第5章飞机燃油系统2011.

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航空器维护与保养技术指南

航空器维护与保养技术指南

航空器维护与保养技术指南第1章航空器维护与保养概述 (4)1.1 航空器维护与保养的定义及重要性 (4)1.2 航空器维护与保养的分类及标准 (4)第2章航空器结构维护 (5)2.1 航空器结构材料及其特性 (5)2.1.1 金属材料 (5)2.1.2 复合材料 (5)2.2 结构检查与维修方法 (5)2.2.1 检查方法 (5)2.2.2 维修方法 (6)2.3 结构腐蚀防护与处理 (6)2.3.1 腐蚀防护 (6)2.3.2 腐蚀处理 (6)第3章发动机维护与保养 (6)3.1 发动机类型及其工作原理 (6)3.1.1 活塞式发动机 (6)3.1.2 涡轮喷气发动机 (6)3.1.3 涡轮螺旋桨发动机 (6)3.2 发动机维护周期与检查项目 (7)3.2.1 维护周期 (7)3.2.2 检查项目 (7)3.3 发动机故障诊断与排除 (7)3.3.1 故障诊断 (7)3.3.2 故障排除 (7)第4章机身系统维护 (8)4.1 液压系统维护 (8)4.1.1 概述 (8)4.1.2 维护程序 (8)4.1.2.1 定期检查 (8)4.1.2.2 定期更换 (8)4.1.3 故障排除 (8)4.1.3.1 当发觉液压系统压力异常、泄漏、噪音等问题时,应立即进行排查; (8)4.1.3.2 按照故障排除手册的指导,对液压系统进行逐步检查,找出故障原因并进行修复。

(8)4.2 燃油系统维护 (8)4.2.1 概述 (8)4.2.2 维护程序 (8)4.2.2.1 定期检查 (8)4.2.2.2 定期更换 (9)4.2.3 故障排除 (9)4.2.3.1 当发觉燃油系统压力异常、泄漏、供油不足等问题时,应立即进行排查; (9)4.2.3.2 按照故障排除手册的指导,对燃油系统进行逐步检查,找出故障原因并进行修复。

(9)4.3 电气系统维护 (9)4.3.1 概述 (9)4.3.2 维护程序 (9)4.3.2.1 定期检查 (9)4.3.2.2 定期更换 (9)4.3.3 故障排除 (9)4.3.3.1 当发觉电气系统电压异常、短路、断路等问题时,应立即进行排查; (9)4.3.3.2 按照故障排除手册的指导,对电气系统进行逐步检查,找出故障原因并进行修复。

飞机燃油测量系统设计误差的影响因素分析

飞机燃油测量系统设计误差的影响因素分析

飞机燃油测量系统设计误差的影响因素分析摘要:飞机燃油测量系统主要用于为飞机驾驶人员精准显示燃油余量,确保机组成员能够根据燃油余量信息作出正确的航线调整,是保障飞机航行安全可靠的关键组成系统。

但在飞机燃油测量系统设计的过程中可以发现,传感器的布设数量和位置等均会对测量数据产生一定影响,即会由于传感器布置不合理产生燃油测量误差,此类问题的产生无疑会威胁飞机的安全航行。

因此,在现阶段的民航飞机制造中,需要重点关注如何提高飞机燃油测量系统设计可靠性的问题。

下文便围绕影响燃油测量系统设计误差的相关因素展开研究,目的是提高飞机使用的安全性。

关键词:飞机航行;燃油测量系统;设计误差;系统设计;飞机制造从前期的应用实践来看,造成飞机燃油测量系统误差问题的主要因素便是传感器的设计和应用,系统初期设计阶段便需对传感器的布设方案加以确定,燃油测量中,是借助传感器的测量数据生成真值表,在此过程中便会生成误差。

究其原因是由于测量数据的连续性不足,导致部分时间内不能反馈油箱监测信息,此时便会由于无法了解燃油余量难以对航线进行科学调整,很可能带来一系列安全隐患。

由此可见,急需明确燃油测量系统误差的影响因素,提高飞机的航行质量和安全。

1.飞机燃油测量系统的标准要求我国现阶段还未对民用飞机的燃油测量系统标准进行明确界定,通常是将美军标MIL-26988C中的精度要求作为主要参考依据,其中分为三个等级:第一级,指示值的误差要控制在4%左右,满刻度时的允许误差为2%;第二级,指示值的误差要控制在2%左右,满刻度时的允许误差为0.75%;第三级,指示值的误差要控制在1%左右,满刻度时的允许误差为0.5%。

一般没有补偿装置的测量系统为一级标准,其满油时的精度控制在满刻度值的5%左右为宜,而带有补偿的系统则为二级标准,需要将其满油时精度控制在满刻度值的2.75%-3.25%之间。

