫做压力表。

按动作原理分:机械式、电动机械式和电动式;按仪表供电的电源形式分为直流压力表和交流压力表。

2BYY-1A 功能:用来测量歼八飞机助力液压系统和收放液压(又叫主液压)系统的液压油压力。

组成:两个GYY-1传感器、两个完全相同装在一个表壳的2ZYY-1A指示器,测量范围0-250公斤/厘米²。

原理:测量压力时,弹簧管在压力作用下自由端产生位移、压力越大、位移量越大、当自由端向外移动时,经过曲臂连杆和活动摇臂改变电位器电刷在电阻上的位置从而改变指示器中两线框的电流比值,使指针在刻度盘上指出相应的压力数值。

当仪表不通电时,指针轴上的小磁铁受拉回磁铁的作用,使指针停在刻度以下的限制柱处。

弹簧管……由于弹簧管的横截面为椭圆形,所以弹簧管受流体压力作用后,压力沿短轴b方向的作用面积大于沿a方向作用的总面积,因而沿短轴方向的作用力也就大于沿长轴方向的作用力。

流体压力对弹簧管横截面积作用的结果,使长轴变短,短轴变短,即横截面由椭圆形向圆形转化。

在弹簧管的横截面由椭圆向圆形转化的过程中,弹簧管外管壁受到拉伸,内管壁受到压缩,因而外管壁产生反抗拉伸的拉应力,内管壁产生反抗压缩的压应力,这两个应力在自由端形成一对力偶,使弹簧管伸直变形,在自由端产生位移。

第二章温度测量仪表.热电极:一般把组成热电偶的两种金属导体又叫做热电极,所产生的电势叫热电势。

热端:热电偶温度高的一端叫热端或测量端。

冷端:温度低的一端叫冷端或参考端。

几种常用的热电偶①铂铑-铂热电偶……属于贵重金属热电偶,分度号为LB-3热电性能稳定,测量温度范围大,精度高,可以在氧化性或中性介质中长期使用。

由于这种热电偶电势率较低,金属材料价格昂贵,故一般只用这种热电偶作为标准热电偶使用。

②镍镉-镍铜热电偶……这种热电偶属于廉价金属热电偶,其分度号为EA。

航空仪表

航空仪表

航空仪表1.航空仪表按功用分:(1)飞行仪表(驾驶领航仪表)(2)发动机仪表(3)其他仪表系统(辅助仪表)2.标准海平面大气的参数:(1)气压Po=1.013hPa (760mmHg 或29,921inHg)(2)气温To=+15℃(3)密度3/kg 125.00m =ρ3.高度表能测量的参数:相对高度、绝对高度、标准气压高度(1)绝对高度:飞机在空中到海平面的距离绝对高度=相对高度+机场标高=真实高度+地点标高(2)相对高度:飞机从空中到某一既定机场地面的垂直距离。

(3)标准气压高度:(航线上使用)飞机从空中到标准气压海平面(即大气动力等于760mmHg )的垂直距离。

标准气压高度=相对高度+机场标准气压高度标准大气条件下:海压高=绝对高度场压高=相对高度4.气压式高度表的工作原理:气压式高度表是根据标准大气条件下高度与静压的对应关系,利用真空膜盒测静压,从而表示飞行高度。

5.气压式高度表的组成:感受元件、传送元件、指示元件、调整元件。

调整机构的作用:①选择高度基准面②测量不同种类的高度③修正气压方法误差6.高度表误差:(1)机械误差(2)方法误差:当实际大气条件下不符合标准大气条件时指示将出现误差。

方法误差包括:气压误差和气温误差7. 高气压→低气压 多指高温度→低温度 多指8.指示空速(IAS)仅与动压有关;指示空速表的敏感元件是开口膜合概念:空速表按海平面标准大气条件下动压与空速的关系得到的空速。

(反映了动压的大小即反映了作用在飞机上的空气动力的情况。

)9.真空速(TAS )(与静压、动压、温度有关)概念:飞机相对与空气运动的真实速度。

10.全静压系统的使用要求:(1)飞行前:①取下护套和堵塞并检查是否有脏物堵塞②全压管、静压孔、全静压管通电加温进行检查时间不超过1~2min ③全静压转换开关应放在正常位(2)飞行中:①大中型飞机在起飞前接通电加温开关,小型飞机在可能结冰的条件下,飞行时或飞行中接通加温。

2023年电子飞行仪表系统知识点

2023年电子飞行仪表系统知识点

电子飞行仪表系统课程知识点1、航空仪表担负着测量飞机飞行状态参数的重担, 是操作飞机实现安全可靠飞行所必不可少的重要设备。

众多飞机测量参数中, 根据描述功能的不同分为两类:一类是用于描述飞机飞行状态的擦数(如:飞行字体参数、航向参数、大气数据参数、自动飞行系统的状态参数, 用于测量这些参数的仪表称为飞行仪表或航行仪表);另一类用于描述飞机上各机载系统工作运转情况的参数(涉及发动机状态参数、电源、氧气、增压等其他系统的监测参数及告警参数等, 相应的仪表归类为发动机系统参数和告警仪表和其他机载设备(装置)仪表)。

