[go: up one dir, main page]

RU2836069C1 - Способ градуировки бортовых устройств регистрации на авиационной технике - Google Patents

Способ градуировки бортовых устройств регистрации на авиационной технике Download PDF

Info

Publication number
RU2836069C1
RU2836069C1 RU2024111912A RU2024111912A RU2836069C1 RU 2836069 C1 RU2836069 C1 RU 2836069C1 RU 2024111912 A RU2024111912 A RU 2024111912A RU 2024111912 A RU2024111912 A RU 2024111912A RU 2836069 C1 RU2836069 C1 RU 2836069C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
equipment
heating
samples
compartment
Prior art date
Application number
RU2024111912A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Александрович Тельцов
Владимир Иванович Иванчура
Original Assignee
Алексей Александрович Тельцов
Владимир Иванович Иванчура
Filing date
Publication date
Application filed by Алексей Александрович Тельцов, Владимир Иванович Иванчура filed Critical Алексей Александрович Тельцов
Application granted granted Critical
Publication of RU2836069C1 publication Critical patent/RU2836069C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к энергомашиностроению. Способ градуировки бортовых устройств регистрации на авиационной технике (АТ), включающий обогрев аккумуляторной батареи в отсеке от источника тепла, заключается в одновременном использовании устройства для повышения качества дизельного топлива, в котором осуществляется кавитационная обработка, ионизация, изменение молекулярных свойств дизельного топлива, устройства для обогрева аккумуляторных батарей транспортного средства, осуществляющего обогрев аккумуляторного отсека от системы охлаждения двигателя при работающем двигателе и поддержание плюсовых температур аккумуляторного отсека при неработающем двигателе, вентиляционного устройства, осуществляющего прогрев оборудования средства АТО или увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания при отсутствии необходимости в подогреве радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) оборудования средства АТО, автоматизированной системы контроля и диагностики, осуществляющей формирование необходимых комбинаций сигналов тестовых воздействий и измерение соответствующих комбинаций сигналов отклика для контроля работоспособности и диагностики неисправностей конструктивных сменных элементов (КСЭ) РЭА, и устройства для градуировки звукоприемников, вместе с тем перераспределяют комплектационный фонд агрегатов для повышения оперативности восстановления образцов AT. Также раскрыто расположение указанных устройств. Технический результат заключается в сокращении времени восстановления образцов АТ за счет сокращения времени запуска, прогрева и определения технического состояния образцов АТ. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области энергомашиностроения и ремонта авиационной техники, в частности к:
системам производства, распределения и очистки углеводородного топлива, обеспечению работоспособности транспортных средств высокой проходимости, предназначенных для работы в особо тяжелых климатических условиях Сибири, Крайнего Севера и Арктики;
системам вентиляции салонов транспортных средств;
автоматизированным системам контроля и диагностики (АСКД) конструктивных сменных элементов (КСЭ) радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) сложных технических систем (СТС);
способам ремонта авиационной техники (самолетов, вертолетов и средств аэродромно-технического обеспечения полетов);
способам градуировки измерительных приборов на авиационной технике.
Известен способ технической диагностики и ремонта самолетов и вертолетов (патент RU 2423296 С1), заключающийся в том, самолет (вертолет) транспортируют на летно-испытательную станцию, где производят приемку самолета в ремонт. При этом проверяют техническую документацию и проводят дополнительную дефектацию. В процессе предварительной дефектации проводят опробование двигателя, определяют целесообразность проведения ремонта планера и двигателя, оценивают возможность продолжения эксплуатации самолета (вертолета) и надежность эксплуатации после ремонта, производят консервацию двигателя. Далее самолет (вертолет) отправляют в цех ремонта планера.
Недостатком известного способа является невозможность его использования при инженерно-авиационном (ИАО) и аэродромно-техническом обеспечении (АТО) полетов в условиях низких температур на аэродромах рассредоточения на аэродромах рассредоточения в особо тяжелых климатических условиях Сибири, Крайнего Севера и Арктики, так как отсутствуют по близости летно-испытательные центры с цехами ремонта. Также в известном способе не учитывается возможность перераспределения комплектационного фонда агрегатов для повышения уровня исправности парка авиационной техники (AT) в условиях частичного или полного отсутствия запасных частей (ЗЧ) в процессе восстановления. Под комплектационным фондом (КФ) агрегатов образца AT понимается совокупность составных частей из которых он состоит (Например: двигатель, генератор, стартер и т.д.). Под перераспределением КФ агрегатов понимается:
Ш. 1 Демонтаж исправных агрегатов с образцов AT, которые не могут быть восстановлены в войсковых условиях;
Ш. 2 Установка исправных агрегатов на образцы AT, которые могут быть восстановлены в войсковых условиях.
