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当前位置:首页 > 机械/制造/汽车 > 汽车理论 > 第二章--飞行操纵系统
飞行操纵系统2.1飞行操纵系统概述1、定义:飞机飞行操纵系统是飞机上用来传递操纵指令,驱动舵面运动的所有部件和装置的总合,用于飞机飞行姿态、气动外形、乘坐品质的控制。2、操纵系统功用驾驶员通过操纵飞机的各舵面和调整片实现飞机绕纵轴、横轴和立轴旋转,以完成对飞机的飞行状态控制。飞行操纵系统分为三个环节:中央操纵机构传动机构驱动机构产生操纵指令传递操纵指令驱动舵面运动3、飞行操纵系统分类(1)根据操纵信号来源不同:人工飞行操纵系统,其操纵信号由驾驶员发出。飞机的俯仰、滚转和偏航操纵系统;增升、增阻操纵系统;人工配平系统等。自动飞行控制系统,其操纵信号由系统本身产生,对飞机实施自动和半自动控制,协助驾驶员工作或自动控制飞机对扰动的响应。自动驾驶仪;发动机油门自动控制结构振动模态抑制系统。(2)根据信号传递方式机械操纵系统钢索、传动杆等机械部件传递电缆传递电传操纵系统(3)根据驱动舵面运动方式简单机械操纵系统(无助力)助力操纵系统液压助力(有回力/无回力)电驱动(4)根据舵面的类型副翼横滚操纵主操纵系统升降舵俯仰操纵方向舵偏航操纵襟翼、缝翼增升装置操纵辅助操纵系统扰流板扰流板操纵安定面配平操纵偏航俯仰横滚B737副翼及其调整片A320扰流板5.对飞行操纵系统的要求一般要求:重量轻、制造简单、维护方便;具有足够的强度和刚度。特殊要求:保证驾驶员手、脚操纵动作与人类运动本能相一致;纵向或横向操纵时彼此互不干扰;脚操纵机构能够进行适当调节;有合适的杆力和杆位移;启动力应在合适的范围内;系统操纵延迟应小于人的反应时间;应有极限偏转角度止动器;所有舵面应用“锁”来固定。用于锁住传动机构某个部位,从而防止舵面移动。常位于驾驶舱内。内部舵面锁操纵机构锁用于锁住操纵机构,从而防止舵面和传动机构移动。2.2飞机操纵系统的三个环节中央操纵机构—由驾驶员直接操纵的部分:手操纵机构:驾驶杆/驾驶盘控制副翼和升降舵脚操纵机构:脚蹬控制方向舵传动机构—将操纵信号传到舵面:机械传动电传动舵面驱动机构简单机械式操纵系统助力液压操纵系统电力驱动系统2.2.1中央操纵机构1.手操纵机构驾驶杆式手操纵机构推、拉杆升降舵;左、右压杆副翼。横纵向操纵的独立性驾驶杆要操纵升降舵和副翼,但两者不会互相干扰。独立性分析驾驶杆左右摆时,传动杆沿着以b-b线为中心轴,以c点为顶点的锥面运动;由于圆锥体的顶点c到底部周缘上任一点的距离相等,所以当驾驶杆左右摆动时,摇臂1不会绕其支点前后转动,因而升降舵不会偏转!驾驶盘式手操纵机构推、拉升降舵;左、右转动副翼。独立性分析左右转动驾驶盘时,支柱不动,升降舵不会偏转;前推或后拉驾驶盘时,由于和横管平行的一段钢索与轴线a-a是重合的,钢索不会绷紧或放松,不会使副翼偏转。1.手操纵机构驾驶杆结构简单,便于操纵,但是不便于增大驾驶杆倾斜角的的办法来减小操纵副翼时的杆力;适用于机动性能较好而操纵时费力较小(或装有助力器)的飞机驾驶盘结构复杂,但可以从过增大驾驶盘的转角,使操纵副翼胜利,但是时间长;适用于操纵时费力较大而机动性能要求较低的中型和大型飞机2.脚操纵机构平放式脚蹬脚蹬安装在由两根横杆和两根脚蹬杆组成的平行四边形机构上;平行四边形机构的作用:保证在操纵方向舵时,脚蹬只作平移而不转动,便于飞行员操纵。立放式脚蹬蹬脚蹬时,通过传动杆和摇臂等构件的传动使方向舵偏转;由于传动杆和摇臂等的连接,左右脚蹬的动作是协调的!2.脚操纵机构手操纵机构与脚操纵机构的匹配驾驶杆驾驶盘平放式脚蹬平放式脚蹬为了取得较大的操纵力臂,两脚蹬之间距离较大;与左右活动范围较大的驾驶杆配合使用!立放式脚蹬通过增长与脚蹬连接的摇臂来获得足够的操纵力臂的,两脚蹬之间距离较小;多与驾驶盘配合使用!驾驶盘和脚蹬示意图3.