航空仪表按功能分为三类: 飞行仪表、发动机仪表、其他系统的监控仪表。

按工作原理分为三类: 测量仪表、计算仪表、调节仪表。

测量仪表可以用来测量飞机的各种运营参数和机载系统状态参数, 如发动机工作参数——压力比, 飞行运营参数——空速等。

2、计算仪表指飞机上的一些领航(或称导航)和系统性能方面的计算仪表, 如自动领航仪、惯性导航系统、飞行管理计算机系统等。

3、调节仪表是指机载的某些特定自动控制系统, 在机务维修工作中仍由仪表或电子专业人员负责, 如自动驾驶仪、马赫配平系统等。

以下一些飞行参数的定义:真航向: 指真北(地球经线方向)沿顺时针方向与飞机纵轴在水平面的投影之间的夹角。

磁航向: 指磁北(磁子午线北端方向)沿顺时针方向与飞机纵轴在水平面的投影之间的夹角。

真航迹角: 真北与地速矢量VS之间沿顺时针方向的夹角。

地速: 是风速和空速VTAS的矢量和, 它是飞机相对地面的实际运动速度, 它的方向是飞机的航迹方向。

空速:是飞机相对气流的运动速度。

假如飞机有侧滑飞行, 则空速与飞机纵轴在水平的夹角为侧滑角。

电台方位: 以飞机所在位置为基准点观测地面电台时, 飞机位置处真北顺时针量到飞机与电台连线的角度。

飞机方位角则是以电台为基准观测飞机时, 电台处真北顺时针量到电台与飞机连线之间的夹角。

相对方位: 指的是飞机纵轴在水平面的投影顺时针转到飞机与电台连线的角度。

一分钟识别飞行基本仪表

一分钟识别飞行基本仪表

一分钟识别飞行基本仪表民航飞机的座舱内,主要有六个最基本的仪表,其仪表分布规则为两排,每排三个仪表,上排按秩序为空速表、姿态仪、高度表;下排为转弯侧滑仪、航向仪、升降速度表。

其中,空速表、姿态仪、高度表及航向仪为飞机最最重要且必不可少的四个仪表。

常被称作BasicT,如下图中红色T所表示的部分。

飞机6个基本仪表介绍:空速表(Airspeed Indicator):指示飞机相对于空气的速度即指示空速的大小,单位为海里/小时(Kt)。

姿态仪(Attitude Indicator):指示飞机滚转角(坡度)和俯仰角的大小。

有固定的横杠或小飞机和人工活动的天地线背景组成,参照横杠与人工天地线的相对姿态模拟了真实飞机与实际天地线的相对姿态。

高度表(Altitude Indicator):指示飞机相对于某一气压基准面的气压高度,单位为英尺(ft),一米等于3.28英尺。

拨动气压旋钮可以选择基准面气压,基准气压的单位通常为英寸汞柱和毫巴(百帕)。

当基准气压设定为标准海平面气压29.92inHg (1013.2Hpa)时,高度表读数即为标准海压高度。

转弯侧滑仪(Turn Coordinator):指示飞机的转弯速率和侧滑状态,可以转动的小飞机指示转弯中角速度大小和近似坡度,可以左右移动的小球指示飞机的侧滑状态。

航向仪(Heading Indicator)或水平状态指示器(HIS):指示飞机航向,有固定的航向指针和可以转动的表盘组成。

HIS为较高级别的仪表形式,它除了可以提供航向仪的所有功能外,还可用于VOR导航和仪表着陆系统(ILS)的使用。

升降速度表(Vertical Speed Indicator):指示飞机的垂直速度单位为英尺/分钟(Ft/Min)。

不管飞机如何变化,“BasicT”的相对位置是固定的。

转弯侧滑仪可以在电子仪表中集合到姿态仪里,升降速度表可以集合到高度表中。

现代大型飞机上普遍采用多功能组合型仪表,将以前需要多个仪表才能提供的信息显示在单个仪表上,使用由计算机驱动的阴极射线管或液晶显示屏显示飞机飞行数据,除此之外,还提供了许许多多传统仪表所不能提供的信息。

