飞机防冰排雨系统
ME飞机防冰排雨系统
飞机结冰的危害
结冰部位 机翼前缘 尾翼前缘 危害
翼型阻力增加,导致升力下降, 临界攻角下降; 飞机操纵性降低。
发动机进气道
风档玻璃 仪表探头 飞机天线 给排水口
进气效率下降; 发动机功率降低; 发动机结构损坏。
防碍机组人员视线 导致仪表系统失灵 天线折断;系统失效 系统功能丧失
第二节
一、分类
飞机防冰系统
除冰系统
结冰探测系统
目视探冰法(探冰棒) 机械式探冰法 同位素探冰法 机械除冰系统 电脉冲除冰系统
除冰系统
防冰系统
气热防冰 电热防冰 防冰液防冰
二、飞机结冰探测系统
目视探冰法(探冰棒)
探测原理:靠机组人员观察探冰棒的 结冰情况得知整架飞机的结冰情况。 附件: 周期加热电路
电热防冰;
气热防冰;
液体防冰。
排雨装置:
风挡雨刷系统 风挡排雨剂系统
凝结温度低; 混合性能好 附着力强 无腐蚀作用 无毒 防火性能好
常用防冰液
甲醇 乙醇(酒精) 乙烯乙二醇等。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第三节 风挡防冰/排雨系统
玻璃内外表面上的冰、霜、雾、雨会使它的清 晰度或能见度降低,严重影响飞行员的视线。 现代飞机设有风挡防冰/防雾系统及排雨装置: 防冰/防雾系统:
为随时探测结冰情况,探冰棒设有周期 加热电路,结冰信号不会积累而造成误 指示。
探冰灯
夜间为探冰棒提供照明(机翼观察灯也 可称为探冰灯)。
三、飞机除冰系统:
机械除冰系统——除冰带
飞机的防冰防雨系统(已处理)
飞机的防冰防雨系统摘要本论文主要对飞机的防冰防雨系统进行分析。
从飞机的结冰现象展开来阐述结冰探测器的种类及工作原理、飞机防冰防雨系统的工作原理热气防冰,电热防冰,化学溶液防冰,机械防冰以及防雨装置和应用以及风挡的防冰、排雨及控制中的问题,最后对防冰防雨系统的部分故障进行分析。
关键字:热气防冰电热防冰化学溶液防冰机械防冰以及防雨装置ABSTRACTThis paper mainly explains the ice and rain protection system of the airplane.From the aircraft icing phenomenon to explain the types of ice and working principle of the detector、working principle and application of the aircraft ice and rain protection system hot air anti-icing、electric anti-icing、chemical solution anti-icing,mechanical anti-icing and rain-resistant device and the problem of windshield anti-ice,behind the rain.Then finally analysis the part faults of the ice and rain protection systemKey words:hot air anti-icing、electric anti-icing、chemical solution anti-icing、mechanical anti-icing and water-resistant device 目录摘要IABSTRACT II绪论1一、飞机结冰现象21、结冰的条件和类型21.1条件21.2类型22、云的形成和分类22.1云的形成22.2云的分类2飞机结冰的主要气象参数24、结冰强度和结冰厚度25、冰形36、机翼及尾翼结冰的影响37、发动机进气部件结冰影响37.1发动机进气部件结冰37.2螺旋桨结冰38、风挡玻璃及探头结冰的影响48.1风挡玻璃结冰58.2测温测压探头结冰5二、结冰探测器种类及工作原理简介51.直观式51.1探冰棒51.2探冰灯62.自动式62.1振荡式结冰探测器62.2压差式结冰探测器73.放射性同位素结冰信号器7三、飞机防冰防雨系统的分类、工作原理及应用71.热气防冰72.电热防冰93.化学溶液防冰114.机械除冰115.飞机地面除冰126.飞机防雨装置12四、风挡防冰排雨及控制中的问题121、风挡玻璃的防冰方法122、风挡玻璃的防雾133、档排雨系统134、排雨液135、厌水涂层136、风挡刮水器147、发动机进气部件结冰影响147.1温度控制组件147.2过热控制组件157.3功率控制组件15结论16致谢17参考文献18绪论飞机在大气中飞行时,只要遇到高湿度(或低温)两个条件,就可能结冰,结霜,起雾等。