飞行主操纵原理后拉驾驶盘,升降舵上偏,机头上仰;前推驾驶盘,升降舵下偏,机头下沉;左转驾驶盘,左副翼上偏,右副翼下偏,飞机左倾;右转驾驶盘,左副翼下偏,右副翼上偏,飞机右倾;蹬左脚蹬,方向舵左偏,机头左偏;蹬右脚蹬,方向舵右偏,机头右偏。2.2.2传动机构机械传动机构软式传动硬式传动混合传动电传操纵机构软式传动:靠钢索张力传递操纵力,必须有两个钢索构成回路,轮流起作用,一根主动,一根被动。软式传动系统软式传动应用某些小型飞机大型运输机硬式传动系统硬式式传动:靠传动杆传动操纵力,传动杆受拉力或压力。传动杆由金属制成,刚度较大。硬式传动应用某些小型飞机(如TB20)高速飞机(如战斗机)机械传动机构比较优点缺点软式构造简单,尺寸较小,重量较轻;比较容易绕过机内设备!刚度较小,弹性间隙;操纵灵敏度差;钢索在滑轮处容易磨损!硬式刚度较大;铰接点用滚珠轴承减小摩擦力,并消除间隙;具有较佳的操纵灵敏度!构造复杂,重量加大;难于“绕”过机内设备;易与发动机发生共振!混合兼有硬式和软式的优点和缺点!1.软式传动机构主要构件(1)钢索钢索由钢丝编成,只承受拉力,不能承受压力。在软式传动机构中,用两根钢索构成回路,以保证舵面能在两个相反的方向偏转.①构造和规格②钢索缺点及解决办法(软式传动缺点)弹性间隙钢索承受拉力时,容易伸长。由于操纵系统的弹性变形而产生的“间隙”称为弹性间隙;钢索的弹性间隙太大,会降低操纵的灵敏性;解决:钢索预紧②钢索缺点及解决办法(软式传动缺点)钢索预加张力随温度变化飞机机体外载荷及周围气温变化会使机体结构和操纵系统钢索产生相对变形,导致钢索变松或过紧。变松将发生弹性间隙,过紧将产生附加摩擦。解决:松紧螺套(小型飞机)钢索张力自动调节器封闭式钢索松紧螺套作用:调整钢索的预张力检查小孔作用调松钢索时,螺杆末端不应超过小孔的位置钢索张力补偿器功用:保持钢索的正确张力。封闭式钢索将普通的挠性钢索和挤压在钢索上面的铝管构成,钢管将钢索封闭在里面铝管挤压在普通钢索上,使其张力受温度变化的影响减小。标尺上盖②钢索缺点及解决办法(软式传动缺点)钢索断丝和腐蚀断丝检查:擦拭,检查布被丝勾住的地方;彻底检查时,把舵面运动到最大行程。锈蚀检查:目视检查,表面还是内部腐蚀。防护:a.不要将各种液体、生活废水等洒到地板上,以防渗透地板腐蚀操纵系统钢索。b.加强维护检查。(2)滑轮——胶木或硬铝制成作用:支持钢索改变钢索的运动方向支点处装有滚珠轴承(3)扇形轮——又称扇形摇臂作用:支持钢索;改变钢索的运动方向;改变传动力的大小。(4)钢索导向装置作用:保护钢索,保持钢索维持,防止钢索松脱、卡阻。2.硬式传动机构主要构件(1)传动杆硬式传动机构中的操纵力由传动杆传递,传动杆可承受拉力和压力。传动杆的刚度较大。可调接头传动杆两端有接头,其一端的接头可以调整。调整接头端部有检查小孔,把传动杆调长时,接头螺杆的末端不应超过小孔的位置。空心的传动杆需要排水孔失效形式——失稳!(2)摇臂摇臂通常由硬铝材料制成,在连接处装有轴承;摇臂按臂数可分为单摇臂、双摇臂和复摇臂三类。摇臂的作用支持传动杆;改变传动力的大小;改变位移;改变传动速度;改变传动方向;实现差动操纵传动方向的改变差动操纵所谓差动,就是当驾驶杆前后(或左右)偏转的同一角度时,升降舵(或副翼)上下(或左右)偏转的角度不同。实现差动操纵最简单的机构是差动摇臂。(3)导向滑轮导向滑轮由三个或四个小滑轮及其支架组成;功用:支持传动杆,提高传动杆的受压时的杆轴临界应力;增大传动杆的固有频率,防止传动杆发生共振。3.传动系数定义:传动系数K是指舵偏角△δ与杆位移△X的比值。操纵系统的传动比是操纵系统的另一个参数,其大小由驾驶杆和各摇臂的传动比决定!非线性机构传动系数不变的操纵系统,不能满足对飞机操纵性的要求:传动系数大,小舵面偏角小时,杆行程太小,难以准确地控制操纵量;传动系数小,舵面偏角很大时,杆行程过大!装有非线性传动机构的操纵系统,杆行程与舵面偏角之间成曲线关系。4.