飞机仪表期末总结

飞机仪表期末总结

飞机仪表期末总结引言飞机仪表是飞机上的重要设备之一,它在飞行中起到了至关重要的作用。

飞机不能仅依赖于目视飞行,而是需要仪表来辅助飞行员进行导航、操控、监测等操作。

本文将对飞机仪表进行期末总结。

一、飞机仪表的种类飞机仪表可分为三类:主要仪表、辅助仪表和附属仪表。

1. 主要仪表主要仪表是飞机上必不可少的仪表,它们主要包括航向指示器、空速表、高度表、垂直速度表、人工地平仪和航向选择器等。

这些仪表帮助飞行员掌握飞机的方向、速度、高度和俯仰等重要参数,确保飞机能够稳定地飞行。

2. 辅助仪表辅助仪表用于辅助主要仪表,并提供额外的信息,使飞行员能够更好地了解飞机及其环境。

其中包括气压高度表、燃油剩余量表、液压压力表、发动机仪表等。

这些仪表的信息对飞行员来说非常重要,能够提供飞机的状态和系统运行情况。

3. 附属仪表附属仪表包括温度计、时钟、灭火器压力表等。

这些仪表的作用相对较小,但也不可或缺。

二、飞机仪表的原理飞机仪表的工作原理有多种。

以下列举几个常见的仪表原理。

1. 静压测量原理静压测量原理是指利用飞机表面的静压孔测量大气压力,并通过指示器将其转换为高度信息。

这种原理主要应用于高度表的工作机制。

2. 运动维持原理运动维持原理指的是飞机在飞行中的平衡和稳定需要维持一定的姿态。

人工地平仪就是根据这个原理工作的,通过陀螺仪的支持使飞机保持平稳的姿态。

3. 电传原理电传原理是指通过电信号将仪表的信息传输给指示器,使其显示在仪表盘上。

飞行仪表中的许多指示器都是通过这种原理工作的。

三、飞机仪表的作用飞机仪表在飞行中起到了至关重要的作用。

它们不仅为飞行员提供了准确的导航和监测信息,还帮助飞行员进行正确的操控。

1. 导航飞机仪表通过提供准确的方向和位置信息,帮助飞行员进行导航。

航向指示器、空速表和人工地平仪可以帮助飞行员掌握方向、速度和俯仰角等重要参数,确保飞机能够保持正确的航线。

2. 监测飞机仪表能够监测飞机的状态和系统运行情况。

航空仪表知识总结

航空仪表知识总结

航空仪表知识总结(一)航空仪表的分类:飞行仪表、发动机仪表、辅助系统仪表(二)飞行高度的种类:1.绝对高度:飞机从空中到海面的垂直距离。

2.相对高度:飞机从空中到某一机场的地面的垂直距离。

3.真实高度:飞机从空中到正下方的地面目标的垂直距离。

4.标准气压高度:飞机从空中到标准气压海平面的垂直距离。

5.场压高度:同相对高度的概念。

6.海压高度:同绝对高度的概念。

(三)气压式高度表的工作原理:利用标准大气压中气压(静压)与高度的对应关系,测量气压的大小,就可以表示飞行高度的高低。

(四)国际标准大气的参数:气压P=1013 hPa ( 760 mmHg 或29.921 inHg);气温T=15℃,密度ρ=0.125㎏/m³,气体常数为29.27 m/℃,对流层顶界11㎞,气温的递减率为0.0065℃/m ,在低层大气中,压力递减率为 1.0inHg/1000ft,温度递减率为2℃/1000f t。

在平流层内,气温不随高度变化。

(五)高度表的组成:感受部分、传送部分、显示部分、调整部分。

高度表的误差的种类为机械误差和方法误差(气压误差、气温误差)(六)高度表调整部分的作用:1.选择高度基准面,测量不同种类高度。

2.修正气压方法误差。

(七)空速表:指示空速与真空速的关系:在海平面上,指示空速IAS=真空速TAS,高度H上升,如果真空速不变,因为ρ下降,P下降,V下降,则TAS>IAS。

(八)全静压系统的组成:全压管、静压孔、备用静压源、转换开关、加温装置、全静压导管。

防冰加温电阻的作用:防止飞机在飞行期间结冰引起全压管堵塞(九)全静压指示系统注意事项:一.1.飞行前,应该取下全压管和静压孔保护套,同时检查全压管和静压孔是否结冰或被异物堵塞。

2.检查全静压加温装置是否正常或全静压系统的电加温应按规定进行,一般不超过1~2min。

3.全静压转换开关均应放在正常位置。

二.而在空中使用:○1大中型飞机在起飞前接通开关,小型飞机在空中可能结冰时接通开关。

民用航空器飞机仪表基础知识

民用航空器飞机仪表基础知识


速度带
飞行状态 指引
高度带
升降速 度带
电子综合仪表的传感部分
外部传 感器
ADIRU
大气数据系统( ADR)
用户
惯导系统( IR )
ADIRS 控制显示组件
二、电子综合仪表
EFIS-Electrical Flight Instrument System
第二章 民用航空器
第五节 飞行仪表
气压式仪表
探头
迎角传感器 总压孔
静压孔
总温探头
一、机械式仪表
1.气压高度表
静压孔
不同的气压高度
2.空速管
总压孔
静压孔
升降速度表
空速表 升降速度表
3.陀螺的定轴性和进动性
稳定性
进动性
地平仪
地平仪
转弯协调仪
4.磁罗盘
航向指示器
仪表的T型布局
PFD
ND
ECAM-Electrical Central Aircraft Monitor
EWD
SD