飞机系统与附件课程教学课件:11.1 飞机防冰排水系统1
防冰和排雨系统
过程
探测器放射出
延伸到气流中圆柱体
冰层
部分B粒子
计数器接收B粒子 减少
防冰和排雨系统
若冰层厚度达到结冰
经放大器 后发出结冰信号 推动执行元件 本身加温电路
雪对飞机的安全重要性不言而喻
防冰和排雨系统
防冰和排雨系统的功用 大气中飞行时
和负温/低温 结冰/结霜/起雾
防冰和排雨系统
结冰对飞机性能及效率影响
增大
、减少升力,导致有害振动
大气压力
不能正常工作
操纵舵面活动
危及无线电
接收与发射
积聚在风挡玻璃上影响驾驶人员
防冰和排雨系统
结冰强度
冰在飞机部件表面形成的速度
防冰和排雨系统
结冰信号器
达到结冰 ➢ 向驾驶人员发出结冰信号
防冰系统除冰
灵敏度 发出结冰信号所需
冰层厚度
振荡式/压差式结冰信号器 放射性同位素结冰信号器
防冰和排雨系统
结冰探测器
组成 传感 /支撑座/安装盘/ 壳体/电子控制电路/电气接头
原理 传感元件结冰后振荡
发生变化
防冰和排雨系统
出现结冰 传感元件结冰
通过探测器侧面 小孔感受空气的静压
防冰和排雨系统
工作情况
➢ 膜片有冲压空气作用弯曲和触点
➢ 结冰时
,膜片和触点结合
➢ 接通驾驶舱结冰信号灯发出
➢ 同时接通本身加温电路
地进行
防冰和排雨系统
原理 利用结冰后从
结冰探测器 抵达计数器
构成
是放射源和计数器 ➢ 加温元件/屏蔽罩/圆柱体/
平板/外壳/电插座等
防冰和排雨系统
无数微小水滴 遇到微粒杂质 形成体积更大的水滴 降温至 并遇到
飞机防冰排雨系统PPT课件
飞机防冰排雨系统的历史与发展
02
01
03
早期的飞机防冰排雨系统主要采用机械式或气动式结 构,如加热空气或机械振动等方式去除冰和雨水。
随着技术的发展,现代飞机防冰排雨系统采用了更加 先进的技术,如电热式、微波式和激光式等。
这些新技术能够更加高效地去除冰和雨水,提高飞机 的安全性和性能。
02
飞机防冰排雨系统的组成和工作原理
加热阶段
如果需要,控制单元会激活加热元件,对相应区 域进行加热,融化冰霜和蒸发雨水。
判断阶段
控制单元根据接收到的信号和预设阈值,判断是 否需要启动防冰排雨系统。
排水阶段
同时,排水口开始工作,将机体表面的雨水排出 。
主要组件的功能
传感器
负责实时监测飞机表面 状况,是整个系统的“
感知器官”。
控制单元
系统的“大脑”,接收传感器 信号,根据算法决定是否启动
加热元件和排水口。
加热元件
排水口
融化冰霜、蒸发雨水, 防止飞机表面结冰或积
水。
迅速排出机体表面的雨 水,保持飞机飞行安全。
03
飞机防冰排雨系统的分类和应用
飞机防冰排雨系统的分类
机械式防冰系统
利用机械能将冰破碎并去除,如气动和电动除冰系 统。
热力防冰系统
通过加热元件将飞机表面加热,以防止冰的形成, 如电热和热气防冰系统。
飞机的安全和正常运行。
提高航班准点率
通过飞机防冰排雨系统的使用, 可以减少因气象因素导致的航班 延误和取消,提高航空运输的效
率和航班准点率。
降低维护成本
飞机防冰排雨系统的正常运行可 以减少飞机维修和保养的频率, 从而降低航空公司的维护成本。
对未来研究和发展的展望
飞机系统 8飞机防冰与排雨系
化学方法:目前国外使用防冰化学涂层,除冰带表 面加涂层时,使冰霜难以粘结。达到更
好的除冰效果。
气动除冰注意问题:-30ºC不准进入已知结冰区;翼 面积冰厚达9.5mm时,才能除冰;不允许 在温度低于-40ºC时使用;飞前检查除冰 带应清洁、无损坏且紧贴翼面
8.2.2气热防冰
即采用热空气加热而防止结冰。
飞机在爬升穿越云层时风挡 玻璃发生快速结冰
8.1.1风挡防冰
通常电热防冰,少数为液体防冰, 有的小飞机两种方法都采用
1.电热防冰工作原理:利用电阻 热升温防止表面结冰或化去薄 冰,是现代飞机风挡常用的防 冰、除雾方式。
运输机的风挡玻璃由三层压合而 成。每两层间夹有透明的金属 导电材料和乙烯树脂胶,通电 发热
气动除雨器 Pneumatic Rain Removal Systems
安装喷气发动机的小型高速飞机采用 • 利用压气机引出的高压、高温空气吹过风挡除雨。
引气经温度,压力控制后,进入风挡边沿的喷管, 由开关控制喷出。 • 热空气将雨滴击成微粒后吹除; • 空气加热风档防止湿气结冰。
化学风挡排雨剂
航线飞行中防冰使用注意事项
5、当平尾有结冰时,要尽可能小角度襟翼设定着陆。 熟悉掌握机上防冰设备的能力、使用、监控与特殊 情况处置。 6、在起飞前要确保机翼、尾翼升力面没有霜、雾和
别的污染,机翼、尾翼升力面上积冰未彻底清除 导致的起飞事故已多次发生。 7、如果飞机开始出现严重结冰,则在使用防冰设备 同时,应尽可能绕过或避开结冰区,或改变飞机 高度,或适当增大飞行速度。