电传操纵系统(1)电传操纵系统的提出机械操纵系统缺点:存在摩擦、间隙和非线性因素导致无法实现精微操纵信号传递;机械操纵系统对飞机结构的变化非常敏感;体积大,结构复杂,重量大!电传操纵系统的可靠性问题机械操纵系统可靠性较高!单通道电传系统可靠性较低:可接受的安全指标:解决措施:余度技术——多套系统/通道,监控装置飞行小时/1017余度系统的工作特点对组成系统的各个部分具有故障监控、信号表决的能力。一旦系统或系统中某部分出现故障后,必须具有故障隔离的能力。换句话说,在发生故障时,系统应具有第一次故障能工作,第二次故障还能工作的能力。当系统中出现一个或数个故障时,它具有重新组织余下的完好部分,使系统具有故障安全或双故障安全的能力,即在性能指标稍有降低情况下,系统仍能继续承担任务。(2)电传系统的组成舵面飞机杆力传感器载荷机构前置放大器计算机执行机构传感器杆力传感器A传感器A综合器补偿器A表决器监控器A舵回路A助力器杆力传感器B传感器B综合器补偿器B表决器监控器B舵回路B杆力传感器C传感器C综合器补偿器C表决器监控器C舵回路C杆力传感器D传感器D综合器补偿器D表决器监控器D舵回路D(3)电传系统的工作原理(4)电传操纵系统优点/缺点优点:减轻了操纵系统的重量,减少体积节省设计和安装时间消除了机械操纵系统中的摩擦、间隙、非线性因素以及飞机结构变形的影响简化了主操纵系统与自动驾驶仪的组合可采用小侧杆操纵机构飞机操稳特性得到根本改善,并可发生质的变化!缺点:单通道电传操纵系统的可靠性不够高电传操纵系统的成本较高系统易受雷击和电磁脉冲波干扰影响2.2.3舵面驱动装置1.简单机械式操纵系统2.助力液压操纵系统3.电力驱动系统1.简单机械式操纵系统概念只靠驾驶员的体力克服铰链力矩;操纵信号和操纵力同时由机械传动机构直接传递到舵面使其按要求偏转的操纵系统。1/2ρV2PS杆δ舵eΔY舵δ舵应用小型低速飞机(速度及舵面尺寸较小,所需操纵力小,驾驶员体力足以克服)中大型飞机的备份操纵2.助力机械操纵系统(1)助力机械操纵系统的提出舵面铰链力矩是随舵面尺寸和飞行速压的增加而增加!当舵面铰链力矩变得很大时,即使利用当时的空气动力补偿法,也不能使驾驶杆(脚蹬)力保持在规定的范围之内:1.研究效率更高的空气动力补偿;2.研究液压助力器,以实现液压助力操纵!(2)助力机械操纵系统的分类可逆助力机械操纵系统(有回力)不可逆助力机械操纵系统(无回力)可逆助力机械操纵系统不可逆助力机械操纵系统(3)助力机械操纵系统的主要元件液压助力器载荷感觉器调整片效应机构①液压助力器A、构造B.工作原理C.应急状态D、助力器特性分析快速性灵敏性稳定性灵敏特性稳定特性②载荷感觉器载荷感觉器功用:1.无回力的助力操纵系统中,使飞行员能从驾驶杆上感受到力;2.有回力的助力操纵系统中,在舵面铰链力矩较小时,使驾驶杆不致过“轻”。载荷感觉器类型:1.弹簧载荷感觉器2.气动液压载荷感觉器载荷感觉器刚度:1.小杆位移时,要求刚度大2.大杆位移时,要求刚度小FW弹簧载荷感觉器构造FW③调整片效应机构杆力来源飞行中消除杆力的机构无助力操纵系统舵面铰链力矩配平调整片助力操纵系统载荷感觉器调整片效应机构操纵电门调整片效应机构3.电力驱动原理与液压助力操纵相似,用电助力器代替液压助力器,控制方式各种电门缺点:工作速度低于液压系统的,输出力有限制应用:辅助操纵系统的备用形式,或运动速较缓的系统(水平安定面的配平)2.3典型飞机操纵系统副翼横滚操纵主操纵系统升降舵俯仰操纵方向舵偏航操纵襟翼、缝翼增升装置操纵辅助操纵系统扰流板扰流板操纵安定面配平操纵2.3.2横滚操纵系统——副翼操纵并列式柔性互联驾驶盘操纵机构输入机构横滚操纵的特点使用两个独立的液压助力器驱动副翼;驾驶盘转动超过一定角度后,飞行扰流板随副翼成比例运动;内、外侧飞行扰
本文标题:第二章--飞行操纵系统
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