Известен способ ускоренного прогрева при пуске двигателя внутреннего сгорания и повышения эффективности работы с отключаемыми цилиндрами (патент RU №2313678 С1), заключающийся в том, что при пуске двигателя уменьшают производительность насоса системы охлаждения двигателя до минимума при достижении двигателем рабочей температуры и при повышении температуры двигателя выше рабочей, тем самым увеличивают производительность насоса системы охлаждения до достижения рабочей температуры двигателя на режимах частичных нагрузок или холостом ходе, если температура двигателя ниже рабочей.
Недостатком известного способа является невозможность его использования при аэродромно-техническом обеспечении полетов в условиях низких температур на аэродромах рассредоточения, так как привод установки осуществляется от двигателя автомобильного базового шасси, что не позволяет отключать цилиндры силовой установки, это может привести к сбою в работе установки, так как повлияет на выходные показатели качества выдаваемых электрических токов.
Известно устройство для обогрева аккумуляторных батарей транспортного средства (патент на полезную модель RU №188715 U1), включающее перепускные клапаны, соединенные между собой, при этом первый перепускной клапан с двумя выходными штуцерами, а второй - одним, а также пультом управления перепускными клапанами.
Недостатком известного технического решения является недостаточная его эффективность, так как отдельное использование данного устройства в тяжелых климатических условиях низких температур на аэродромах рассредоточения, где недостаточно развита аэродромная и парковая инфраструктура, не обеспечивает оперативный запуск силовых установок средств аэродромно-технического обеспечения полетов.
Известно устройство для повышения качества дизельного топлива (патент на изобретение RU №2724749 С1), состоящее из трех последовательно установленных секций, где корпус второй секции выполнен из диамагнитного материала, снаружи которого установлен магнитный усилитель, внутри которого размещен формирователь постоянного магнитного поля, магнитные силовые линии которого совпадают с направлением потока топлива, при этом по центру секции внутри корпуса дополнительно установлена вставка с размещенными в ней магнитами произвольной формы и размеров.
Недостатком данного устройства является недостаточная эффективность обработки топлива, так как отдельное использование данного устройства в тяжелых климатических условиях низких температур на аэродромах рассредоточения, где недостаточно развита аэродромная и парковая инфраструктура, не обеспечивает оперативный прогрев и запуск силовых установок средств аэродромно-технического обеспечения полетов.
Известно вентиляционное устройство (варианты) (патент на изобретение RU 2251490 С2), содержащее выхлопную трубу двигателя, воздуховод, сообщенный с салоном транспортного средства, отличающееся тем, что дополнительно снабжено камерой, разделенной на две полости мембраной, выполненной из упругого материала, или подпружиненным поршнем, при этом одна полость камеры соединена с выхлопной трубой, а другая - с воздуховодом, кроме того, на воздуховоде перед камерой и за камерой установлены соответственно впускной и выпускной клапаны, при этом за выпускным клапаном установлен переключающий клапан, соединенный с впускным трубопроводом двигателя.
Недостатком данного устройства является низкая эффективность в тяжелых климатических условиях низких температур на аэродромах рассредоточения, где недостаточно развита аэродромная и парковая инфраструктура, так как отдельное использование данного устройства не обеспечивает оперативный прогрев радиоэлектронной аппаратуры средств аэродромно-технического обеспечения полетов.
Известна автоматизированная система контроля и диагностики сменных элементов радиоэлектронной аппаратуры (патент на изобретение RU 2784384 С2) включающая в свой состав комплект формирователей тестовых воздействий Ai и комплект измерителей сигналов отклика Bj, подключенных к компьютеру. Состав формирователей тестовых воздействий и состав измерителей сигналов отклика, а также их метрологические характеристики обеспечивают формирование необходимых комбинаций сигналов тестовых воздействий и измерение соответствующих комбинаций сигналов отклика для контроля работоспособности и диагностики неисправностей конструктивных сменных элементов радиоэлектронной аппаратуры, для которой предназначен конкретный экземпляр АСКД.