航空仪表

航空仪表

航空仪表1.航空仪表按功用分:(1)飞行仪表(驾驶领航仪表)(2)发动机仪表(3)其他仪表系统(辅助仪表)2.标准海平面大气的参数:(1)气压Po=1.013hPa (760mmHg 或29,921inHg)(2)气温To=+15℃(3)密度3/kg 125.00m3.高度表能测量的参数:相对高度、绝对高度、标准气压高度(1)绝对高度:飞机在空中到海平面的距离绝对高度=相对高度+机场标高=真实高度+地点标高(2)相对高度:飞机从空中到某一既定机场地面的垂直距离。

(3)标准气压高度:(航线上使用)飞机从空中到标准气压海平面(即大气动力等于760mmHg )的垂直距离。

标准气压高度=相对高度+机场标准气压高度标准大气条件下:海压高=绝对高度场压高=相对高度4.气压式高度表的工作原理:气压式高度表是根据标准大气条件下高度与静压的对应关系,利用真空膜盒测静压,从而表示飞行高度。

5.气压式高度表的组成:感受元件、传送元件、指示元件、调整元件。

调整机构的作用:①选择高度基准面②测量不同种类的高度③修正气压方法误差6.高度表误差:(1)机械误差(2)方法误差:当实际大气条件下不符合标准大气条件时指示将出现误差。

方法误差包括:气压误差和气温误差7. 高气压→低气压多指高温度→低温度多指8.指示空速(IAS)仅与动压有关;指示空速表的敏感元件是开口膜合概念:空速表按海平面标准大气条件下动压与空速的关系得到的空速。

(反映了动压的大小即反映了作用在飞机上的空气动力的情况。

)9.真空速(TAS )(与静压、动压、温度有关)概念:飞机相对与空气运动的真实速度。

10.全静压系统的使用要求:(1)飞行前:①取下护套和堵塞并检查是否有脏物堵塞②全压管、静压孔、全静压管通电加温进行检查时间不超过1~2min ③全静压转换开关应放在正常位(2)飞行中:①大中型飞机在起飞前接通电加温开关,小型飞机在可能结冰的条件下,飞行时或飞行中接通加温。