防冰活门时)若在地面钟鸣器发声、 示警灯闪亮则应立即关闭故障一侧防冰活门和引 气。 地面检查:不能超过30秒,大于35秒会有警告信号。 当防冰活门打开后,控制活门失效时活门能自动 关闭。
7 防冰
风挡玻璃加热控制:控制原理(续)
过热保护: 当窗户温度高于145℉(62℃),加热电路跳开。 过热保护线路:窗户温度太高时,K1、K2释放。 可设置较低的过热跳开温度,以防止外界温度高 时,发生损坏系统的跳开。 过热跳开会使下列情况发生: ⑴ 到窗户的电流断开; ⑵ P5-9上的绿色ON灯灭; ⑶ P5-9上的琥珀色过热灯亮; ⑷ 主告诫和防冰指示灯亮。
17
风挡玻璃加热控制:线路图
18
风挡玻璃加热控制:控制原理
窗户加热控制:
— 接通窗户加热电门时,提供电能给系统。
— 窗户加热控制组件监视窗户温度传感器。
— 如果窗户温度小于100℉(37℃),WHCU提供 电流给窗户并加热它。
— 加热电源按斜坡函数上升,以阻止热冲击。 — 当温度接近目标温度110℉(43℃)时,WHCU 将电流斜坡降低,防止温度过热。
7
机翼热防冰系统:工作概况(2)
当前推发动机推力杆时,控制台上的电门关闭机 翼热防冰活门,以保持发动机起飞推力。这种保
持推力的保护仅工作在地面。
AIR/GND逻辑给机翼防冰系统发送空地敏感信
号,发动机和机翼防冰组件使用该信号来起始机
翼防冰系统的过热保护和保持推力保护。
起飞时,关掉机翼热防冰系统。
9
机翼热防冰关断活门:位置、类型
10
机翼热防冰电磁活门、 机翼热防冰地面过热电门
机翼热防冰电磁活门功能: 控制活门全开,使发动机引气被冷却 ,防止损
— 地面使用机翼热防冰时,该活门通电,使预冷器 坏机翼前缘。
机翼热防冰地面过热电门:机翼热防冰系统在地 面打开时,保护机翼前缘以免过热损坏。 当温度达到257℉(125℃)时,电门关闭。
飞机结构与系统(第十章 防冰排雨系统)
飞机结冰对飞行性能的影响
五、风挡、测温测压探头结冰的影响 • 驾驶舱风挡结冰或起雾会降低风挡透明度,使目视 飞行困难; 飞机上装有空速管和各 类测温、测压探头,结 冰会引起这些测量信号 的误差或错误,产生不 安全隐患。
•
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飞机防冰、除冰方法
一、机械除冰系统
利用气动力使冰破碎,借助高速气流将冰 吹掉。 膨胀管除冰装臵。 • 结构简单,消耗空气流量小; • 改变了翼型,增大了阻力; • 应用于早期低速飞机。 • 当热引气不足时可做替代的防冰措施。 C-130J
飞机防冰排雨系统
三、大气数据探头防冰 3. 大气总温探头 (TAT) 电阻式电加温器
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飞机防冰排雨系统
四、驾驶舱风挡的防冰和除雾 通过嵌在风挡的加温电 阻实现防冰除雾。 • 防冰-外层 • 除雾-内层
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飞机防冰排雨系统
五、驾驶舱风挡排雨系统 小型飞机: 一般采用聚丙烯塑料做风挡玻璃,材料软,采用给风 挡打蜡的方法。 大型高速飞机: • 风挡刮水刷系统 • 化学排雨剂系统 • 永久性防水涂层 • 气动排雨系统
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飞机防冰排雨系统
二、发动机整流罩防冰 发动机压气机引气加温。
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飞机防冰排雨系统
三、大气数据探头防冰 1. 皮托管 (空速管) 电阻式电加温器
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三、大气数据探头防冰 2. 迎角探测器 (AOA) 电阻式电加温器
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飞机防冰、除冰方法
二、电热防冰系统
通过向加温元件通电产生热量,使冰融化。主要应用 于 小面积、小部件的防冰,如:空速管、迎角探测器、总温探 头、水管、驾驶舱风挡、螺旋桨等。
飞机结构与系统:7-2 防除冰系统与排雨系统
7.2防/除冰系统与排雨系统(ICE AND RAIN PROTECTION SYSTEMS)概述典型防/除冰系统气热防/除冰系统电热防/除冰系统液体防/除冰系统气动除冰系统探冰、排雨、地面防/除冰 飞机探冰系统风档排雨系统飞机地面防除冰飞机结冰—大气中飞行或地面停放时,某些部件表面积聚了冰、霜、或雪的现象。
结冰损害飞机性能:●机体(机、尾翼)结冰空气动力特性变差:●操纵面结冰不能正常偏转实现正常操作。
