Хидраулички систем авиона

Шема општег принципа хидрауличког
система авиона
.

Хидраулички систем авиона је склоп неопходних компоненти у затворену инсталацију испуњену хидро уљем, са међусобно усклађеним радом и карактеристикама, у основној намени преноса енергије са једног места на ваздухоплову на неки његов уређај, ради погона истог. То је систем у коме хидро уље под притиском преноси део узете енергије, од погонског мотора авиона, до „потрошача“. Тај део снаге мотора се конвертује у потенцијалну енергију притиска хидро уља, помоћу хидрауличне пумпе. Притисак уља се преноси системом цеви, на све кориснике на авиону. Потенцијална енергија притиска хидро уља, може бити конвертована у механички рад, са хидропокетачима (хидрауличким моторима), у функцији отклањања командних површина, извлачења ногу стајног трапа, извлачења аеродинамичких кочница и друго.[1][2]

Историјат

Примена хидрауличког система на авиону B737-300.

Кроз ваздухопловну историју, са развојем технологије ваздухоплова, расла је и потреба за погон појединих система. Неки од система, искључиво су захтевали погон са електричном енергијом и ту је то и задржано. Системи који су тражили механичку снагу за своје напајање прошли су одређену еволуцију, од директног коришћења снаге пилота, пнеуматике, пиротехнике и хидраулике. Кроз дугогодишње искуство и доказивање, показало се да је велика предност хидраулике и она је ушла у стандард, као преносник снаге од погона до многих авионски система потрошача, а то су првенствено поједине површине и делови авиона, који се у функцији и у току лета померају:

  • командне површине,
  • закрилца и преткрилца,
  • аеродинамичке кочнице,
  • ноге стајних органа,
  • измена угла стреле крила, код одговарајућег типа авиона,
  • промена геометрије уводника ваздуха и млазнице код млазних мотора,
  • отварање шкрга за регулацију хлађења клипних мотора и друго.[1]

Предности хидрауличких система

У стогодишњој ваздухопловној историји, у мега броју апликационих примерака, једнозначно су доказане предности преноса снаге преко хидрауличког система, у односу на све алтернативне покушаје. Предности су:

  • мала маса,
  • брз одговор (занемарљиво кашњење, мала временска константа), у односу на командни сигнал,
  • поуздан рад,
  • лако је за одржавање,
  • ради без удара, буке и без опасности од пожара,
  • може практично да развије неограничену снагу или обртни момент.

Ове позитивне особине су од круцијалне важности за систем команди лета, стајне органе, системе оружја и друго. Посебно је важна карактеристика, добра управљивост авиона, томе даје велики допринос употреба хидрауличких покретача командних површина, који не повећавају време кашњења одговора авиона, због позитивних особина преноса снаге са хидрауликом.[1]

Опис

Хидраулички систем авиона је затворен систем, испуњен са хидроуљем, под притиском. За хидроуље се захтева да буде хемијски неутрално, незапаљиво и са што је могуће мањом стишљивошћу. Те захтеве најбоље испуњавају минерална уља.

Хидраулички систем авиона сачињава мноштво компоненти и уређаја, које међусобно повезују цеви. Један део цеви је под већим радним притиском (на шеми горе обојено црвено), а та потенцијална енергија се претвара у механички рад одређеног хидрауличког покретача. Други део повратних цеви је излаз из покретача и оне враћају уље у резервоар (тамноплаве), одакле се напаја пумпа за обнову притиска, односно обнављање потенцијалне енергије. Улога резервоара је да прихвати повратно уље, а и да обезбеди потребну резерву уља у систему, за надокнаду нежељених губитака, због цурења, испаравања и слично. Пумпа је кључни део система, као срце код човека. Уграђује се на авионски мотор и део његове енергије претвара у потенцијалну енергију у хидрауличком систему. Раније је резервна била ручна, са којом је пилот морао ручно да створи притисак за најнужније радње при отказу мотора авиона или отказа моторске хидрауличке пумпе. Садашња су решења, да је та помоћна пумпа са електро погоном и напаја се из електро акумулатора. Систем поседује и хидроакумулатор, који са својим потенцијалом успори пад притиска у случају неког поремећаја рада. Уље мора ићи из пумпе, према потрошачима, високе чистоће због чега пролази кроз филтер. Горњу границу притиска регулише регулациони вентил, вишак прелива у повратну грану, односно према резервоару за уље. Преко вентила селектора напајају се уређаји „потрошачи“.[2][3]

Анимација примене принципа и на
обичној баштенској пумпи за воду.
.