2.传感器的布设误差与控制方法2.1测量连续性不足导致的测量误差除去传感器安装时的安装误差和测量误差这种不可控因素以外,还包括有效传感器和无效传感器两种形式。

基于STAMP的航空安全理论与实践第5章空中加油系统安全性分析与验证

基于STAMP的航空安全理论与实践第5章空中加油系统安全性分析与验证

第五章 空中加油系统安全性分析与验证
第五章 空中加油系统安全性分析与验证
3.生成系统级安全约束 系统级安全约束的主要目的是防止系统进入先前确定的 危险状态。这些约束以上述过程中定义的可接受条件为准, 对系统施加限制,并通过后续的功能控制结构进行合理控制。 安全约束与系统级危险的对应关系为:每个约束应该映射到 一个或多个危险,并且每个危险应该映射到至少一个约束。 结合上述分析,得到空中加油系统的安全约束如表 5.6所示。
第五章 空中加油系统安全性分析与验证
对于空中加油系统而言,其包含的控制反馈层级和系统 组件较多,可重点针对任务规划、任务飞行、燃油输送这三 类主要任务过程,系统地梳理实现相应功能的系统组件。以 燃油输送任务过程为例,受油机涉及的系统组件及主要职责 如表5.7所示。
第五章 空中加油系统安全性分析与验证
2.确定系统级危险 确定系统级损失之后,就可以进一步识别导致损失发生 的系统级危险。系统级危险是一个或一组系统状态,它与外 部环境共同作用诱发系统级损失。确定系统级危险的关键在 于合理把握空中加油系统的边界条件,保证危险发生在系统 内部,描述对象必须为系统本身而非系统内部组件。例如飞 机撞山事件,由于飞机才是需要控制的系统,因此系统级危险 应定义为飞机距离山体过近,而非山体距离飞机过近;另外,也 不能将其定义为防碰撞系统或飞行员的因素,因为这些是系 统级组件,而不是系统本身的状态。结合上述分析,归纳出四 种空中加油系统级危险,如表5.5所示。
第五章 空中加油系统安全性分析与验证
第五章 空中加油系统安全性分析与验证
会合是指加油机和受油机按照规定的时间到达规定空域 的过程,是完成空中加油的前提。主要的会合方式有定位会 合、航向会合、平行会合、定时会合顺序会合、途中会合 等。不论何种会合方式,两机都必须按照规定的安全要求有 序进行。

2011年考研中国航空研究院609所招生简章

2011年考研中国航空研究院609所招生简章

中国航空研究院609所2011年攻读硕士学位研究生招生简章单位简介:中国航空研究院609所位于江苏省南京市江宁经济技术开发区,与众多知名高新企业、重点高校毗邻,工作生活环境好。

本单位长期从事中国航空附件科研工作,隶属于中国航空工业集团总公司,现为南京机电液压工程研究中心。

本中心现有职工3000余人,其中拥有研究员40余人、高级工程师300人、其它专业技术人员1400余人。

中心主要从事机载机电液压综合控制系统的研究,专业研究领域涵盖:飞机机电控制与管理系统、飞机液压操纵系统、飞机燃油控制系统、飞机环境控制系统、飞机电源传动系统、飞机第二动力系统等领域。

本中心拥有完善的军工产品质量保证体系和计量检测体系,具有加工中心、数控、机械加工、钣金、焊接、橡胶密封件、热处理、表面处理、锻造、铸造、粉末冶金和装配、试验等配套齐全、高水平的生产加工和实验能力。

各专业四十年来研制出大批高科技产品,承担了国家大量航空产品预研课题和型号产品的研制和生产任务,取得了几十项部级科技成果奖及十几项国家级科技成果奖、发明奖,在航空军品科研生产领域取得了丰硕成果,为巩固国防作出了突出贡献,同时依托技术优势,相继成立了襄樊航华公司、襄樊航鹰公司、襄樊航力公司、襄樊航正公司、武汉航达公司、南京飞利宁航空科技发展有限公司、南京航健航空装备技术服务有限公司、中美合资南京凯信公司等。

经国务院学位委员会批准,中国航空研究院609所于1990年取得硕士学位授予权,并在湖北襄樊进行了多年的硕士研究生招生培养工作,现已调迁到南京市江宁经济技术开发区。

欢迎广大考生报考2011年中国航空研究院609所硕士研究生单位代码;82927 专业代码/名称:082504 人机与环境工程联系地址:江苏省南京市江宁经济开发区水阁路33号中国航空研究院609研究所研究生招生办公室邮政编码;211102联系电话、联系人:(025)68869157 马东来(025)68869153 张文强研招办E-mail:ma_donglai@Qiangzw609@。

【测控技术】_航空安全_期刊发文热词逐年推荐_20140727

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推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2010年 序号 1 2 3 4 5 6
科研热词 避险 短时能量 监控 救援 喘振 压气机
推荐指数 1 1 1 1 1 1
2011年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2008年 序号
科研热词 1 航空绞车 2 测试仪器 3 工作参量
推荐指数 1 1 1
2009年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
科研热词 飞机状态监测 网络安全评价 模糊评价 模型自由飞试验 无线传感器网络 指标体系 多指标评价 全站仪检校 传感器 交会测量 zigbee技术 iso/iec9126标准 gps
2011年 科研热词 飞机燃油系统 飞参数据 运动补偿 航空发动机 线程安全队列 电负载 浪高 机载sar 时间序列 数据采集 故障预报 故障诊断 多线程 基于模型诊断 喘振 压气机 仿真模型 labwindows/cvi 推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ห้องสมุดไป่ตู้
2013年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