●螺旋桨、发动机结冰导致:P↓、振动↑、揣振、熄火、停车。
●风档结冰或大雨:能见度↓、强度↓、操纵困难。
●探头、天线结冰:T、V、H、α等数据不可靠→飞行仪表、FMC、NAV、COM、A/P失误或失效。
●结冰是正常与安全飞行的大敌飞机常见防/除冰部位:机翼、尾翼前缘发动机进气道整流罩、进气导向叶片、汽化器、螺旋桨及整流罩风档、雷达罩皮托管、失速传感器、全温探头、排水管等B733B777B733四种典型防/除冰系统: 气动除冰系统液体防/除冰系统气热防/除冰系统电热防/除冰系统气动除冰系统工作原理及应用:让布置在防护表面的除冰带充气膨胀使冰层破碎,利用气流吹除。
用于低速飞机机、尾翼前缘除冰。
夏延ⅢA机、尾翼除冰系统:基本组成:¾除冰带及其充气管道¾增压空气源¾压力调节器、安全活门¾充气定时器¾除冰电门、除冰活门工作特点:¾除冰时膨胀管充气膨胀而破冰¾不除冰时带内抽真空,紧贴翼面保持外形除冰系统基本组成:●除冰带及其充气管道●增压空气源●水分离器及气滤、压力调节器、分配器与引射泵活门组件●充气定时器●除冰控制与指示工作说明:除冰带及工作循环压缩空气源电子定时器功用除冰控制面板控制:除冰电门显示:压力表、系统失效警告灯 气动除冰系统弱点:除冰时阻力大,不适于高速飞机用除冰可能不彻底功用:保证雨、雪天起飞、进埸着陆时,风档有清洁区。
因驱动动力不同分为:液压式电动式工作-电机或液压驱动雨刷来回运动排雨干风挡不得使用雨刷典型电动风档雨刷系统电机驱动雨刷臂、雨刷片由四位电门选择所需设置典型电动风挡雨刷系统2.风挡排雨剂系统功用:与雨刷结合保证大雨天(起飞、进近、着陆)风档有良好能见度。
国产大飞机C919防冰排雨系统的建议
国产大飞机C919防冰排雨系统的建议作者:谈奇栋来源:《中国科技博览》2015年第12期中图分类号:V244 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)12-0143-01一、发动机整流罩热防冰系统建议飞机的发动机整流罩热系统是飞机上防冰排雨系统上最为重要的系统之一,一旦出现故障,很有可能造成发动机进气道及进气部件结冰,从而破坏了他们的气动外形,减小了进气道面积,同时也减小了压气机每相邻叶片空气流通面积,使进入发动机的空气流量减小,因而发动机功率下降。
为了保障发动机的转速和推力,这时必须加大燃油流量,这样除了燃油消耗增大外,还会使得涡轮前燃气温度升高,若超过允许值则会烧坏涡轮叶片,导致发动机停车。
所以针对这个故障对于航空公司的工程部门给C919 的建议如下:1.因为这个故障属于部件故障,和人为因素没有太大的关系,所以必须要求在机务工作人员在安装更换此部件的时候避免出现错误,严格按照工卡步骤执行,其中包括下列处理方法:(1)由于针型阀和配合面的密封是线密封,在弹簧和气压的作用下,正常工作中的磨损是不可避免的。
但是针型阀装配不当能造成严重的损伤。
操作中当阀与阀门座装配好后用手调整弹簧使其处于垂直阀门座的位置,并轻轻推动针型阀,这样可避免因弹簧位置不正确造成针型阀与阀门座偏磨而导致密封不严。
修理分解中若发现已有磨损,应及时更换针型阀。
(2)更换和装配轴承时应使用专用工具,为避免损坏轴承,应按要求准确地调节好轴向间隙,否则活门将不能在最小打开压力下正确的工作,无法操作到两个极端位置。
更换轴承时还应注意正确使用液氮,此轴承是过盈配合,只有冷却后利用轴承与壳体不同的热膨胀系数才能取出或装入。
不得采取直接冲击或压入的方法。
(3)活门在确定故障并分解后因气路脏的问题,大都存在封圈老化磨损,必须更换所有密封胶圈,对所有零件包括活门壳体进行彻底的清洁,活门轴上的积碳可用抛光膏轻轻打磨。
安装封圈时应涂抹适量的专用润滑膏。
飞机防冰防雨系统的维护
ATA30 防冰/防雨一、本章维护要点1.在开始工作之前或靠近飞行操纵装置、飞行操纵面、起落架和相关的门和可移动的部件时要将安全设施和警告牌放置到位。
2.确认起落架地面安全保护套安装到位。
3.在开始工作之前将安全护栏放在适当位置。
4.拆下并报废保险丝,松动的保险丝会割伤或使眼睛失明。
5.清只能在通风良好的环境下使用溶液/清洁剂、密封剂和其它特殊材料,并遵守制造商的说明。
穿防护衣,不要让溶液/清洁剂、密封剂和其它特殊材料进入嘴里。
不要在工作区域吸烟。
不要吸入这种气体。
这些材料是有毒、易燃且会刺激皮肤。
如果皮肤或眼睛受到刺激,寻求医疗救助。
6.当发动机刚关车后在发动机上工作时要小心,发动机部件能够维持一小时高温状态。
30-11-00 翼面防冰一、概述1.右防冰控制活门可以锁在开位,但必须执行ECAM程序;当活门锁在关位时,不允许飞机在结冰气候条件下飞行,2.当活门在关位时,防冰活门内的一个微动电门给出一个关/不关的信号到环境控制系统区控制器和引气状态计算机(ECS计算机)及ECAM。