Компоненте

Ову инсталацију сачињавају пумпе, цевоводи, разне врсте вентила, филтри, хидроакумулатор и хидропокретачи (хидраулички мотори).

Хидрауличка пумпа

Зупчаста пумпа успоставља проток течности између зуба два упарена зупчаника. Један зупчаник је уклињен на погонско вратило, покреће и други са узупчаним преносом, који је слободан на својој осовини. Чеоне површине зуба прати контура кућишта пумпе, са минималним зазором, а бочно заптивање је са равним плочама са обе стране. Простор ниског притиска је успостављен на улазу, као простор где се зуби са преносом два зупчаника удаљавају и остављају слободан простор, са смањеним притиском. Као резултат тога, течност утиче у тај простор и преноси се (гура) са зубима према излазу. При међусобном зупчању, течност се истискује из простора између два зуба, са великом принудом, на оба зупчаника, што повећава притисак у течности на излазу из пумпе. Илустрације приказују принципа рада и неке варијације у конструктивним решењима. Овај тип пумпе је са типичном одређеном брзином и са константним протоком. Обично раде на релативно ниском притиску. Једноставне је конструкције и израде, лако се одржава. Веома је поуздана и као таква постала је стандард за инсталације уља, за подмазивање мотора са унутрашњим сагоревањем.[1][2]

Шематски приказ примењиваних принципа хидрауличке зупчасте пумпе.
.

Криласта пумпа, ради исто на принципу ротације и стварања разлике притиска на улазу и излазу, са повећањем кинетичке енергије ротиране течности (уља), у ротирајућем систему. Повећање кинетичке енергије течности је у ствари повећање динамичког, па и укупног притиска. Укупни притисак се може, по потреби, трансформисати сав у статички. Крилна пумпа се састоји од ротора, уклињеног на погонско вратило. Ротор је кружни добош на коме су радијално распоређена клизна лежишта за „крилца“ (слободне кракове елисе). При ротирању „крилца“ услед центрифугалне силе теже да се радијално извуку према ободу, из својих клизних лежишта. У томе их спречава њихов чеони ослонац на унутрашњи зид прстена око ротирајућег добоша. Прстенасти статични спољни добош, елиптичног је пресека. На правцу дуже осе елипсе су излазни отвори из пумпе, са већим укупним притиском, пошто су на тим местима највеће локалне обимне брзине уља (течности). аналогно томе у правцу краће осе елипсе су усисни отвори (улаз), ту је најмања локална обимна брзина уља.

У овом пројекту, спољни прстен је елиптичан, а не круг и дозвола два сета унутрашњих комора. По два отвора су на свакој комори, на супротним крајевима, под углом од 180 степени. Са својом функцијом усисавања и истицања течности стварају радијалне силе истог интензитета, а супротног смера и међусобно се поништавају. На тај начин вратило и лежајеви немају трансверзално оптерећење.[2][4]

Анимација рада криласте пумпе и изглед реалне, расклопљене.
.
Принципијелна шема клипне пумпе.

Клипна пумпа се користи у хидрауличким инсталацијама, веома је усклађен концепт и пројекат. Принцип рада и концепција конструкције, приказани су на датим илустрацијама. Код ове пумпе, цилиндри, клипови и осовина су међусобно коаксијални. Имају неколико пари цилиндара и клипова (углавном непаран број), распоређени су кружно у кућишту. То је најједноставнији тип клипне пумпе. Довод и одвод течности (уља) из пумпе пролазе кроз засебне канале, који повезују улазе и излазе из цилиндара, преко вентила. У кућишту вентила интегрисане су две коморе, које омогућавају довод радне течности и њен одвод. Клипови су смештени у отворима цилиндара и са доњим крајем, повезани су са на погонску плочу, која је под углом у односу на вратило, које је погони. Како се погонска плоча окреће, ослонци клипова прате њену површину, принуђујући њихово аксијално померање. Пошто је удаљеност од тачке ослонца, циклично променљива, при тој ротацији погонске плоче. Течност кроз канале и вентиле, усисава се и избацује, у одводни канал у систем, под притиском при сабијању са клипом у цилиндру.[2][5][6]

Илустрација принципа рада и конструкције хидрауличке клипне пумпе.
.

Хидраулички покретач

Хидраулички покретачи (мотори), раде на супротном принципу од приказаних за пумпе. Треба имати на уму, да се најчешће користи клипни принцип, а нешто ређе и турбински (криласти). Зупчасти принцип није применљив за хидромоторе. Хидропокретачи, користе потенцијалну енергију притиска хидроуља и извршавају одређени рад при померању крмила, или увлачења и извлачења ноге стајних органа, или плоче аеродинамичких кочница, или неки други део авиона. Покретни делови, који се при кретању међусобно додирују имају висок ниво финоће површинске обраде и заштите. Међусобни зазори (толеранције), посебно су нормирани, за мало трење, трошење и за мало унутрашње и спољно цурење. Хидропокретачи, за померање крмила, у оквиру система команди лета, су неповратног континуалног дејства, са повратном спрегом. За остале потребе, обично су рани положаји гранични, извучено и увучено. За неке делове, као за аеродинамичке кочнице, може бити и са једним међуположајем.[2][7]

Хидраулички покретач има разводник и клип, који се крећу у оквиру својих цилиндара, са блиским контактима зидова. Они се системски подмазују, а цурење, услед међусобног зазора, своди се на најмању могућу меру.


Хидрулички акумулатор.
Двокоморни хидраулични покретач.

Хидраулички акумулатор

Улога акумулатора је да стабилизује притисак хидроуља у инсталацији. У току скока повећане потрошње потенцијалне енергије, његово дејство смањује ниво пада притиска. Поред тога основна му је корист, што је у њему неко краће време резерва потенцијалне енергије. Неко краће време може да ублажи последице прекида рада пумпе. Једноставне је конструкције, у цилиндричном је или сверичном облику, у коме су одвојене две коморе са еластичном мемраном, или код цилиндричних, са покреним преградним клипом. Са једне стране преграде је суви азот под притиском, а са друге стране је уље повезано са хидро инсталацијом. Када дође до пада притиска у хидроинсталацији, азот се шири и потискује хидроуље на другој страни преграде и успорава пад притиска у целој инсталацији.[2]

Резервација поузданости

Што је људски организам крвоток, може се слободно рећи да је за савремени авион хидраулички систем. Сви савремени авиони имају хидрауличке покретаче командних површина у оквиру команди лета. Нестанак притиска у инсталацији и отказ покретача значи и губитак авиона. Да би се тај ризик свео на најмању меру, конструктивно је предузета вишеструка резервација поузданости. Сви су покретачи командних површина двокоморни, то змачи у једном цилиндру су две редне комора, са засебним клиповима и разводницима. То обезбеђује могућност да се свака комора напаја са хидроуљем под притиском из одвојеног хидросистема.

Сви савремени системи су опремљени двама независним паралелним хидрауличким системима и једним помоћним. Овде је је проблем у томе како обезбедити и са независним изворима напајања, пумпама.

Ваздушна турбина, на комерцијалном авиону Боинг 757.

Код двомоторних авиона то је једноставно, на сваки мотор, интегрише се по једна хидрауличка пумпа. На једномоторном авиону се морају обе пумпе интегрисати на један мотор, што умањује поузданост са могућношћу отказа мотора. Трећи резервни хидраулички систем је изведен делимично, са захтевом да снабде виталне потрошаче, првенствено команде лета. Његова је пумпа са електрричним погоном, а постоје и решења са извлачењем ветрогенератора из контуре авиона. Када авиону остане у употреби само помоћни хидраулички систем, одмах исти прекида мисију и враћа се на најближи аеродром, на слетање.

Помоћни систем напаја само једну комору хидрауличких покретача, што значи да је повратак на аеродром са што мањим маневрисањем у току лета.[2]

Види још

Референце

  1. ^ а б в г „Aircraft Hydraulics Definition”. allstar.fiu. Архивирано из оригинала 27. 09. 2010. г. Приступљено 8. 12. 2013. 
  2. ^ а б в г д ђ е ж „Principle and Components” (PDF). nptel.iitm.ac. Архивирано из оригинала (PDF) 16. 12. 2011. г. Приступљено 8. 12. 2013. 
  3. ^ „Product Information”. skydrol.com. Приступљено 9. 12. 2013. 
  4. ^ „Vane Pumps”. pumpschool.com. Архивирано из оригинала 02. 08. 2013. г. Приступљено 9. 12. 2013. 
  5. ^ „Low shear rate piston pump”. hrs-heatexchangers.com. Архивирано из оригинала 24. 09. 2015. г. Приступљено 9. 12. 2013. 
  6. ^ „About Pumps”. pumps.org. Архивирано из оригинала 26. 06. 2013. г. Приступљено 9. 12. 2013. 
  7. ^ „Air Actuators / Cylinders”. about-air-compressors.com. Приступљено 9. 12. 2013. 

Спољашње везе

Read other articles:

Bilangan desimal dengan angka 9 berulang tak terhingga. 0,999… dalam matematika adalah suatu bilangan desimal yang memuat angka 9 berulang tak terhingga. Juga bisa ditulis sebagai 0 , 9 ¯ {\displaystyle 0,{\bar {9}}} , 0 , 9 ˙ {\displaystyle 0,{\dot {9}}} , atau   0 , ( 9 ) {\displaystyle \ 0,(9)} . Bilangan ini merupakan sebuah bilangan real yang secara matematis memiliki nilai sama dengan 1. Dengan kata lain, 0,999… mewakili bilangan yang sama dengan angka 1. Persamaa...

 

Ilustrasi Dewa Fuxi dan Dewi Nuwa. Bagian dari seri mengenaiKepercayaan tradisional Tionghoa Konsep Taidi 太帝 Tian 天—Shangdi 上帝 Qi 气 Shen 神 Ling 灵 Xian ling 显灵 Yinyang 阴阳 Hundun Naga 龙 dan Feniks 凤凰 Mingyun 命运 Yuanfen 缘分 Baoying 报应 Wu 悟 Teori Teologi Tionghoa Dewa dan keabadian Tionghoa Pangu Fuxi Nüwa Longwang Shennong Huangdi Guan Yu Cai Shen Mazu Dewa-dewi lainnya Mitologi Tiongkok Mitos penciptaan Tionghoa Konsep dunia spiritual Tionghoa Model...

 

Revolusi Hungaria 1848Bagian dari Revolusi 1848Lukisan Mihály Zichy yang menggambarkan pembacaan Puisi Nasional oleh Sándor Petőfi pada tanggal 15 Maret 1848Tanggal15 Maret 1848 – 4 Oktober 1849(1 tahun, 6 bulan dan 19 hari)LokasiHungaria, Kekaisaran AustriaHasil Kemenangan Austria-Rusia; pemberontakan dipadamkanPihak terlibat Kekaisaran Austria Kekaisaran Rusia Kerajaan HongariaSukarelawan asingTokoh dan pemimpin Franz Joseph I Ferdinand I (hingga 1848) Alfred I, Pangeran Windisch-Grät...

Suburb of Brisbane, Queensland, AustraliaStrettonBrisbane, QueenslandTrack into Karawatha Forest at StrettonStrettonCoordinates27°37′25″S 153°04′05″E / 27.6236°S 153.0680°E / -27.6236; 153.0680 (Stretton (centre of suburb))Population4,334 (2016 census)[1] • Density963/km2 (2,494/sq mi)Postcode(s)4116Area4.5 km2 (1.7 sq mi)Time zoneAEST (UTC+10:00)Location22 km (14 mi) S of Brisbane GPOLGA(s)Cit...

 

Town in New York, United StatesBrunswickTownSkyline of Brunswick from Pinewoods Avenue FlagSealMap of Brunswick and its major thoroughfaresLocation in Rensselaer County and the state of New York.BrunswickLocation within New YorkCoordinates: 42°44′57″N 73°35′23″W / 42.74917°N 73.58972°W / 42.74917; -73.58972Country United StatesState New YorkCountyRensselaerSettled1715Incorporated1807Government • SupervisorPhilip H. Herrington (Republican) ...

 

Questa voce o sezione sull'argomento calciatori ungheresi non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti. Commento: per totale carriera di club Puoi migliorare questa voce aggiungendo citazioni da fonti attendibili secondo le linee guida sull'uso delle fonti. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Questa voce sull'argomento calciatori ungheresi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del ...

Karolina ZakrzewskaKarolina pada Miss World 2007LahirKarolina Zakrzewska1986 (umur 37–38)Zielona Góra, PolandiaGelarMiss Poland 2007 Karolina Zakrzewska adalah seorang peserta kontes kecantikan yang mewakili Polandia dalam Miss World 2007 di Tiongkok.[1] Ia belajar bahasa dan ilmu komunikasi. Referensi ^ Piękne kobiety powalczą o tytuł miss sławskiej plaży. Gazeta Lubuska. Polish. 9 July 2010. Diakses tanggal 29 July 2010.  lbsKontestan Miss World 2007  Eld...

 

English rail transport magazine Today's Railways UKEditorRobert PritchardFormer editorsPeter FoxPaul AbellJonathan WebbStaff writersAlan YearsleyIan BeardsleyCategoriesRail transportFrequencyMonthlyPublisherPlatform 5FounderPlatform 5First issueJanuary 2002CountryEnglandBased inSheffieldLanguageEnglishWebsitewww.platform5.comISSN1475-9713 Today's Railways UK is an English-based monthly magazine covering rail transport in Great Britain. It was founded by Platform 5 in January 2002 as Entra...

 

County in Texas, United States Not to be confused with Dimmitt, Texas. County in TexasDimmit CountyCountyDimmit County Courthouse in Carrizo Springs located off U.S. Highway 277Location within the U.S. state of TexasTexas's location within the U.S.Coordinates: 28°25′N 99°45′W / 28.42°N 99.75°W / 28.42; -99.75Country United StatesState TexasFounded1858Named forPhilip DimmittSeatCarrizo SpringsLargest cityCarrizo SpringsArea • Total1,335...

American politician For other people named Donald Parsons, see Donald Parsons. Don ParsonsMember of the Georgia House of RepresentativesIncumbentAssumed office January 9, 1995Preceded bySteven C. ClarkConstituency40th district (1995–2003)29th district (2003–2005)42nd district (2005–2013)44th district (2013–present) Personal detailsBornDonald Lee Parsons (1947-07-21) July 21, 1947 (age 76)NationalityAmericanPolitical partyRepublican (1994–present)Other politicalaffiliationsD...

 

У этого термина существуют и другие значения, см. Таловский (значения). муниципальный районТаловский район Флаг[d] Герб 51°07′00″ с. ш. 40°43′00″ в. д.HGЯO Страна  Россия Входит в Воронежскую область Включает 12 муниципальных образований Адм. центр рп Таловая...

 

United States Department of StateStemma del dipartimento di Stato Stato Stati Uniti Istituito27 luglio 1789 SegretarioTony Blinken VicesegretarioWendy Ruth Sherman Bilancio52,505 miliardi di dollari USA (2020)[1] Impiegati50,424 SedeHarry S. Truman Federal Building, Washington Indirizzo2201 C Street NW Sito webwww.state.gov Modifica dati su Wikidata · Manuale La struttura organizzativa del Dipartimento. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America (DOS) è un dipart...

Inde aux Jeux olympiques d'été de 2000 Code CIO IND Lieu Sydney Participation 20e Athlètes 65 dans 13 sports Porte-drapeau Leander Paes MédaillesRang : 71e Or0 Arg.0 Bron.1 Total1 Historique Jeux olympiques d'été 1900 1904 1908 1912 1920 1924 1928 1932 1936 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020 2024 Jeux olympiques d'hiver 1968 1972 1976 1980 1984 1988 1992 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 2022 modifier  L'Inde partic...

 

此条目序言章节没有充分总结全文内容要点。 (2019年3月21日)请考虑扩充序言,清晰概述条目所有重點。请在条目的讨论页讨论此问题。 哈萨克斯坦總統哈薩克總統旗現任Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев卡瑟姆若马尔特·托卡耶夫自2019年3月20日在任任期7年首任努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫设立1990年4月24日(哈薩克蘇維埃社會主義共和國總統) 哈萨克斯坦 哈萨克斯坦政府...

 

Flying discat the 2001 World GamesAkita Prefectural Central ParkVenuesAkita Prefectural Central Park Disc Golf Course (disc golf)Akita Prefectural Central Park Football Studiume (ultimate)Dates17–21 August 2001Competitors72 from 8 nations← 19972005 → The flying disc events at the 2001 World Games in Akita was played between 17 and 21 August.[1] 72 athletes, from 8 nations, participated in the tournament. The competition took place at Akita Prefectura...

Genus of marsupials Lasiorhinus[1] Southern hairy-nosed wombat Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Chordata Class: Mammalia Infraclass: Marsupialia Order: Diprotodontia Family: Vombatidae Genus: LasiorhinusJ. E. Gray, 1863 Type species Lasiorhinus mcoyi[2]J. E. Gray, 1863 Species See text Lasiorhinus is the genus containing the two extant hairy-nosed wombats, which are found in Australia. The southern hairy-nosed wombat is found in some of the...

 

1997 video gameSid Meier's Gettysburg!Developer(s)Firaxis GamesPublisher(s)Electronic ArtsDesigner(s)Sid MeierComposer(s)David EvansPlatform(s)Microsoft WindowsReleaseNA: October 14, 1997[1]Genre(s)Real-time wargameMode(s)Single-player, multiplayer Sid Meier's Gettysburg! is a 1997 real-time wargame developed by Firaxis Games and published by Electronic Arts. It was designed by Sid Meier, and followed by Sid Meier's Antietam! in 1999. Gameplay A battle scene The game allows the player...

 

American diplomat This article is about the American diplomat. For other uses, see Peter Augustus Jay (disambiguation). Peter Augustus JayJay in 1923United States Ambassador to ArgentinaIn officeSeptember 24, 1925 – December 30, 1926PresidentCalvin CoolidgePreceded byJohn W. RiddleSucceeded byRobert Woods BlissUnited States Ambassador to RomaniaIn officeJune 30, 1921 – May 9, 1925PresidentWarren G. HardingCalvin CoolidgePreceded byCharles J. VopickaSucceeded byWilliam S....

Ecoregion in South Australia Mount Lofty woodlandsKangaroo Island kangaroos (Macropus fuliginosus fuliginosus), Karatta, Kangaroo Island, South AustraliaEcoregion territory (in purple)EcologyRealmAustralasianBiomeMediterranean forests, woodlands, and scrubBordersEyre and Yorke malleeMurray-Darling woodlands and malleeTirari-Sturt stony desertTemperate Grassland of South AustraliaGeographyArea23,800 km2 (9,200 sq mi)CountryAustraliaStatesSouth AustraliaCoordinates34°45′S 138�...

 

Charles Amédée de Noé Charles Amédée de Noé, noto anche con lo pseudonimo di Cham (Parigi, 26 gennaio 1818 – Parigi, 6 settembre 1879), è stato un illustratore, fumettista e caricaturista francese. Indice 1 Vita e opere 2 Note 3 Bibliografia 4 Voci correlate 5 Altri progetti 6 Collegamenti esterni Vita e opere Nato da una famiglia nobile (suo padre era Conte di Noé e Pari di Francia) fu indirizzato, vista la sua predisposizione per la matematica, a frequentare la scuola politecnica,...