A330培训精品——空客机型燃油政策和燃油管理

A330培训精品——空客机型燃油政策和燃油管理
尺各机型最大着陆重量条件下飞行45分钟所消耗 的燃油量。
国际运行:在标准大气条件、海平面上1500英 尺各机型最大着陆重量条件下飞行30分钟所消耗 的燃油量。 • 应急备份油量(国际运行)
对于安装涡轮风扇发动机的飞机(我公司目前无 涡轮螺旋桨飞机):从起飞机场到目的地机场并 着陆所需总飞行时间的10%的一段时间的飞行。 当总飞行时间少于150分钟,以150分钟计算。
• 飞机的平均滑行时间按10分钟计算 • 上海/浦东、上海/虹桥、广州/白云、北京/首都四个机
场及国外、港澳台地区机场的滑行时间按30分钟计算 • 深圳/宝安机场按15分钟计算
公司燃油政策
各机型的平均滑出耗油率及平均滑出耗油
机型
平均滑行 10分钟 耗油率 滑行耗油
A330200/300
磅每分钟/公斤 每分钟
相关定义
燃油紧急状况定义附加说明
➢ 目前国际民航组织和我国规章都没有对“燃油紧急 状况”进行明确的定义,但根据国际民航组织的通行惯 例,“燃油紧急状况”是指:“在某一点,机长判明由 于低油量,需要直飞目的地机场并立即完成着陆”。我 司规定,这个低油量值等于最低油量的30分钟油量标 准。
注: a、以上油量是指不可用燃油之外的燃油。 b、燃油紧急状况与最低油量的最大区别是,紧急 燃油状态需要获得空中交通管制的优先权。
放行飞机时机长应严格考虑飞机天气运行等因素的影响与签派确定最终放行油量飞行中申请最优的飞行高度和航路选择合理的飞行速度利用记载设备与管制和foc建立有效的沟通及时了解天气流量控制等因素提前做好备降决策当预计着陆后剩余油量只够在着陆机场450米高飞行45分钟时应报告管制距离宣布最低油量或燃油紧急状况只有15分钟提醒管制
3)本政策所述的燃油项目是经公司批准的,且在飞 行中必不可少,责任机长有权确定最终离港油量, 但不能减少本政策所规定的燃油项目。

R44Ⅱ型直升机燃油系统原理及故障浅析

R44Ⅱ型直升机燃油系统原理及故障浅析

科技·经济·市场技术平台方便,安全可靠,能够实现角度连续的任意位置的旋转和偏转。

WiFi模块也是市场上成熟的产品,因此能够在一定程度上缩短开发周期,提高产品设计的效率。

4 总结本文阐述了基于步进电机的D形矢量喷管的控制,旨在提出一种D形矢量喷管的具体控制方案。

该方案用无线的控制形式代替信号线控制的方式,能够提高喷管运动控制的灵活性,减少了整体的重量。

采用步进电机而不是机械的作动方式,电气控制能够更加精确,控制的变化通过改变程序便可实现,简单方便。

D形矢量喷管能够完成矢量偏角连续可调,满足战机在起降、巡航过程中的俯仰和偏航控制,具备良好的应用前景,本文所提出的有关D形矢量喷管的控制系统,能够为以后更多方案的应用提供一定的参考。

参考文献:[1]张筱筱.D形矢量喷管的设计及隐身性能研究.西北工业大学,2017,(3).[2]朱经纬,曾文元,任子俊,熊炫棠.浅谈低可探测性D形矢量喷管的结构设计.科技经济市场,2018,(4).[3]孙建忠,白凤仙.特种电机及其控制[M].北京:中国水利水电出版社,2013.[4]周立功.ARM嵌入式系统基础教程[M].北京:北京航空航天出版社,2011.R44Ⅱ型直升机燃油系统原理及故障浅析黄 轲(中国民航飞行学院新津分院,四川 成都 611430)摘 要:罗宾逊R44Ⅱ型直升机因其庞大的机群数量和高利用率在通航产业中扮演了重要角色,该型直升机所搭载的发动机类型为航空活塞发动机。

对于发动机而言,燃油系统的工作好坏有着至关重要的影响。

该型直升机区别于早期的汽化器式燃油系统,采用的是直接喷射式的燃油系统。

本文以该系统为研究对象,讲述了其结构组成及工作原理,并将常见的故障现象、成因和修复措施一一汇总。

对保证飞行器飞行安全、提高维护效率具有一定意义。

关键词:R44Ⅱ型直升机;燃油系统;故障分析0 前言现代航空发动机类型有活塞式和燃气涡轮发动机两大类,而活塞式发动机绝大多数装备于小型固定翼和部分旋翼飞行器上,其相比燃气涡轮发动机有结构简单、维护方便、使用成本低等特有优势。