3.一个目视机械位置指示提供指示。
4.在对防冰系统进行维护工作之前,将警告牌放在适当位置,告诉大家不要操作气源系统、起动发动机、操作缝翼、操作APU 电门。
5.在襟/缝翼控制手柄上,安装一个襟/缝翼控制手柄锁定装置。
5.在面板191DB上,将警告牌放在适当位置以告诉人们不要给引气系统增压。
二、机翼防冰系统操作测试1.可以用一台发动机、地面气源车或APU做气源对机翼防冰系统操作测试。
2.在CFDS上通过空调TEMP CTL的3级故障进入机翼防冰系统的。
3.操作一台发动机进行测试,如果两台发动机都在运转,则无法连续进行操纵测试。
4.为了保护缝翼结构,地面测试大翼防冰时间不能超过30秒。
三、大翼防冰管路泄漏测试1.由于APU无法提供足够的引气压力用于地面测试程序,因此不要使用APU引气给大翼防冰系统供气。
2.当进行大翼防冰管道的泄漏测试时,不得使用发动机引气,来自发动机的热空气会造成人员伤害。
大型飞机短舱进气道防冰系统概述
大型飞机短舱进气道防冰系统概述大型飞机的短舱进气道防冰系统是飞行器上关键的一部分,它能够防止飞机在极端天气条件下受到结冰的影响,保证了飞机的安全飞行。
本文将对大型飞机短舱进气道防冰系统进行概述,包括其工作原理、结构组成、系统特点以及应用场景等方面的内容,以便更好地了解其重要作用和运行原理。
1. 工作原理大型飞机短舱进气道防冰系统的工作原理主要是通过在短舱进气道表面形成热气膜,阻止飞机表面的结冰,保持短舱进气道的通畅。
当飞机进入低温、高湿度的气流中,短舱进气道容易受到结冰的影响,导致进气道通道堵塞,进而影响飞机引擎的正常运行。
短舱进气道防冰系统通过加热的方式,将空气加热并对进气道表面进行加热,形成热气膜,防止结冰的产生,保持短舱进气道畅通。
2. 结构组成大型飞机短舱进气道防冰系统主要由加热元件、温控系统、控制系统和供电系统等部分组成。
加热元件主要包括加热片和加热丝,通过这些加热元件对短舱进气道表面进行加热,形成热气膜。
温控系统用于监测进气道表面的温度,并根据实际情况对加热元件进行控制,保证热气膜的形成和保持。
控制系统则负责对整个防冰系统的工作状态进行监控和控制,确保系统的正常运行。
供电系统则为整个系统提供必要的电力支持,保证加热元件和其他设备的正常运行。
3. 系统特点大型飞机短舱进气道防冰系统具有以下系统特点:(1)高效性:系统能够快速、高效地对短舱进气道进行防冰,确保飞机在极端天气条件下的安全飞行;(2)智能化:系统采用先进的温控和控制技术,能够实时监测和调控短舱进气道的温度,保证热气膜的形成和保持;(3)稳定性:系统具有良好的稳定性和可靠性,能够在各种复杂气候条件下正常运行;(4)节能环保:系统采用高效的加热元件和智能控制技术,能够实现节能减排,符合环保要求。
4. 应用场景大型飞机短舱进气道防冰系统主要适用于大型客机、货机和军用运输机等大型飞机,尤其是在飞行过程中需要穿越极端天气条件的情况下,如高空大气层的冰雹、降雪和冰冻细雨等。
B737NG飞机防冰排雨系统简介及故障分析
科技视界Science &Technology VisionScience &Technology Vision 科技视界(上接第104页)假设某公司需要配置本地账号FTP 服务器,步骤如下:(1)修改主配置文件/etc/vsftpd/vsftpd.conf anonymous_enable=YES local_enable=YES write_enable=YES local_umask=022chroot_local_user=YES userlist_enable=YES userlist_deny=YES(2)检查/etc/vsftpd/ftpusers 文件,确保不含允许登录的本地账号。
(3)检查/etc/vstpd/user_list 文件,只包含允许登录的本地账号。
(4)配置SELinux 安全设置,setsebool -P ftp_home_dir=12总结至此,一个中小型企业的内部网络的主要技术已经完成。
日后公司发展壮大,还可继续完善功能,例如使用Mysql 作为数据库服务器,使用postfix 作为邮件服务器。
[1]钱峰,许斗.Linux 网络操作系统配置与管理[M].高等教育出版社,2015,1.[2]叶春晓.中小型企业网络中Linux 服务器的配置[J].电脑知识与技术,2010,5.[3]董凯.Linux 网络服务器性能比较的研究[J].硅谷,2012,11.[责任编辑:汤静]B737NG 系列飞机作为民用航空运输的主力机型之一,一直以来以其稳定性、安全性和舒适性著称。