Недостатком данного устройства является низкая эффективность в тяжелых климатических условиях низких температур на аэродромах рассредоточения, где недостаточно развита аэродромная и парковая инфраструктура, так как отдельное использование данного устройства не обеспечивает оперативную диагностику радиоэлектронной аппаратуры средств аэродромно-технического обеспечения полетов.
Известно устройство для градуировки звукоприемников (патент на изобретение SU 176698 А1) по давлению в твердом теле, содержащее ультразвуковой излучатель, металлический волновод, градуируемый приемник и регистрирующий прибор, отличающееся тем, что, с целью повышения точности градуировки, волновод выполнен в виде двух свободно подвешенных четвертьволновых резонансных стрежней, между которыми в пучности звукового давления на оптическом контакте установлен градуируемый приемник.
Недостатком данного устройства является низкая эффективность в тяжелых климатических условиях низких температур на аэродромах рассредоточения, где недостаточно развита аэродромная и парковая инфраструктура, так как отдельное использование данного устройства не обеспечивает оперативную градуировку бортовых устройств регистрации (БУР) со звукоприемниками установленных на образцах AT.
Наиболее близким прототипом является способ повышения эффективности прогрева и запуска силовых установок средств аэродромно-технического обеспечения полетов в условиях Крайнего севера и Арктики (патент на изобретение RU 2791786 С1) заключающийся в том, что одновременно используются на средствах АТО в условиях Арктики устройство для повышения качества топлива, которое устанавливается в топливную систему двигателя внутреннего сгорания между фильтром тонкой очистки и топливным насосом, а также устройство для обогрева аккумуляторных батарей, которое устанавливается в систему охлаждения двигателя между котлом подогревателя и трубкой отвода охлаждающей жидкости к блоку цилиндров, что позволяет сократить время прогрева и запуска силовых установок средств АТО за счет ионизации топлива, поступающего из топливного бака, чем достигается более полное окисление топлива кислородом, и за счет обогрева аккумуляторного отсека от системы охлаждения двигателя посредством устройства для обогрева аккумуляторных батарей, что позволяет увеличить энергоемкость аккумуляторных батарей.
Недостатком данного способа является его недостаточная эффективность, так как отдельное использование устройств для повышения качества топлива и обогрева аккумуляторных батарей в тяжелых климатических условиях низких температур на аэродромах рассредоточения, где недостаточно развита аэродромная и парковая инфраструктура, не обеспечивают оперативный прогрев, запуск и проверку силовых установок средств аэродромно-технического обеспечения полетов.
Техническим результатом предлагаемого способа является сокращение времени восстановления образцов AT за счет:
1. Сокращения времени запуска, прогрева и определения технического состояния образцов AT путем:
ионизации всего состава топлива, находящегося в топливном баке, путем изменения молекулярных свойств топлива и накоплением «активированных» частиц в его составе, чем достигается более полное окисление топлива кислородом;
разъединения штатной системы охлаждения перепускными клапанами от котла подогревателя и теплообменной панели, путем установки перепускного клапана для охлаждающей жидкости, что позволяет увеличить энергоемкость аккумуляторных батарей;
установки камеры, разделенной на две полости подпружиненным поршнем. Одна полость камеры соединена с выхлопной трубой, а другая - с воздуховодом. На воздуховоде перед камерой и за камерой установлены соответственно впускной и выпускной клапаны. За выпускным клапаном установлен переключающий клапан, соединенный с впускным трубопроводом двигателя, что позволяет за счет энергии выхлопных газов обеспечить подачу воздуха в отсек с оборудованием или на впускной трубопровод двигателя с целью наддува;
установки АСКД в систему управления оборудованием средства АТО для обеспечения возможности контроля работоспособности и диагностики неисправностей полной номенклатуры КСЭ РЭА из состава образца средства АТО. Система позволяет формировать необходимые комбинации сигналов тестовых воздействий и измерение соответствующих комбинаций сигналов отклика для контроля работоспособности и диагностики неисправностей КСЭ РЭА;
установки устройства для градуировки звукоприемников бортовых устройств регистрации в отсек оборудования образца AT для повышения оперативности и точности градуировки звукоприемников.