成飞研发歼20专用图204空中加油机及IFR系统

成飞研发歼20专用图204空中加油机及IFR系统

成飞研发歼20 专用图204空中加油机及IFR系统我国空军与上世纪90年代装备了H6U(K/JHU6)加油机,给J8D进行空中加油,以保卫我国南海。

现在又开始了为J10/J10进行空中加油。

但是和美军的KC135相比,H6U的载油量和航程都有很大的限制。

虽然将把H6U的发动机改装成D-30KP-2/WS-18,还是无法满足空军和海军的需要。

但是随着J20的出现,新型空中加油机成为我军装备研制的重点。

据内部消息报道,于2011年9月,某研究单位使用俄制图204货机测试了我国最新型的空中加油系统,这套系统是专门用于J20的。

H6U按距离加油空域的远近可供加油量为20-30吨,一架SU30最大载油量约12吨,这包括两个副油箱,而战机不可能将油耗完再去加油,一般在余油为三分之一或一半时即行加油,这时SU30也就需油最大5-7吨(副油箱无法加油,一般都抛了),一架H6U一次可为4驾SU30加油。

H6U给空军H6DU给海航海航的保留了一部245雷达。

航展上的加油表演都看过了吧工作人员说的以下两点值得注意:1、载油量在16-18吨2、可以为苏式战机加油。

美国空军加油机飞行员MikeLittle撰写的关于推测歼-8系列战机通过空中加油执行战斗空中巡航(CAP)任务时在第二岛链区域可能达到的作战范围的文章的摘录。

摘录中分析了我国轰油-6加油机的性能,他认为,媒体往往低估了这款加油机的能力。

文章分析称,事实上,苏联时代数量最多,使用最为广泛的加油机就是图-16"獾"型轰炸机的加油机改型(我国轰-6轰炸机为图-16轰炸机的国产版本)。

而英国皇家空军在直到最近的很长时间内都使用与图-16飞机规格和性能类似的"胜利者"型轰炸机改型加油机。

尤其考虑到轰油-6飞机的授油对象主要为歼-8系列(如歼-8D)战机,而这种飞机的内油量相对较低。

因此,轰油-6飞机的加油效能可能比人们的一般认识更高。

【测控技术】_航空飞行试验_期刊发文热词逐年推荐_20140727

【测控技术】_航空飞行试验_期刊发文热词逐年推荐_20140727

科研热词 飞行试验 遥测 高精度 飞控系统 非平稳状态 非功能属性 迎角 试验平台 航空发动机 自主飞行 网络系统架构 网络测试系统框架 网络服务质量 短时傅里叶 直线几何约束 灭点几何 激光捷联惯导系统 测试方法 测试 标校 构件化机载软件 机载武器 机载数据采集与记录 机翼变形 时间同步 整机振动 数据缓冲区分配 摄像机标定 性能要求 应变测试 平行直线 实时自校准 外场标校设备 四旋翼飞行器 后方交会 同步采集与记录 压力传感器 分布式 光学测量 保障 交换技术 下滑角 三维运动姿态 vxworks pc机监控软件 pcm数据分发
推荐指数 3 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2013年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
科研热词 飞行试验 遥测 inet 飞行控制 采样频率 遥测网络系统 遥测标准 遥测传输 运动仿真设备 软件架构 轨迹测量 网络技术 短时能量 电磁干扰 电磁兼容性 测试转台 机载软件 无线网络 无人直升机 新舟60飞机 新息偏差 对策 奇异值检测 大型飞机 外测技术 图像编码 喘振 发展趋势 参数测试 压气机 分布式目标跟踪系统 冲击 光电经纬仪 作动器 tmns sit simulink rig 106 labview rt irig 106 gps
2008年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

中国航空研究院611所2011硕士研究生招生专业目录和招生简章

中国航空研究院611所2011硕士研究生招生专业目录和招生简章

学科、专业名称及研究方 人数 考试科目
备注

081103 系统工程
2
①101政治理论
801、802、804
01航空电子系统设计与综
②201英语
选一

③301数学一
02战斗机战术性能分析及
④801自动控制原理
作战效能评估
802信号与系统
804空气动力学
082501★飞行器设计

01飞行器总体设计
02飞行器结构强度设计
3.身体健康状况符合规定的体检标准; 4.有两名与所报考学科相关的副教授(或相当职称)以上的专家推荐; 5.须征得考生人事档案所在单位人事部门的同意。 四、报名: 我所2011年博士研究生报名、招生只举行一次。 ◆报 名 时 间 : 2011年3月1日至3月31日,考生须在此期间登陆 /网上报 名,并来我办进行现场报名或函报。 ◆报 名 地 点 : 成都市大石东路128号人力资源部。邮政编码:610041 ,电话: (028)85509469,传真:(028)85509651。 ◆报 名 材 料 :
03 飞机控制系统技术及
应用
04计算机技术与应用
05试飞保障综合技术
06飞机燃油系统设计
07飞行器空气动力学性能
研究

08飞机液压环空系统设计
①101统考政治 ②201统考英语 ③301数学一 ④801自动控制原理
803材料力学 804空气动力学 805结构有限元分析基础 806计算机专业基础
801、803、 804、805、806 选一
考试内容 1.航空工程中的数值方法 2.航空力学中的数学物理方程 3.飞机结构强度中的数学问题 4.工程数理统计分析基础 5.MATLAB 及其应用 参考书目: 1.《数量分析》 黄克智等 清华大学出版社。1986年出版 2.《航空结构有限元分析指南》 叶天麒 、周天孝主编 。航空工业出版社。1996 年出版。 3.《计算方法》 武汉大学、山东大学计算数学教研室编。人民教育出版社出版。 4.《经典数学物理中的偏微分方程》Isaak Rubinstein,Lev Rubinstein 编。世界图 书出版公司出版,2000年 5.Matlab 语言精要及动态仿真工具 SIMULINK,施阳、李俊主编,西北工业大学 出版社,1999年

飞机燃油系统

飞机燃油系统

➢ 输油系统
飞机输油系统按功能包括三大部分:主输油系统、 辅助系统和输油平衡系统。
主输油系统(包括供油管路)供给发动机所需的 燃油;
辅助系统,通气增压,保证油箱中燃油的排出和 用完油箱的剩余燃油,
输油平衡系统保证建立飞机所必要的平衡力矩。
一般飞机至少包括前两部分,而平衡输油系统只
在靠控制燃油顺序仍无法控制重心的情况下才设
50%~60%,挥发性较高。
5
四、飞机燃油系统的组成
飞机的燃油系统由油箱、供油系统、通气系统、加油放 油系统和指示系统组成。
A320
6
5.2 燃油箱
燃油箱:飞机的燃油箱安排在机翼中 • 油箱配置
机翼主油箱, 机身中央油箱
• 油箱类型 软油箱,多层合成橡胶或尼龙织物
硬油箱,(铝合金) 结构油箱(整体油箱)
7
5.2.1燃油箱
B737-300
8
A320
9
A320
10
A320
11
油箱的排水和排污
油箱中的燃油常常含有水分和杂质,特别是 经过较长时间的停留后,原来悬浮的杂质与水 珠大部分沉淀下来,故应及时将之排掉。
在早晨起飞前都有一项工作,就是给每个油 箱排水排污。
在每一个油箱的最低处,或在集油盒处,或 在油泵盒上都装有一个以上的排水阀。
燃油控制 面板
24
➢ 各发动机燃 油管路通过 交输活门互 联。
➢ 该交输活门 由电瓶汇流 条供电的直 流电机操纵, 通过该活门 可将任一油 箱内的燃油 直接供给两 台发动机。
燃油控制 面板
25
A320燃油传输系统
A320
26
A320
27
5.2.3通气系统

汽车发动机构造-5章(2011版24学时)

汽车发动机构造-5章(2011版24学时)
怠速油道
怠速喷口
开度调节螺钉
怠速量孔
西华大学交通与汽车工程学院
汽车构造(上)
化油器怠速系统工作演示
西华大学交通与汽车工程学院
汽车构造(上)
3)、加浓系统(省油器) A、功用:在大负荷和全负荷时额外供油,保证在全负荷 时混合气浓度达到 为0.8~0.9,使发动机发出最大 功率。其供油量比在中、小负荷时多15—20%。
1、较小的油粒随空气的流动很快蒸发混合; 2、较大的油粒在进气和压缩过程中慢慢吸热蒸发混合; 3、大油粒则沉积在进气管壁上,形成油膜,随着发动机的 抖动慢慢流向气缸,在气缸内吸热蒸发。
理论混合气:空燃 三、可燃混合气浓度表示方法 比为14.7的可燃混 1、过量空气系数α(我国常用) 合气。 定义:燃烧1Kg燃料实际供给的空气量与完全燃烧1Kg 大于14.7为稀混合 气;小于14.7为浓 燃料理论上所需空气量之比。 混合气
汽车构造(上)
1、标准混合气( α =1): 由于混合时间和空间的限制, 油气不可能完全均匀混合, 同时,由于上一循环残余混 合气对新鲜气体的稀释,这 种混合气并不能完全燃烧。 2 、稀混合气( α >1): 随着α的增加,混合气变稀, 燃料能够尽可能的燃烧完全, 所以发动机的经济性 变好, 到约α=1.11时,油耗最低; 但是,功率不是最高。 α=1.05~1.15的混合气 为 经济混合气。
汽车构造(上)
二、汽车发动机各种工况对可燃混合气成分
(浓度)的要求(混合比特性)
作为车用汽油机,其工况是复杂的,例如,超车、刹车、高 速行驶、汽车在红灯信号下,起步或怠速运转、汽车满载爬 坡等,工况变化范围很大,负荷可以0→100%,转速可以最 低→最高,有时变化非常迅速,且工况间的变化是连续的。 发动机各种工况要求有多种混合气成分,以满足不同工况对 其动力性、经济性和排放的不同要求:

航空发动机适航规定(2011年修订)

航空发动机适航规定(2011年修订)

航空发动机适航规定(2011年修订)文章属性•【制定机关】中国民用航空局(已撤销)•【公布日期】2011.03.15•【文号】中国民用航空局令第207号•【施行日期】2012.01.01•【效力等级】部门规章•【时效性】现行有效•【主题分类】民航,装备工业正文中国民用航空局令(第207号)《航空发动机适航规定》(CCAR-33R2)已经2011年1月30日中国民用航空局局务会议通过,现予公布,自2012年1月1日起施行。

局长李家祥二〇一一年三月十五日航空发动机适航规定A章总则第33.1条适用范围(a)本规定规定颁发和更改航空发动机型号合格证用的适航标准。

(b)按照中国民用航空规章《民用航空产品和零部件合格审定规定》(CCAR-21)的规定申请航空发动机型号合格证或申请对该合格证进行更改的法人,必须表明符合本规定中适用的要求,并且必须表明符合中国民用航空规章《涡轮发动机飞机燃油排泄和排气排出物规定》(CCAR-34)。

[2002年4月19日第一次修订]第33.3条概述每一个申请人必须表明该型航空发动机符合本规定中适用的要求。

第33.4条持续适航文件申请人必须根据本规定附件A编制中国民用航空局可接受的持续适航文件。

如果有计划保证在交付第一架装有该发动机的航空器之前或者在为装有该发动机的航空器颁发适航证之前完成这些文件,则这些文件在型号合格审定时可以是不完备的。

第33.5条发动机安装和使用说明手册每一个申请人必须备有在型号合格证颁发之前可供中国民用航空局应用,在发动机交付时可供用户使用的经批准的发动机安装和使用说明手册。

该说明手册必须至少包括下列内容:(a)安装说明(1)发动机安装构件的位置,将发动机装接到航空器上的方法及安装构件和相关结构的最大允许载荷;(2)发动机与附件、管件、导线和电缆、钢索、导管及整流罩连接的位置和说明;(3)包括总体尺寸的发动机轮廓图;(4)定义发动机与航空器和航空器设备,包括螺旋桨(如适用)的物理和功能界面;(5)如果发动机系统所依靠的部件不是发动机型号设计的组成部分,而发动机型号合格审定又要基于这些部件,则其界面条件和可靠性要求必须在发动机安装说明手册中直接规定,或者规定参考适当的文件;(6)必须给出发动机控制所需的仪表清单,包括控制发动机工作的仪表精度和瞬态响应的所有限制值,以评估在装机条件下该仪表的适用性。

民用飞机燃油系统快速释压特定风险分析

民用飞机燃油系统快速释压特定风险分析

民用飞机燃油系统快速释压特定风险分析本文描述了民用飞机燃油系统针对快速释压特定风险进行的安全性分析,以及采取的防护措施。

标签:民用飞机;燃油系统;快速释压;特定风险1、民用飞机燃油系统概述一般说来,民用飞机燃油系统的主要功能为,在整个飞行包线范围内,包括申请审定的飞行中允许发动机或辅助动力装置工作的任何机动飞行,民用飞机燃油系统可确保不间断地以发动机和辅助动力装置正常工作所需的流量和压力向其供油,同时还有设计余度,以保证燃油系统失效而导致灾难性事件的可能性降至最低。

民用飞机燃油系统一般由存储系统、分配系统、指示系统等组成。

存储系统主要功能是储存燃油于油箱内,并在地面加油和正常飞行时,确保油箱内外压差在安全范围内,且最大承压不会超过结构承压限制。

燃油分配系统一般包括压力加/放油系统,发动机供油系统和APU 供油系统等。

发动机供油系统负责向发动机提供满足发动机工作包线内所要求压力和流量的燃油。

APU 供油系统负责向APU 供给满足其工作压力和流量要求的燃油。

压力加/放油系统负责向飞机加油和放油。

燃油指示系统主要负责测量、计算油箱内的油量等,并将油量数据发送给飞机航电系统,在驾驶舱内显示。

2、快速释压特定风险释压,也称为失压,是容器空间(如增压的客舱)内部的气压减小。

快速释压通常与大型飞机有关。

快速释压是指发生时间长于1.5 秒但是小于10 秒的释压情况,压力下降速率超过7,000 ft/min。

而且通常会有“砰”巨响和座舱空气突然起雾。

2005年8月,一架失去联系的737飞机飞进希腊领空,空军的飞机紧急起飞拦截,空军飞行员吃惊得发现,客机的风挡已经结冰,飞行员歪倒在座椅上。

后来,这架载有121人的塞浦路斯波音737客机撞上了雅典附近的埃维亚半岛上的一座山,没有生还者。

希腊社会治安部的一名高级警务官员称,塞浦路斯客机极可能是由于机舱气压骤减酿成灾难。

在这个飞机事故例子中,快速释压极可能直接对包括机组成员在内的机上人员的身体造成了伤害,进而酿成了机毁人亡的惨剧。

民用客机燃油系统适坠性问题研究

民用客机燃油系统适坠性问题研究

民用客机燃油系统适坠性问题研究
朱德轩;游胜龙;周伟;周宇穗
【期刊名称】《科技信息》
【年(卷),期】2011(000)030
【摘要】本文介绍了民用客机燃油系统适坠性问题的重要性和特殊性,总结了国内外研究机构在民用客机燃油系统适坠性技术方面的研究情况这些技术主要包括燃油箱技术、燃油管路技术、自密封断离接头、情化系统等等.本文分析了这些技术的应用前景,可以为我国大型民用客机燃油系统适坠性设计提供参考.
【总页数】2页(P394,396)
【作者】朱德轩;游胜龙;周伟;周宇穗
【作者单位】上海飞机设计研究院动力燃油系统设计研究部;上海飞机设计研究院动力燃油系统设计研究部;上海飞机设计研究院动力燃油系统设计研究部;上海飞机设计研究院动力燃油系统设计研究部
【正文语种】中文
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5.2.1燃油箱
B737-300
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油箱的排水和排污
油箱中的燃油常常含有水分和杂质,特别是 经过较长时间的停留后,原来悬浮的杂质与水 珠大部分沉淀下来,故应及时将之排掉。
在早晨起飞前都有一项工作,就是给每个油 箱排水排污。
在每一个油箱的最低处,或在集油盒处,或 在油泵盒上都装有一个以上的排水阀。
重力从放油套管放出。当油量达到事先确定的 油量时,关闭放油阀,并收起放油套管。 波音747飞机上也装有类似的紧急放油装置。
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地面抽油
➢ 抽油是飞机在地面时,为了维护燃油箱或 油箱内的附件,将燃油箱内剩余燃油排放 到地面油车上,或者为了保持飞机的横向 平衡,将一个油箱中的燃油传输到另一个 油箱中。
➢ 抽油时,可采用燃油系统本身的增压泵作 为动力,即压力放油,也可采用油罐车内 油泵进行抽吸,即抽吸放油(简称“抽 油”)。
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某型飞机的抽油系统
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➢ 抽油操作时,将抽油管接在加油总管的压 力接头上,打开抽油活门,起动燃油箱的 增压泵,燃油通过供油总管经抽油活门进 入加油总管,并由抽油管进入油罐车油箱。
从一个消耗油箱向对应的发动机供油,然后从 其它油箱(顺序油箱)向消耗油箱输油;
• 也可从不同的油箱给发动机供油。
当发动机分散布置时,每个消耗油箱只保证向 一台发动机供油。在这种系统中,装有连通开 关,若其中有一个消耗油箱(包括油泵)发生 故障,就打开连通开关,就由其它消耗油箱给 全部发动机供油,使任意一台发动机的供油均 可得到保证。
指示一号油箱的燃 油温度。
➢ ③ 交输活门打开指示 灯
指示灯灭:交输活 门关闭。
燃油控制面板
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➢ ④ 油滤旁通指示灯
指示灯灭:燃油滤 工作正常。
➢ ⑤ 交输选择电门
控制燃油交输活门。
➢ ⑥ 中央油箱燃油泵压 力低指示灯
指示灯亮(琥珀色): 燃油泵输出压力低 且燃油泵电门在接 通位。
指示灯灭:燃油泵 输出压力正常,或 燃油泵电门在关断 位。
图如图所示。
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A320
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4.加油注意事项
➢ 加油场地:通风良好的室外进行(防火) ➢ 加油操作程序:标在燃油加油站控制面板上 ➢ 注意事项:
• 加油前,把加油压力调正确; • 加油过程中,对洒到外面的燃油要及时处理: • 加油口盖附件标有燃油牌号,防止加错油: • 接地:
油车接地 飞机接地 加油管接地 • 防 火: 有灭火设备,远离火源
➢ 可以利用飞机的速度冲压作用,也可以用从发动机 压气机中引来压缩气体,以提高箱内气体压力。
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油箱通气方式
近代运输机广泛采用通气防溢油箱集中通气, 各油箱用通气管将通气油箱与自身连通。
可保证各油箱内压力相同。 现代飞机的油箱通气系统包括冲压通气口、翼
尖通气油箱、一根或数根将通气油箱与主油箱 连接的通气管等。
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➢ 每个燃油油箱 包括两个交流 电源驱动的燃 油泵,燃油泵由 燃油冷却和润 滑。
➢ 打开中央油箱 单向活门所需 的压力比主燃 油箱的小,这能 确保即便在所 有燃油泵都工 作时,先使用中 央油箱而不是 主油箱的燃油。
燃油控制 面板
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➢ 每个泵的压力 传感器对各个 泵输出的压力 进行监测。
➢ 当正常的电动 燃油泵失效时, 发动机驱动的 机械燃油泵可 提供吸力供油。 发动机燃油泵 通过一号和二 号主油箱内的 旁通活门抽油, 主油箱旁通活 门也可用于吸 力抽油,中央油 箱内无旁通活 门。
➢ 输油系统
飞机输油系统按功能包括三大部分:主输油系统、 辅助系统和输油平衡系统。
主输油系统(包括供油管路)供给发动机所需的 燃油;
辅助系统,通气增压,保证油箱中燃油的排出和 用完油箱的剩余燃油,
输油平衡系统保证建立飞机所必要的平衡力矩。
一般飞机至少包括前两部分,而平衡输油系统只
在靠控制燃油顺序仍无法控制重心的情况下才设
立的,特别是超音速飞机。通常平衡输油系统是
独立的。
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B737-300燃油传输系统
➢ 燃油系统负责向发动机和APU提供燃油。 ➢ 燃油贮存在位于机翼内和机翼中部的油箱内。 ➢ 双发飞机的两台发动机通常由中央油箱供油,
直到中央油箱油量接近零再由各自相应的主油 箱向发动机供油。 ➢ 整个燃油系统中有许多单向活门可确保燃油流 向正确,并防止油箱之同燃油相互转输。
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5.2.4 加油放油系统
➢ 1.加油系统 现在使用的加油方式有两种: • 一是重力加油,就是通过油箱上方打开的加油口分 别对一个或多个油箱加油; • 二是压力加油,在泵压作用下通过配置在飞机下部 的一个或几个加油接头和预先配置好的加油管分别 对一个或多个油箱进行集中加油。 • 三是空中加油,由加油机将燃油带上天空,在指定 地点向受油机供油,边飞行边加油。从原理上来讲 它还是属于压力加油方式,但为了实施空中加油得 有相应的机构与附件。
燃油控制面板
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A320 燃油控制面板与指示系统
-提供实际总燃油数量,并在ECAM 系统指示油箱中燃 油量和燃油温度。 -加油/放油面板上装有每个油箱的油量指示器。
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第12章 燃油系统作业
1.燃油系统的功用? 2.燃油系统的组成? 3.飞机供油的方式? 4.飞机加油的方式? 5.油箱通气的作用? 6.常用的航空燃油常见的有哪些? 7.飞机的燃油是如何传输的? 8. 燃油指示系统 9.
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A320 42
A320
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5.放油系统
➢ 放油原因(回答问题:为什么要放油?)
在飞机起飞重量大于着陆重量很多的飞机上。为了减 轻起落架的结构和其它元件结构的受力,在起飞后一 个短的时间内因特殊原因就要紧急着陆的情况下,要 减轻当时飞机的重量就得在空中将大部分燃油放掉, 这种放油叫紧急放油。
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供油顺序
➢ 供油顺序——首先用中央油箱内油液 然后使用主油箱内油液
中央油箱
主油箱
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5.2.2输油系统
➢ 民用飞机燃油系统的供油方式一般有两种:
重力供油和动力供油。
➢ 重力供油适用于油箱比发动机位置高的小 型飞机
➢ 现代喷气式运输机广泛采用供油可靠性更 高的动力供油系统。
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加油通
气口 重力供油
➢ 对燃油系统要求:
储存所需的全部燃油,并保证在所有正常飞行状态下 能够可靠地向发动机供给所需燃油,并确保飞机、成 员的安全。
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二、燃油系统的功用
➢ 燃油系统的功用:
1)存储飞行所需燃油;(存储) 2)保证安全可靠地向发动机和APU供油;(供
油) 3)调整飞机重心;(平衡重心) 4)冷却飞机其他系统。(冷却)
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三、航空燃油
➢ 回答问题:常用的航空燃油包括哪几种, 常见的有哪些?
航空燃油常用的有航空汽油与航空煤油两大类。 喷气发动机使用的基本都属于航空煤油。 我国现用的有喷A (Jet A)与喷B(Jet B), 国外有JP-4、JP-5、JP-8等 JP-4与Jet B相当,JP-5与Jet A相当。 Jet B是汽油与煤油的混合物,汽油约占
第5章 飞机燃油系统
空管学院 空管技术室
5.1燃油系统概述
一、燃油系统定义:
➢ 飞机燃油系统:由发动机直接驱动的燃油泵之前的燃 油系统划归飞机燃油系统。
➢ 之后划归发动机通燃燃油系统
发动机
发动机 燃油系统
2
燃油系统特点与要求
➢ 燃油系统的特点:
➢ 载油量大,耗油率高; ➢ 保证供油安全; ➢ 防火、防静电。
油箱
供油活门
发动机
油滤
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动力供油系统
➢ 动力供油系统具有以下主要功能:
在各种规定的飞行状态和工作条件下保证安全 可靠地将燃油供向发动机和APU;
控制飞机重心,保证飞机平衡。
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旁通单向活门
燃油滤 供油活门
压力传感器
燃油增压泵 单向活门 交输活门
燃油滤
旁通单向活门
压力传感器
燃油增压泵 20
5.2.2输油系统
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耗油顺序
回答问题:飞机的燃油是如何传输的?
燃油消耗会使飞机的重心位置发生变化。为了 满足飞机重心位置的要求,对燃油消耗的顺序 必须加以控制。
为此,将油箱分为消耗油箱和顺序油箱。
消耗油箱是直接向发动机输送燃油的油箱;
而顺序油箱是按要求往消耗油箱输油的油箱。
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耗油顺序
• 耗油顺序有多种多样
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重力加油 空中加油 压力加油
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2.重力加油系统
➢ 重力加油系统
在任何飞机上都设置有重力加油装置,作为一 种辅助加油系统。
当机场上没有专用加油车时,就用它作为加油 的一种机动方法。
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3.压力加油系统
➢ 压力加油系统 也叫集中加油系统。从地面加油车引来软管, 往机上预先设置的加油接头上连接,然后在压 力的驱动下通过预先铺设的管道往各油箱加油。 • 压力加油系统包括地面加油车在内,形成了一 个完整的压力加油系统。 • 波音737飞机的加油系统就是压力加油系统。
在起落架、发动机或操纵系统等带故障着陆时,从防 火安全的角度考虑,也不允许有多余的燃油储存,也 应空中紧急放油。
按国际民航组织规定,最大起飞重量与最大着陆重量 的比值大于105%的飞机必须设置空中放油系统,以 保证着陆安全。
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紧急放油装置
波音737飞机上没有紧急放油装置。 可用电马达放下,再打开放油阀,燃油就可靠
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5.2.5 燃油控制和指示系统
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