众所周知,冰、雪、霜会对飞机的飞行安全产生十分严重的影响,各大机场和航空公司在冬季都会对进出港飞机进行除冰雪工作。
在寒冷天气和雨天运行中,飞机结冰会对飞机性能产生较大影响,为了保障飞行的安全性,波音公司对飞机在防冰排雨系统方面也做了很多特殊的设计,大致可以分为下面几个区域:风挡雨刮、驾驶舱风挡、皮托管、AOA VANE(迎角叶片)传感器和全温探头、大翼、发动机整流罩以及水和废水管路。
机体与系统第七章 飞机防冰排雨系统
4.飞机积冰的种类
①明冰
透明坚硬的平滑冰层.主要由飞机飞经单位体积内过冷的(较大)水滴多而大, 过冷却的程度较小的云中时形成.经常冻结在机翼,螺旋桨或其他部分的前缘, 发展很快,不易破除,对飞行危害较大.
• 矛状冰(毛冰)
– 结冰条件:
• 环境温度在-15℃或更低 • 过冷水滴直径较小
– 结冰特点:
• 透明度差,多呈乳白色,无光泽,比重较小; • 冰层沿弦向分布范围小,仅在翼前缘很窄的区域,尖如矛状
• 中间冰(混合形冰)(界于两者之间)
结冰部位 机翼前缘 尾翼前缘
发动机进气道
风档玻璃 仪表探头 飞机天线 给排水口
防除冰系统的分类及应用部位?气动除冰机翼尾翼前缘某些小型低速飞机采用?液体防冰风挡窗雷达罩螺旋桨桨叶和汽化器?气热防冰机翼尾翼前缘发动机进气口现代大中型运输机广泛采用?电热防冰风挡失速传感器皮托管排水管气动除冰?翼面气动除冰原理翼面前缘有除冰带
第七章 飞机防冰排雨系统
中国民航大学 Civil Aviation University of China
• 热空气源 – 发动机引气 – APU引气 – 废气加温器或燃烧加温器
⑴ 发动机防冰
① 结冰后破坏了进气道原来良好的气动外形,混乱的气流 进入压气机,导致发动机工作不稳定,可能引起发动机 出现喘振,推力下降;
② 进气道结冰还造成进气道截面积减小,进入发动机的空 气流量减小,推力进一步下降;
③ 飞行状态的变化或发动机喘振等可使积冰脱落,冰块随 气流进入发动机,可能打坏叶片等部件,严重时甚至导 致发动机熄火。
阮迪 0851F B737防冰排雨系统
上海交通职业技术学院毕业论文波音737飞机防冰系统维修与日常维护姓名:阮迪专业:航空机电设备维修班级:0851F学号:18完成日期:2011-3指导教师:王诚摘要本文主要叙述B737驾驶舱防冰排雨的原理及事故分析。
目前,随着全球经济的发展,航空业也在迅猛的发展,随着人流量的流动,飞行器的安全问题一直是最让人们关注的问题。
分别对震荡式结冰探测器、压差式结冰探测器、B737窗户加热控制组件等进行分析,最后对B737驾驶舱针对防冰排雨案列进行初步分析。
关键词:驾驶舱防冰排雨、震荡式结冰探测器、压差式结冰探测器、B737窗户加热控制组件ABSTRACTThis paper describes the cockpit B737 Principles of disease prevention and discharge of rain and accident analysis. Now, with the global economy, also the rapid development of the aviation industry, along with the flow of human traffic, aircraft safety issue has been the concern of most people. Oscillatory ice detectors, respectively, pressure-ice detectors, B737 windows, heating control components were analyzed, the last ice floe on the B737 cockpit rain for the case against a preliminary analysis of the column.Keywords:Cockpit ice floe against the rain, shock-type ice detectors, pressure-ice detectors, B737 windows, heating control components目录摘要 (I)ABSTRACT........................................................... I I 绪论.. (1)第1章驾驶舱防冰排雨概述 (2)1.1驾驶舱防冰排雨概述 (2)1.2驾驶舱结冰成因 (2)1.3 飞机结冰及其形式 (2)1.4飞机结冰的影响和危害 (3)第2章 B737驾驶舱防冰排雨的组件及其操作 (4)2.1驾驶舱防冰排雨概况介绍 (4)2.2 B737窗户加热控制组件 (5)2.3 B737 结冰信号装置 (8)2.4 B737驾驶舱的除冰方法 (11)2.5 风挡加温系统 (11)2.6 风挡雨刮系统 (14)2.7风档加温故障分析 (16)2.8 风挡雨刮系统故障分析 (19)第3章飞行的安全事例和分析 (21)结论 (23)致谢 (24)参考文献 (25)绪论民用航空是航空业和交通运输业中的一个独立、充满活力的部门。