2. Сокращения времени ремонта образцов AT путем демонтажа работоспособных составных частей с образцов АТ-«доноров» (которые не подлежат восстановлению в войсковых условиях) и установки их на образцы AT, которые могут быть восстановлены в войсковых условиях.
Указанный технический результат предлагаемого способа достигается:
1. Комплексным использованием пяти устройств для оперативного определения технического состояния агрегатов образцов AT:
устройства улучшения качества топлива (патент на изобретение RU №2724749 С1, МПК B01F 13/08, B01F 13/08, F02M 27/04), обеспечивающего оперативный прогрев и запуск силовых установок средств аэродромно-технического обеспечения полетов топлива при минимальных изменениях конструкции двигателя;
устройства обогрева аккумуляторного отсека (патент на полезную модель RU №188715 МПК В60Н 1/00), позволяющего снизить дополнительные экономические затраты для догрева аккумуляторного отсека во время движения (путем использования нагретого двигателем теплоносителя), поддержать требуемые (нормальные) эксплуатационные условия и тем самым увеличить их срок службы до 40%;
вентиляционного устройства (патент на изобретение RU №2251490 С2 МПК В60Н 1/00, В60Н 1/21), обеспечивающего оперативный прогрев оборудования, РЭА, средств аэродромно-технического обеспечения полетов, а также увеличение мощности двигателя;
автоматизированной системы контроля и диагностики сменных элементов радиоэлектронной аппаратуры (патент на изобретение RU 2784384 С2 МПК G05B 23/02, Н05К 13/08), позволяющей повысить оперативность проверки средств аэродромно-технического обеспечения полетов перед допуском к применению их на авиационной технике.
устройства для градуировки звукоприемников (патент на изобретение SU 176698 А1 МПК G01H 5/00), позволяющего повысить точность градуировки звукоприемников БУР образцов AT.
2. Перераспределением КФ агрегатов образцов AT:
Ш. 1 Демонтаж исправных агрегатов с образцов AT, которые не могут быть восстановлены в войсковых условиях;
Ш. 2 Установка исправных агрегатов на образцы AT, которые могут быть восстановлены в войсковых условиях.
Сущность способа заключается:
1. В одновременном использовании на образцах AT (например, на аэродромных электроагрегатах АПА-5Д) в условиях Арктики (температура ниже минус 50°С):
устройства для повышения качества дизельного топлива, которое устанавливается в топливную систему двигателя внутреннего сгорания между фильтром тонкой очистки и топливным насосом;
устройства для обогрева аккумуляторных батарей, которое устанавливается в систему охлаждения двигателя между котлом подогревателя и трубкой отвода охлаждающей жидкости к блоку цилиндров;
вентиляционного устройства, которое устанавливается на выхлопную трубу двигателя внутреннего сгорания;
автоматизированной системы контроля и диагностики сменных элементов радиоэлектронной аппаратуры, которая устанавливается в систему управления средства АТО;
устройства градуировки звукоприемников бортовых устройств регистрации, которое устанавливается в отсек оборудования образца AT.
2. В перераспределении КФ агрегатов образцов AT:
Ш. 1 Демонтаж исправных агрегатов с образцов AT, которые не могут быть восстановлены в войсковых условиях;
Ш.2 Установка исправных агрегатов на образцы AT, которые могут быть восстановлены в войсковых условиях.
Способ может быть реализован, например, на средствах АТО - аэродромных электроагрегатах АПА-5Д с помощью пяти устройств показанных на фиг., где показано: 1 - устройство улучшения качества топлива; 2 - двигатель; 3 - устройство для обогрева аккумуляторного отсека; 4 - пульт управления устройства для обогрева аккумуляторного отсека; 5 - выхлопная труба; 6 - вентиляционное устройство; 7 - отсек оборудования; 8 - РЭА; 9 - система управления с автоматизированной системой контроля и диагностики сменных элементов радиоэлектронной аппаратуры; 10 - устройство градуировки звукоприемников БУР.
Устройство улучшения качества топлива 1 предназначено для обработки всего объем топлива, находящегося в топливном баке [см. патент на изобретение RU №2724749 С1].
Двигатель 2 (например, силовая установка электроагрегата АПА-5Д) [см., например, Техническое описание электроагрегата АПА-5Д. Техническое описание. М.: Воениздат, 1981. 225 с.].
Устройство для обогрева аккумуляторного отсека 3 предназначено для обогрева аккумуляторных батарей транспортного средства при неработающем и работающем двигателе 2 [см. патент на полезную модель RU №188715].
Пульт управления устройства для обогрева аккумуляторного отсека 4 предназначен для подключения и отключения штатной системы охлаждения двигателя и рубашкой котла подогревателя. Пульт управления может быть выполнен на микроконтроллерах семейства pic [см., например, http://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-programmirovaneya-i-virtualnoe-programmirovanie. Дата обращения 05.12.2024 г. Название статьи на сайте Кибер Ленинка: «Технологии программирования и виртуальное программирование PIC-контроллеров в автоматическом управлении технологических процессов». Автор: Абуязаров Владимир Николаевич).
Вентиляционное устройство 6 предназначено для передачи тепла выхлопных газов от выхлопной трубы 5 в отсек оборудования 7 для обогрева РЭА, а также увеличения мощности двигателя за счет наддува при отсутствии необходимости в подогреве РЭА [см. патент на изобретение RU №2251490 С2].
Автоматизированная система контроля и диагностики сменных элементов радиоэлектронной аппаратуры 9, установленная в системе управления оборудованием электроагрегата, предназначена для контроля работоспособности и диагностики неисправностей полной номенклатуры КСЭ РЭА из состава средства аэродромно-технического обеспечения [см. патент на изобретение RU 2784384 С2].
Устройство градуировки звукоприемников 10, установленное в отсек оборудования электроагрегата АПА-5Д, предназначено для повышения оперативности и точности градуировки звукоприемников [см. патент на изобретение SU 176698 А1]
Реализация способа предусматривает выполнение следующих шагов:
Ш1. Открытие капота и отсоединения аккумуляторной батареи от системы электрооборудования;
Ш2. Разъединение топливопровода между фильтром тонкой очистки и топливным насосам высокого давления;
Ш3. Установка устройства для повышения качества топлива в разрыв топливопровода между фильтром тонкой очистки и топливным насосам высокого давления (Фиг. );
Ш4. Разъединение трубки отвода охлаждающей жидкости от блока цилиндров и соединение со входом устройства для обогрева аккумуляторных батарей транспортного средства.
Ш5. Соединение выхода устройства для обогрева аккумуляторных батарей с входом трубопровода системы охлаждения двигателя.
Ш6. Установка вентиляционного устройства на выхлопную трубу, соединение одной полости камеры с выхлопной трубой.
Ш7. Соединение другой полости камеры вентиляционного устройства с отсеком оборудования с помощью воздуховода, для обогрева РЭА.
Ш8. Установка переключающего клапана на воздуховод за камерой вентиляционного устройства, соединенного с впускным трубопроводом двигателя для увеличения мощности двигателя за счет наддува при отсутствии необходимости в подогреве РЭА.
Ш9. Установка блока АСКД на пульт управления оборудованием электроагрегата с помощью универсальных быстросъемных креплений. Окончательное закрепление блока производится фиксирующим винтом, после блок АСКД подключается к пульту управления.
Ш10. Включение устройства обогрева с помощью пульта 4 (Фиг.). При неработающем двигателе теплоноситель движется из котла подогревателя во входной штуцер теплообменной панели, далее через выходной штуцер теплообменной панели в соединенные между собой перепускные клапана, и затем в котел подогревателя АПЖ-5ДК-24-СПА-МКВ.
Ш11. Отключение устройства обогрева с помощью пульта 4. При работающем двигателе теплоноситель движется из системы охлаждения через первый перепускной клапан в котел подогревателя, далее во входной штуцер теплообменной панели и затем через выходной штуцер теплообменной панели во второй перепускной клапан и потом в систему охлаждения двигателя. При этом устройство для повышения качества топлива изменяет молекулярные свойства и обеспечивает полное сгорание топлива в двигателе.
Ш12. Перевод переключающего клапана в положение, при котором воздух поступает во впускной трубопровод двигателя для увеличения мощности двигателя за счет наддува (в случае достижения оптимальной температуры 20°С в отсеке оборудования).
Ш13. Градуировка звукоприемника БУР электроагрегата.
Ш14. Проверка функционирования АСКД перед выездом на аэродром в процессе работы электроагрегата на нагрузочном стенде, имитирующий его работу на борту воздушного судна. Определение образцов AT, которые не могут быть восстановлены в войсковых условиях и номенклатуры исправных агрегатов на них.
Ш15. Демонтаж исправных агрегатов с образцов AT, которые не могут быть восстановлены в войсковых условиях;
Ш16. Установка исправных агрегатов на образцы AT, которые могут быть восстановлены в войсковых условиях.
Устройство улучшения качества топлива 1 работает следующим образом топливо, попадая во внутрь корпуса, выполненного из диамагнитного материала и снаружи крепится магнитопровод, подвергается процессу ионизации всего состава топлива, проходящего через устройство с изменением молекулярных свойств топлива и накоплением «активированных» частиц в его составе. Наличие в такой конструкции наружного магнитопровода позволяет устройству в максимальной мере "загнать" электромагнитную энергию обмотки с помощью магнитной вставки в струю проходящего топлива, в результате происходит более глубокое изменение молекулярных свойств топлива, и как следствие более полное его сгорание цилиндрах двигателя.
Устройство для обогрева аккумуляторного отсека 3 работает в двух режимах.
1. При работающем двигателе теплоноситель движется за счет штатного насоса системы охлаждения двигателя 2 в штатный котел подогревателя, далее в теплообменную панель и затем возвращается в систему охлаждения.
2. При неработающем ДВС теплоноситель движется за счет насоса котла подогревателя в теплообменную панель, установленную в аккумуляторном отсеке и далее в котел подогревателя АПЖ-5ДК-24-СПА-МКВ. Управление (включение или отключение) устройством осуществляется с помощью пульта управления 4.
Вентиляционное устройство 6 работает следующим образом. Выхлопные газы от двигателя 2 по выхлопной трубе 5 поступают в полость камеры, создавая импульсы давления в полости. Мембрана под воздействием импульсов давления вибрирует, создавая подобные импульсы давления в полости, при этом при возрастании давления в полости впускной клапан закрывается, а выпускной клапан открывается и воздух из полости поступает по воздуховоду в отсек оборудования 7. При снижении давления в полости выпускной клапан закрывается, а впускной клапан открывается, и новая порция воздуха поступает по трубе воздуховода в полость. Таким образом, создается направленное течение воздуха от впускной трубы воздуховода в отсек оборудования 7. Вместо мембраны можно использовать подпружиненный поршень. В определенных случаях, например, при необходимости повышения мощности двигателя 2 можно с помощью переключающего клапана направить нагнетаемый воздух по воздуховоду во впускной трубопровод двигателя 2.
Автоматизированная система контроля и диагностики работает следующим образом. В соответствии с характеристиками конкретного типа объекта контроля (например, конкретного типа КСЭ РЭА) предварительно определяются количество «m» тестовых воздействий «у», подлежащих подаче на входы объекта контроля. На основе этого определяется количество «m» каналов тестовых воздействий «у», т.е. количество источников тестовых воздействий, которые должны входить в состав АСКД и должны быть подключены к соответствующим входам «у» объекта контроля. После этого для каждого канала «у» источников тестовых воздействий определяют тип тестового воздействия (например, постоянное напряжение, импульсные сигналы, высокочастотные сигналы) и требования к метрологическим характеристикам формируемых тестовых воздействий «у» (например, амплитуду сигналов и максимально допустимую погрешность формирования сигналов заданной амплитуды). На основании этого из доступных для уровня техники средств измерений выбирают соответствующие программно управляемые приборы, обеспечивающие (под управлением от компьютера) формирование необходимых типов сигналов тестовых воздействий «у» с требуемыми параметрами и метрологическими характеристиками. Аналогично определяют состав и количество сигналов отклика х1, …, xk с выходов объекта контроля (с выходных контактов данного типа КСЭ РЭА). Определяют типы сигналов отклика «х» по каждому выходу объекта контроля. Для каждого типа сигналов отклика «х» по каждому выходу объекта контроля определяют требования к измеряемым параметрам сигналов отклика «х» и метрологическим характеристикам измерения этих параметров сигналов отклика (например, амплитуду сигналов отклика и максимально допустимую погрешность ее измерения). На основании этого из уровня техники выбирают соответствующие программно управляемые средства измерений сигналов отклика «х», которые включают в состав АСКД подключением выходов этих измерителей ко входам компьютера. Для обеспечения возможности контроля работоспособности и диагностики неисправностей полной номенклатуры КСЭ РЭА из состава образца средства АТО перед созданием АСКД проводится предварительный анализ параметров тестовых воздействий и параметров сигналов отклика по всей номенклатуре КСЭ РЭА, для которой предназначена создаваемая АСКД. В процессе анализа производится группировка сигналов по типам, параметрам и метрологическим характеристикам для оптимизации требований к составу источников тестовых воздействий и к составу измерителей сигналов отклика.
Устройство градуировки звукоприемников 10 работает следующим образом. Металлический волновод выполнен в виде двух свободно подвешенных четвертьволновых резонансных стержней, между которыми в пучности звукового давления на оптическом контакте установлен градуируемый приемник. Благодаря этому повышается точность градуировки звукоприемников. Устройство содержит металлический волновод в виде двух свободно подвешенных четвертьволновых резонансных стержней, в которых создаются продольные резонансные колебания с помощью электромагнитного возбудителя (ультразвукового излучателя), включенного на вход звукового генератора. Между торцами стержней в пучности звукового давления на оптическом контакте установлен градуируемый приемник, на выходе которого напряжение измеряется вольтметром. Колебательная скорость свободных концов стержней измеряется измерителем ускорения, а напряжение на его выходе - вольтметром. Зная колебательную скорость, можно определить звуковое давление в средней части стержня. Разделив величину напряжения на выходе приемника на величину звукового давления, определяют чувствительность приемника по давлению.
Предлагаемый способ имеет изобретательский уровень, так как сочетает в себе совокупность не сложных и технически подобранных шагов, которые позволяют реализовать предложенный способ для получения необходимого эффекта.
Предлагаемый способ промышленно применим, так как для его реализации могут быть использованы промышленно выпускаемые и общедоступные элементы.

Claims (1)

  1. Способ градуировки бортовых устройств регистрации на авиационной технике (АТ), включающий обогрев аккумуляторной батареи в отсеке от источника тепла, отличающийся тем, что одновременно используют устройство для повышения качества дизельного топлива, устанавливаемое в топливную систему двигателя внутреннего сгорания средства аэродромно-технического обеспечения (АТО) полетов, между фильтром тонкой очистки и топливным насосом высокого давления, в котором осуществляется кавитационная обработка, ионизация, изменение молекулярных свойств дизельного топлива; устройство для обогрева аккумуляторных батарей транспортного средства, устанавливаемое в систему охлаждения двигателя между котлом подогревателя и трубкой отвода охлаждающей жидкости к блоку цилиндров, осуществляющее обогрев аккумуляторного отсека от системы охлаждения двигателя при работающем двигателе и поддержание плюсовых температур аккумуляторного отсека при неработающем двигателе; вентиляционное устройство, содержащее выхлопную трубу двигателя, воздуховод, сообщенный с салоном транспортного средства, устанавливаемое на выхлопную трубу двигателя внутреннего сгорания, осуществляющее прогрев оборудования средства АТО или увеличение мощности двигателя внутреннего сгорания за счет наддува воздуха во впускной трубопровод при отсутствии необходимости в подогреве радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) оборудования средства АТО; автоматизированную систему контроля и диагностики, устанавливаемую в систему управления оборудованием средства АТО, осуществляющую формирование необходимых комбинаций сигналов тестовых воздействий и измерение соответствующих комбинаций сигналов отклика для контроля работоспособности и диагностики неисправностей конструктивных сменных элементов (КСЭ) РЭА; устройство для градуировки звукоприемников, устанавливаемое в отсек образца AT, содержащее ультразвуковой излучатель, металлический волновод, градуируемый приемник и регистрирующий прибор, в устройстве применяется волновод, выполненный в виде двух свободно подвешенных четвертьволновых резонансных стрежней, между которыми в пучности звукового давления на оптическом контакте установлен градуируемый приемник; перераспределяют комплектационный фонд агрегатов для повышения оперативности восстановления образцов AT, которое заключается в демонтаже работоспособных составных частей с образцов АТ-«доноров», которые не подлежат восстановлению в войсковых условиях, и установке их на образцы AT, которые могут быть восстановлены в войсковых условиях.