航空科普:飞机仪表

航空科普:飞机仪表

航空科普:飞机仪表01、飞行仪表都有哪些?飞行仪表是指示飞机在飞行中运动参数的仪表。

飞行状态参数有飞行高度、飞行速度和加速度、姿态角和姿态角速度。

飞行仪表主要包括:高度表、空速表、马赫数表、升降速度表、地平仪、转弯侧滑仪、地速偏流角指示器等。

飞行高度指飞机重心相对于某一基准平面的垂直距离,其测量仪表称为高度表,主要有气压式和无线电式两种。

飞机的飞行速度主要包括空速和升降速度。

空速指当前飞机相对空气的飞行速度,测量仪器称为空速表;升降速度指飞机重心沿地面垂直方向的运动速度分量,测量仪表叫升降速度表,测量目的是为了保证飞机水平飞行。

飞机的姿态仪表有地平仪、转弯侧滑仪等,它们是利用陀螺原理设计的。

陀螺是一种能够保持自转轴不变的装置。

在转子高速旋转时,陀螺转轴始终正对地球。

当飞机姿态变化时,陀螺能够及时感受到,并能测量相应变化。

陀螺地平仪利用陀螺制成,是保证飞行安全的最重要的仪表,因而通常做得较大,并安装在飞行员正前方最显眼地方,飞行员几乎时刻都要通过它了解飞行的水平姿态。

转弯侧滑仪也是利用陀螺原理研制的,它的指针可以左右偏转,指示飞机转弯的方向和速度。

这个表的下部还有一个小的侧滑仪,它的偏转可以指示飞机有没有侧滑和侧滑的幅度。

02、导航仪表都有哪些?导航仪表用于显示和提供飞机相对于地球或其他天体的位置信息。

飞机往往按照预定航线飞行,由于飞机速度快,飞行距离远,长时间飞行有可能偏离预定航线。

导航仪表就是不断显示飞机的实际飞行路线,通过与预定航线进行比较,为飞行员的操纵提供依据,或为飞行控制系统提供导航参数。

导航仪表包括导航时钟、航向仪和专门的导航系统仪表。

时钟提供精确的时间信号,现代飞机上采用精度很高的电子时钟。

导航时钟在原理上与地面用的时钟无异,但在结构上要能经受天空中的恶劣环境条件。

航向仪提供飞机飞行的方向。

飞机的航向仪表有三种,一是普通的磁罗盘,即指南针,二是陀螺磁罗盘,三是无线电罗盘。

一架飞机往往三种航向仪都安装,适用于不同的环境和条件,以获得最准确的航向信息。

电子飞行仪表系统中国民航大学

电子飞行仪表系统中国民航大学
► 用地面坐标系诠释飞机实时位置、运动速度及加速度参数(高度、垂直速度、垂 直加速度、已飞距离、偏航距离、地速、东西和南北速度等);
► 用机载坐标系诠释飞机相对气流的运动参数(气动参数)(空速、侧滑、载荷因 数);
► 用飞机纵轴在地面投影诠释航向参数(地面形势状态图,包括:真(磁)北、磁 差角、真(磁)航向、空速、地速、偏流角、航迹、电台方位、飞机方位等)
电子飞行仪表概述(第三节)
四、电子飞行仪表显示(EHSI\ND故障显示)
► 过量数据显示:指示待处理数据过量,指示航图方式下的显示更新率已 到极限,显示闪亮。
► TRK或HDG故障旗:指示惯性基准(IRU)来的数据失效。不同的显示方 式决定不同的显示基准,因此有不同的警告旗。
► VOR、LOC或XTK旗:具体显示哪一种旗取决于VOR , ILS 或是NAV方式选 择。VOR导航方式下,显示VOR航道偏离数据失效旗;ILS方式下,可显示 LOC航向道或跑道方位偏离数据失效旗;NAV导航方式下,可显示XTK计算 航迹侧向偏离数据失效旗。
电子飞行仪表概述(第三节)
二、电子飞行仪表系统工作原理 EFIS工作原理
控制面板
远距光传感 远距光传感


控制面板
PFD/ EADI
ND/ EHSI
PFD/ EADI
ND/ EHSI
SG /DMC1
SG /DMC2
飞机系统和传感器输入
电子飞行仪表概述(第三节)
三、电子飞行仪表系统的使用(B757\767)
► 姿态警告旗:惯性基准系统(IRS)提供的数据失效指示。 ► 飞行指引仪警告旗:俯仰和倾斜指引指令失效. ► 决断高度警告旗:由控制板来的决断高度数据失效。 ► 无线电高度警告旗:由无线电高度表来的无线电高度数据

飞机驾驶面板知识点总结

飞机驾驶面板知识点总结

飞机驾驶面板知识点总结飞机驾驶面板是飞机上的重要控制面板,它包含了飞机的操纵、引导、通信等功能,并直接影响着飞行员的操作和飞行安全。

本文将对飞机驾驶面板的知识点进行总结,以便飞行员和对航空技术感兴趣的读者更好地了解和学习飞机驾驶面板的相关知识。

一、飞行仪表飞行仪表是飞机驾驶面板上最为重要的一部分,它包括了飞行速度表、高度表、姿态仪、航向指示器等几种主要的仪表。

这些仪表用于飞行员对飞机的速度、高度、姿态、航向等基本信息的监控和掌握,是飞行员在飞行中保持飞行姿势、飞行高度和飞行速度的重要依据。

1. 飞行速度表:飞行速度表用于显示飞机的速度信息,通常包括了对空速、地速等多种速度信息的显示。

飞机的速度是飞行安全的重要保障,飞行员需要根据速度表的指示来控制飞机的速度,确保在安全的范围内飞行。

2. 高度表:高度表用于显示飞机的高度信息,包括了对气压高度、雷达高度等多种高度信息的显示。

飞机的高度是飞行中的重要参考依据,飞行员需要根据高度表的指示来控制飞机的飞行高度,确保在指定的高度范围内飞行。

3. 姿态仪:姿态仪是显示飞机姿态信息的仪表,它用于显示飞机的滚转、俯仰和偏航等姿态信息。

飞机的姿态是飞行中的重要参数,飞行员需要根据姿态仪的指示来控制飞机的姿态,确保飞机在安全的姿态范围内飞行。

4. 航向指示器:航向指示器用于显示飞机的航向信息,包括了对磁航向、罗盘航向等多种航向信息的显示。

飞机的航向是飞行中的重要指导依据,飞行员需要根据航向指示器的指示来控制飞机的航向,确保飞机按照指定的航向飞行。

二、飞行控制飞行控制是飞机驾驶面板上的另一重要部分,它包括了飞行操纵杆、踏板、油门等控制装置。

这些控制装置用于飞行员对飞机的操纵和控制,是飞机驾驶中的核心部分。

1. 飞行操纵杆:飞行操纵杆是飞机上用于操纵飞机飞行姿态的控制杆,飞行员通过操纵杆来控制飞机的滚转、俯仰和偏航等姿态,确保飞机飞行在安全的姿态范围内。

操纵杆的操作对飞行员来说是非常熟悉的,飞行员需要经过专业的训练才能熟练地操作操纵杆。

民用航空器飞机仪表基础知识讲课文档

民用航空器飞机仪表基础知识讲课文档
大气数据系统( ADR)
惯导系统( IR )
ADIRS 控制显示组件
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用户
二、电子综合仪表
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EFIS-Electrical Flight Instrument System
PFD
ND
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民用航空器飞机仪表基础知识
现在一页,总共二十三页。
气压式仪表
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探头
迎角传感器
总压孔
静压孔
现在三页,总共二十三页。
总温探头
一、机械式仪表 1.气压高度表
静压孔
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不同的气压高度
现在五页,总共二十三页。
现在六页,总共二十三页。
2.空速管
总压孔
静压孔
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仪表的T型布局
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现代飞机综合仪表
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(EFIS)
PFD
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ND
速度带
飞行状态指 引
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高度带
升降速 度带
电子综合仪表的传感部分
外部传 感器
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱADIRU
升降速度表
空空速速表表
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升降速度表
3.陀螺的定轴性和进动性
稳定性
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进动性
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地平仪
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地平仪
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航空仪表基础

航空仪表基础
按能量的传递方式, 还可分为能量控制型传感器和能量转换型传感器两 大类。能量控制型传感器的输出能量由外部供给, 但受被测输入量的控 制, 如电阻应变式传感器、电感式传感器、电容式传感器等。能量转换 型传感器的输出量直接由被测量能量转换而得, 如压电式传感器等。
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2.1 传感器的基本概念
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2.1 传感器的基本概念
也就是说, 在研究传感器的动态特性时, 通常是根据不同输入量的变化规 律来考察传感器的动态响应的。传感器的输入量随时间变化的规律是多 种多样的, 下面对传感器动态特性的分析, 同自动控制系统分析一样, 通 常从时域和频域两方面采用瞬态响应法和频率响应法来分析。
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2.1 传感器的基本概念
2 传感器的动态特性 传感器的动态特性是指传感器测量动态信号时, 输出量对输入量的响应
特性。一个动态特性好的传感器, 其输出量将再现输入量的变化规律, 即 具有相同的时间函数。在动态的输入信号情况下, 输出信号一般来说不 会与输入信号具有完全相同的时间函数, 这种输出与输入间的差异就是 所谓的动态误差。 影响传感器动态特性的主要是传感器的固有因素, 如温度传感器的热惯 性等, 不同的传感器, 其固有因素的表现形式和作用程度不同。另外, 动 态特性还与传感器输入量的变化形式有关。
2.1.2传感器的分类
由于传感器的工作原理有多种, 所以, 传感器的种类繁多, 分类方法也很 多。按被测量的性质不同, 主要分为位移传感器、压力传感器、温度传 感器等; 按传感器的工作原理, 主要分为电阻应变式传感器、电感式传感 器、电容式传感器、压电式传感器、磁电式传感器等。习惯上常把两者 结合起来命名传感器, 比如电阻应变式压力传感器、电感式位移传感器 等。
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概述——航空仪表的分类:发动机仪表、大气数据仪表、陀螺仪表。

第一章压力测量仪表.压力表……测量飞机上气体或液体压力的仪表,叫做压力表。

按动作原理分:机械式、电动机械式和电动式;按仪表供电的电源形式分为直流压力表和交流压力表。

2BYY-1A 功能:用来测量歼八飞机助力液压系统和收放液压(又叫主液压)系统的液压油压力。

组成:两个GYY-1传感器、两个完全相同装在一个表壳的2ZYY-1A指示器,测量范围0-250公斤/厘米²。

原理:测量压力时,弹簧管在压力作用下自由端产生位移、压力越大、位移量越大、当自由端向外移动时,经过曲臂连杆和活动摇臂改变电位器电刷在电阻上的位置从而改变指示器中两线框的电流比值,使指针在刻度盘上指出相应的压力数值。

当仪表不通电时,指针轴上的小磁铁受拉回磁铁的作用,使指针停在刻度以下的限制柱处。

弹簧管……由于弹簧管的横截面为椭圆形,所以弹簧管受流体压力作用后,压力沿短轴b方向的作用面积大于沿a方向作用的总面积,因而沿短轴方向的作用力也就大于沿长轴方向的作用力。

流体压力对弹簧管横截面积作用的结果,使长轴变短,短轴变短,即横截面由椭圆形向圆形转化。

在弹簧管的横截面由椭圆向圆形转化的过程中,弹簧管外管壁受到拉伸,内管壁受到压缩,因而外管壁产生反抗拉伸的拉应力,内管壁产生反抗压缩的压应力,这两个应力在自由端形成一对力偶,使弹簧管伸直变形,在自由端产生位移。

第二章温度测量仪表.热电极:一般把组成热电偶的两种金属导体又叫做热电极,所产生的电势叫热电势。

热端:热电偶温度高的一端叫热端或测量端。

冷端:温度低的一端叫冷端或参考端。

几种常用的热电偶①铂铑-铂热电偶……属于贵重金属热电偶,分度号为LB-3热电性能稳定,测量温度范围大,精度高,可以在氧化性或中性介质中长期使用。

由于这种热电偶电势率较低,金属材料价格昂贵,故一般只用这种热电偶作为标准热电偶使用。

②镍镉-镍铜热电偶……这种热电偶属于廉价金属热电偶,其分度号为EA。

这种热电偶的热电特性近似线性,热点率较高,价格便宜。

缺点:有寄生热电势和冷端温度误差。

③镍钴-镍铝锰热点偶——属于高温廉价金属热电偶,其分度号为GL。

这种热电偶在300℃以下,其热电势很小,可以不进行冷端温度误差补偿,在300℃以上,其热电特性近似线性。

缺点:热电特性不稳定重复性较差,故在实际应用中,应根据成型热电偶电势大小对热电偶进行分组,并与显示仪表配套使用。

2BWP-2喷气温度表……功用:测量歼八飞机、左右机涡轮后燃气均温度。

组成:2ZWP-2指示器,八个GR-10热电偶和两个接线盒组成。

工作原理:是根据热电原理工作的一种仪表。

传感器是热电偶,当热电偶两接点的温度不同时回路中便产生热电势,如果保持热电偶冷端的温度不变,则热电势只是随热端温度的变化而变化,因此一个以温度为刻度的电压表,就可以测量热电势的大小,从而指示出热电偶热端所测温度的高低。

指示公式dF=BWIdl2BPW-2喷气温度表的结构……其靠近热端的一部分热电偶嵌在绝缘瓷管里。

瓷管在耐热钢管中。

热端露至瓷管外面,与气流直接接触。

耐热钢管沿着与气流的垂直方向插在发动机的喷管中,进气口正对气流方向,气流进入进气口后,气流与管壁发生激烈的摩擦与碰撞,速度降低到零,摩擦和碰撞把气体的动能转化为热能,故耐热钢管内部的气温升高为全受阻温度。

安装:只要使定位销对正安装座的定位槽,进气口便能正对迎面气流。

热电偶正极短,负极长。

指示器的结构……实际上是一个以温度为刻度的灵敏直流电压表。

它主要由磁铁、活动系统合指示部分组成。

常见故障……①指示器不指示——热电偶烧断或电路故障——更换热电偶或检修电路②指示器少指——某个热电偶极性接反或电路接触不良,电阻增大,电路电流减少——检修热电偶或电路第三章油量测量仪表.油量测量仪表——就是测量飞机油箱内煤油或汽油的容积或重量的仪表BUC-44A功用:测量歼八D型飞机全机(副油箱除外)邮箱组总的可用油量;测量主油箱可用油量;测量副油箱可用油量;发出主油箱的满油信号和剩油(返航)警告信号;发出副油箱500升信号和满油控制信号;发出翼后油箱满油信号;供给飞行参数记录系统和483数系统油量信号。

组成:传感器、油面传感器、指示器、电气控制盒。

工作原理:电容传器把油面高度装换为电容的变化,再用自平衡电桥将电容的变化转换为相应的电压输出,此电压经放大器放大后再经过随动系统使指示器指示出油箱剩余油量的多少。

传感器的结构:共有传感器19根,其中带信号器的有8根。

传感器本身是一个圆柱形电容器,其主要作用是将飞机油量的变化转换成电容的变化。

他有两根圆管组成,外层是铝管,内层是在管壁上渡有一层银膜的塑料管。

内管壁银膜的覆盖面是按油箱的形状而定。

干簧管……组成:玻璃外壳和两个弹簧片(核心)。

干簧片是利用高导磁率软材料组成。

这种材料即导磁由导电,兼有衔铁和接点的双重作用。

干簧片闭合,电磁铁线圈中有电流流过,干簧片断开时,电路无电流流过。

因此电磁铁线圈的脉冲电压信号的频率,也就是电磁铁的通断次数,即反应了叶轮的转速。

第四章转速测量仪表.转速是需要测量的一个重要参数。

通过测量喷气发动机的涡轮轴转速、活塞发动机的曲轴转速、直升飞机的旋翼转速,可以了解发动机的功率和推率,可以确定发动机所承受的运动负荷和能量负荷。

磁转速……组成:传感器和指示器。

工作过程:传送、感受、转换和指示转速表常遇故障……①指示器本身引起的摆动的原因:同步发动机转轴不正或弯曲、轴承缺油、同步发动机转子与活动衔铁组不平衡、指示器内传动齿轮间隙不当都会造成指示摆动;另外由于“1”号指针轴较细,容易弯曲变形造成摆动。