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液体防冰系统
防冰原理:借助某种液体减小冰与飞机表面的附着 力或降低水在飞机防冰表面的冻结温度。 液体防冰系统可以连续地或周期地向防冰表面喷射 工作液体。 防冰液特点:
凝结温度低; 混合性能好 附着力强 无腐蚀作用 无毒 防火性能好
甲醇 乙醇(酒精) 乙烯乙二醇等。
常用防冰液
程序器
脉冲 发生器
四、飞机防冰系统:
气热防冰系统
气源:发动机压气机引气、发动机排
气热交换器、燃烧加温室。 空/地电门:地面不允许使用热空气防 冰,防止系统过热; 机舱过热传感器:热空气管道接头漏 气可引起高温、火灾,加装过热传感 器可在管道漏气时发出警告; 恒温控制器:周期性控制防冰活门通 断,控制防冰温度。
CAUTION:
① 不要在干燥的风挡上喷用排雨剂。 因为浓 排雨剂会妨碍视线。万一因故排雨剂喷出,也 不要使用风挡刷,因为这样可能使风挡更脏。 ② 小雨大风时不能使用排雨剂。 如果雨不大 时,喷洒排雨剂同样会使风挡变脏,妨碍驾驶 员的视线。 ③ 排雨剂管路中不能进潮气或水分。 因为排 雨剂是外观类似于糖浆的液体,排雨剂遇到水 分会凝结成果冻样的物质,使其堵塞喷嘴,不 能正常流动。 ④ 浓排雨剂对飞机蒙皮有腐蚀作用,如果排雨 剂落在飞机蒙皮上,要及时用专用的清洗剂冲 洗干净。
一、大翼防采用发动机压气机引气热 防冰。大多数飞机的大翼热防冰系统在 地面不能工作,当飞机在地面时,空地 感应电门会切断大翼防冰系统的工作。 但有些飞机的大翼防冰系统能在地面工 作,此种型式的防冰系统可由空地感应 电门控制其加温的功率。 飞机在起飞爬升过程应关闭大翼防冰系 统,以减少防冰系统的引气,保证飞机 的起飞推力。
大翼防冰由大翼防冰电门控制
AUTO:若没有大翼防冰抑制信号,可由结 冰探测器自动控制大翼防冰系统工作; ON:若没有大翼防冰抑制信号,大翼防冰 系统开始工作。
大翼防冰
二、发动机整流罩热防冰
发动机整流罩由发动机压气机引气加温防冰, 由发动机防冰控制电门控制。 对于有结冰探测器的飞机,控制电门一般有三 个位置:关断(OFF)、自动(AUTO)和打开 (ON)位。
00-01
冰形
毛冰 明冰 角冰
结冰条件:
环境温度在-15℃或更低 过冷水滴直径较小
结冰特点:
透明度差,多呈乳白色,无光泽,比重较小; 冰层沿弦向分布范围小,仅在翼前缘很窄的区域, 尖如矛状
飞机结冰的危害
结冰部位 机翼前缘 尾翼前缘 危害
翼型阻力增加,导致升力下降, 临界攻角下降; 飞机操纵性降低。
除冰系统
防冰系统
气热防冰 电热防冰 防冰液防冰
01-01
二、飞机结冰探测系统
目视探冰法(探冰棒)
探测原理:靠机组人员观察探冰棒的 结冰情况得知整架飞机的结冰情况。 附件: 周期加热电路
为随时探测结冰情况,探冰棒设有周期 加热电路,结冰信号不会积累而造成误 指示。
探冰灯
双层壁板式热空气防冰系统 外表面喷射热气流式防冰系统
二、风挡排雨系统
飞机有时需要在雨天飞行。雨水落在风挡 玻璃上会妨碍驾驶员的视线。所以飞机上 一般都有排雨系统,以备在雨天飞行时保 证雨水不会影响驾驶员的视线。 小飞机:风挡打蜡 大型高速飞机常用较复杂的排雨系统。
机械风挡刮水刷 化学排雨剂 永久防水涂层
三、大气数据探头防冰
皮托管(空速管) 皮托管探头上静压孔和总压孔,用于探测 大气的静压和总压,静压和总压信号输送到飞 机大气数据基准系统以计算空速和气压等飞机 参数。在皮托管内有电阻式电加温器,防止探 头结冰,因此影响大气数据的精度。
迎角(AOA)探测器
迎角探测器用于探测飞机的迎角,其叶片可 以随飞机的迎角变化,在气流的作用下偏转, 以获得飞机迎角的信号。在迎角探测器内有 电阻式电加温器,防止探头结冰,因此影响 大气数据的精度。
电热防冰; 气热防冰; 液体防冰。
排雨装置:
风挡雨刷系统 风挡排雨剂系统 永久防水涂层
一、风挡电热防冰系统
加温元件:
电阻丝式 导电膜式
系统组成:
自耦变压器 温度控器
电 源
硅控管
温控电桥
风挡气热防冰系统
原理:利用热空气对风挡防冰/防雾 结构形式:
第一节 飞机结冰现象 结冰的条件:
水分&负温 900 ~ 24000 英尺(300 ~ 7200 米).