RU2024111912A 2024-04-27 Способ градуировки бортовых устройств регистрации на авиационной технике RU2836069C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2836069C1 true RU2836069C1 (ru) 2025-03-11

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2251490C2 (ru) * 2003-07-02 2005-05-10 Открытое акционерное общество "КАМАЗ" Вентиляционное устройство (варианты)
RU132138U1 (ru) * 2013-02-20 2013-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Перспективные технологии машиностроения" Система прогрева дизеля тепловоза маневрового с функцией измерения и контроля расхода топлива
RU2784384C2 (ru) * 2020-12-23 2022-11-24 Акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит" Автоматизированная система контроля и диагностики сменных элементов радиоэлектронной аппаратуры

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2251490C2 (ru) * 2003-07-02 2005-05-10 Открытое акционерное общество "КАМАЗ" Вентиляционное устройство (варианты)
RU132138U1 (ru) * 2013-02-20 2013-09-10 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Перспективные технологии машиностроения" Система прогрева дизеля тепловоза маневрового с функцией измерения и контроля расхода топлива
RU2784384C2 (ru) * 2020-12-23 2022-11-24 Акционерное общество "Головное производственно-техническое предприятие "Гранит" Автоматизированная система контроля и диагностики сменных элементов радиоэлектронной аппаратуры
RU2791786C1 (ru) * 2022-06-27 2023-03-13 Павел Тихонович Пантелеев Способ повышения эффективности прогрева и запуска силовых установок средств аэродромно-технического обеспечения полетов в условиях крайнего севера и арктики

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Прокофьев Ю. В. К вопросу совершенствования аэродромно-технического обеспечения / Ю. В. Прокофьев, Д. Ю. Кравец // Специальная техника и технологии транспорта. - 2020. - N 7 (45). - С. 14-18. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kevorkovich et al. Diagnosis of the fuel equipment of diesel engines with multicylinder high pressure fuel injection pump for the movement of the injector valve for the diagnostic device
CN103147880B (zh) 废气再循环诊断设备以及废气再循环诊断方法
CN202393597U (zh) 发动机功率测试台系统
Capriglione et al. On-line sensor fault detection, isolation, and accommodation in automotive engines
CN113250947B (zh) 一种燃料电池空压机耐久性测试系统及方法
Gritsenko et al. Diagnostics of the fuel supply system of auto ICEs by the test method
CN110726568A (zh) 一种燃料电池车nvh测试装置及方法
RU2836069C1 (ru) Способ градуировки бортовых устройств регистрации на авиационной технике
CN114941585A (zh) 一种运载火箭的模拟发射方法
CN101105427A (zh) 一种三元催化器进行临界老化试验方法
CN113504048A (zh) 一种带服役环境与机动载荷模拟的军用涡扇发动机球轴承试验器
RU2835255C1 (ru) Способ проверки средств аэродромно-технического обеспечения полетов авиации перед допуском их к применению на авиационной технике с использованием автоматизированной системы контроля и диагностики в условиях низких температур на аэродромах рассредоточения
CN113944573A (zh) 一种电弧发动机和单组元发动机通用高空模拟试验系统
CN118439186A (zh) 一种针对飞翼布局飞行器燃油系统的全尺寸地面试验装置
RU2599879C2 (ru) Монитор системы подачи бензина и способ диагностики системы подачи бензина на движущемся автомобиле</span>
Wei et al. Experimental and numerical study on energy flow characteristics of a plug-in hybrid electric vehicle with integrated thermal management system
McGowan et al. Experimental vibration analysis of an aircraft diesel engine turbocharger
CN109987251A (zh) 基于应力等效方法的针对薄弱环节的等效寿命试验方法及设备
CN115756035A (zh) 航空发动机高空过渡态全环境模拟试验平台及控制方法
CN113237665B (zh) 一种舱式柴油机高原低温起动试验装置及方法
Djemili et al. Structural analysis for air path of an automotive diesel engine
Dong et al. Design of PHM test verification method and system for aviation electrical system
Czarnigowski et al. Investigations of the temperature distribution in the exhaust system of an aircraft piston engine
CN105277368A (zh) 一种固定稳定的航空发动机测试装置
RU2812549C1 (ru) Устройство для мониторинга технического состояния системы подачи воздуха бензинового двигателя автомобиля