传感器引起的摆动:传感器固定松动;传感器转子轴和发动机固定座的传动杆没结合紧,轴承缺油、摩擦或内环裂纹等。

③高压转子传感器上三脚插座的焊接导线由于高温和振动,常脱焊或断裂.第五章高度测量仪表.气压高度表……组成:真空膜盒、传送机构、指示部分、气压修正机构。

真空膜盒……是气压式高度表的敏感元件。

作用:就是将感受到的大气压力变化转换为膜盒中心的位移量。

要求:有足够的灵敏度,以满足真空膜盒在感受大气压力变化时有足够大的位移量。

气压调节机构……功用:是拨动气压刻度盘和指针的装置,用来消除基准面气压不等于760mmHg时所引起的气压方法误差。

组成:气压刻度盘、调整旋钮、传动齿轮、挡片和密封螺帽。

高度表……使用:利用气压式高度表可以测量飞机的标准气压高度、相对高度和绝度高度。

无论测量何种高度,在飞机起飞前,都必须将高度表指针调到与气压刻度相对应的位置,即高度表指针指零,气压刻度盘值机场场面大气压力。

①标准气压高度是以760mmHg气压平面为基准面的高度。

②相对高度是以机场场面气压为基准面的高度。

③绝度高度是以海平面为基准面的高度。

高度表指针跳动原因:①主要是传动机构各机件之间存在着摩擦和间隙②气压变化率变小,指针传动主动力减小。

第六章空速测量仪表.BK2500空速表感受部分分为开口膜盒和真空膜盒。

开口膜盒:感受动压,空速不同,动压不同,通过测量动压表示指示空速②真空膜盒:感受静压,通过感受动压和静压,就可以测量真空速的大小。

敏感部分……组成:开口膜盒和真空膜盒,开口膜盒内通过全压,外通静压,感受动压而产生位移,其位移量和动压大小相对应。

空速管……用来在飞行中收集气流的全压和静压并且经过导管输送给全静压系统仪表以及有关设备。

第七章陀螺基本原理.三自由度陀螺……:①转子:借助于自转轴上一对轴承安装于内环中,②内环:借助于内环轴上的一对轴承安装于外环轴中,③外环:借助于外环轴上的一对轴承安装在基座上。

自转轴与内环轴、内环轴与外环轴分别垂直且相交。

八.地平仪……功用:用来测量飞机姿态角(俯仰角和倾斜角)的仪表。

分类:①读式仪表(由陀螺和修正系统直接带动指示部分的地平仪)②读式仪表(由陀螺和修正系统通过远距传输装置间接带动指示部分的地平仪)BDP-4地平仪……组成:①TC-4垂直陀(测量飞机的俯仰角和倾斜角,并把相应的电信号供给地平仪指示器及其他使用这些符号的设备)②ZTP-1地平指示器(指示由垂直陀罗所感受的飞机俯仰角和倾斜角,保证飞机完成任何机动飞行后都能正确指示)第八章地平仪.BDP-4地平仪中的垂直陀螺为TC-4垂直陀螺……组成:①三自由陀螺——垂直陀螺的核心部件,其外环轴横向安装在一个始终保持水平的伺服托架上,而托架是纵向安装在仪表壳体上的,这时托架为倾斜角的测量轴,外环轴为俯仰角的测量轴不存在测量误差②修正系统——用来保证陀螺自转轴始终跟踪当地的垂线,给地平仪提供测量飞机俯仰角和倾斜角的基准③托架伺服系统——用来在飞机有倾斜动作时,使陀螺外环轴水平,保持陀螺三轴经常处在相互垂直位置,避免发生“环架自锁”现象,使陀螺稳定性不受飞机姿态的影响④启动装置——用来在启动时给三自由度陀螺自动上锁、开锁和通电启动,使陀螺三轴迅速处于相互垂直位置,缩短地平仪启动时间⑤俯仰和倾斜同步发送器——将测得的俯仰角和倾斜角信号转变成电信号,远距传输给俯仰和倾斜同步接收器,供地平指示器正确指示飞机俯仰角和倾斜角BDP-4的修正系统……组成:五极液体开关(也称液体吧)和两个修正电机(纵向修正电机和横向修正电机)组成的复合修正系统。

五极式液体开关……实际上是一个做成电气开关形式、可以传送电信号的液体摆。

它是一个扁平、圆形的封闭容器,其中装有特殊导电液并有气泡。

上部的紫铜底座具有一定曲率半径,常见的一种五极式液体开关曲率半径为760毫米。

底座上装有四个相互绝缘的紫铜电极,组成对称而又相互垂直的两对电极。

而紫铜外壳本身与紫铜外壳想通,构成中心电极。

启动系统……组成:①上锁机构——在1-1.5分钟内基本上就是保证陀螺自转轴与当地垂线重合及外环轴水平②自动控制程序电路——用来保证系统工作按一定程序进行,先启动地平仪,后启动宗和罗盘;此外在加速飞行时可以用上锁机构消除陀螺自走误差。

地平仪上锁时间很短(一般不超过15秒),这样就很快强迫自转轴回到当地垂线方向,消除了自走误差。

BDP-4地平仪全套工作系统……工作过程:垂直陀螺测量飞机的俯仰角和倾斜角,并通过俯仰角和倾斜角同步发送器将所测的俯仰角和倾斜角转换成相应的电信号,远距传输到指示器内的俯仰和倾斜同步接收器,再经放大器放大后控制伺电机,由减速器带动俯仰刻度盘和小飞机,指示出飞机的俯仰角和亲和倾斜角。

与此同时,BDP-4修正系统工作,保证陀螺自转轴始终跟踪当地垂线,提议仪表的测量精度;托架伺服系统工作保证陀螺三轴垂直,提高陀螺稳定性。

主要技术数据:①仪表的电源为27V直流电和36V400赫兹三相交流电,消耗直流电不大于0.75安,消耗交流电流不大于1.6安。

②水平飞行时,仪表指示俯仰角、倾斜角的误差不大于正负5°。

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