结冰的类型:
干结冰:
飞机在飞行时,遇到冰晶云; 气态水不经过液态相而直接冻结在飞机表面上;
凝华结冰:
水滴结冰:
大气中的过冷水滴撞击在飞机表面上而结冰, 飞机结冰的主要形式,对飞机的安全飞行危害最大!
电热防冰系统
仪表探头 给排水口
空/地电门
电 源
A
第三节 飞机防冰排雨系统
飞机防冰排雨系统的主要作用是防止飞机 的某些关键区域或部件结冰,并且在雨天 飞行时,保证驾驶舱风挡的干燥,使其不 会妨碍驾驶员的视线。 飞机防冰区域主要包括:大翼前缘(缝 翼)、发动机前缘整流罩、大气数据探头、 驾驶舱风挡、水管及排水管。 排雨区域是驾驶舱风挡(一号风挡,即驾 驶舱正前方的两块风挡)。 结冰探测器 用于探测飞机的结冰状态。
夜间为探冰棒提供照明(机翼观察灯也 可称为探冰灯)。
三、飞机除冰系统:
机械除冰系统——除冰带
除冰原理:利用除冰带交替充气膨
胀把冰破碎,然后由气流吹除;
电脉冲除冰系统
系统组成:电热冰刀、脉冲发生器、程序
器和感应器。 除冰原理:脉冲发生器产生电脉冲,它作 用在感应器上,使蒙皮产生作用时间很短 的脉冲力,并产生小振幅高频振动,很快 将冰除去。
发动机进气道
风档玻璃 仪表探头 飞机天线 给排水口
进气效率下降; 发动机功率降低; 发动机结构损坏。
防碍机组人员视线 导致仪表系统失灵 天线折断;系统失效 系统功能丧失
第二节
一、分类
飞机防冰系统
除冰系统
结冰探测系统
目视探冰法(探冰棒) 机械式探冰法 同位素探冰法 机械除冰系统 电脉冲除冰系统
3.永久性防水涂层
由于风挡排雨剂系统维护性能不佳,因而很多 飞机采用一种永久性防水涂层与风挡刷配合使 用,以达到有效排雨的目的。 它是在风挡最外层涂上防水涂层,当雨水落在 涂层上时,形成水滳,而不是覆盖整个风挡, 迎面高速滑流连续吹去水滴,使大片风挡保持 干燥。 所谓永久性防水涂层,并不是无限寿 命。涂层的寿命与风挡刷的使用次数及其在风 挡上的压力有关。风挡刷压力越大,涂层越易 磨损。
① 风挡刮水刷系统
电 动 风 挡 刷 系 统
电动风挡刷系统通常用直流电机驱动,转 换器将电机的转动转换成风挡刷臂的往复 运动。 CAUTION: 风挡刮水刷不 能在干的风挡上使 用,且刮水刷必须 保持清洁,以免划 伤风挡玻璃。
液压作动风挡刷系统
2.化学排雨剂系统
在许多民航客机上均有化学排雨剂系 统。风挡排雨剂系统一般在大雨、高 速飞行时使用。在雨天飞行时,将化 学排雨剂喷洒在风挡上,排雨剂在雨 水的冲刷下,在风挡玻璃上形成一层 薄膜,雨水落于其上变成水滴(近似 于水银落在玻璃上),仅覆盖部分风 挡。迎面高速滑流连续吹去水滴,使 大片风挡保持干燥。
大气总温(TAT)探头
大气总温探头用于探测飞机所在高度的大气总温。在 大气总温探测器内有电阻式电加温器,防止探头结冰, 因此影响大气数据的精度。 自动防冰系统由空地感应继电器控制,大气总温探头 在地面不能工作,只有在飞机离地后,会自动通电加 温。
第四节 风挡防冰/排雨系统
玻璃内外表面上的冰、霜、雾、雨会使它的清 晰度或能见度降低,严重影响飞行员的视线。 现代飞机设有风挡防冰/防雾系统及排雨装置: 防冰/防雾系统: