RU2529451C1 - Многофункциональное устройство проверки рабочих параметров лопастей винтов вертолета - Google Patents

Многофункциональное устройство проверки рабочих параметров лопастей винтов вертолета Download PDF

Info

Publication number
RU2529451C1
RU2529451C1 RU2013112015/28A RU2013112015A RU2529451C1 RU 2529451 C1 RU2529451 C1 RU 2529451C1 RU 2013112015/28 A RU2013112015/28 A RU 2013112015/28A RU 2013112015 A RU2013112015 A RU 2013112015A RU 2529451 C1 RU2529451 C1 RU 2529451C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
switch
connector
digital
main unit
boards
Prior art date
Application number
RU2013112015/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013112015A (ru
Inventor
Александр Петрович Борзунов
Виктор Георгиевич Самаркин
Игорь Федорович Данильчук
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ") filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ФГБОУ ВПО "КубГТУ")
Priority to RU2013112015/28A priority Critical patent/RU2529451C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2529451C1 publication Critical patent/RU2529451C1/ru
Publication of RU2013112015A publication Critical patent/RU2013112015A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Details Of Connecting Devices For Male And Female Coupling (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)

Abstract

Изобретение относится к контролю электрических параметров и может быть применено в авиационной технике. Устройство состоит из основного блока и универсального соединителя. Основной блок представляет собой металлический корпус с расположенными на его рабочей поверхности цифровым индикатором, блоком светодиодов, переключателем коммутатора. Внутри корпуса основного блока размещен комплект измерительных приборов, состоящий из плат цифрового мультиметра для проверки сопротивления нагревательных элементов секций лопастей несущего и рулевого винтов вертолета, проверки лампочек (светодиодов) на законцовке лопастей несущего винта (контурные огни), плат цифрового мегаомметра для измерения сопротивления изоляции нагревательных элементов на лонжерон и оковку, пневмокомпрессора с пневмошлангами для создания давления воздуха при проверке давления наддува лопастей винтов вертолета, плат контроллера пневмокомпрессора для управления пневмокомпрессором и для контроля давления наддува лопастей несущего винта вертолета, соединительной коробки с электрожгутами, а также блока питания. Универсальный соединитель для соединения с разъемом лопасти включает штепсельный многоштыревой разъем и пневмоштуцер. Технический результат заключается в повышении информативности и достоверности контроля рабочих параметров, расширении функциональных возможностей контроля, достижении высокого качества выполняемых работ, снижении материальных и трудозатрат при обслуживании авиационной техники. 2 ил.

Description

Изобретение относится к контролю электрических параметров и может быть применено в авиационной технике.
Существуют приборы проверки сопротивления нагревательных элементов и сопротивления изоляции нагревательных элементов лопастей винтов вертолета: мегаомметр М-1101М (http://urban3p.ru/blogs/24785/), омметр Ц-4317 (http://www.elec.ru/market/offer-3233251478.html), мостовой прибор постоянного тока Р-333 (http://pribortehsnab.ru/catalog/etalons/r333.html), манометр воздушный. Методика использования этих приборов заключается в последовательных и многократных замерах параметров электрического тока между штырями штепсельных разъемов (http://www.twirpx.com/file/848303/ «ВЕРТОЛЕТ МИ-171. Руководство по технической эксплуатации»; книга III, часть 2. Вертолетные системы; Технологические карты 204, 205; стр. 211-216), параметров воздуха. При использовании данной методики достигается цель проверок - оценка состояния лопасти воздушного винта и работоспособности ее элементов.
Однако применение разрозненных приборов имеет следующие недостатки: при частой смене приборов контроля увеличиваются трудозатраты, постоянный ручной механический перебор мелких штырей штепсельных разъемов приводит к снижению качества и увеличению количества ошибок при выполнении работ. Эти факторы еще более усугубляются воздействием на процесс контроля электрических параметров реальных погодных условий с отрицательными температурами и времени суток при подготовке вертолета к полету. В кабине вертолета есть возможность косвенно оценить работоспособность только системы обогрева лопастей несущего винта. Летный состав при опробовании силовых установок при помощи переключателя секций лопастей и амперметра может проконтролировать только ток, проходящий в цепях нагревательных элементов группы секций всех лопастей, без определения конкретного места неисправности. При этом генераторы переменного тока должны быть подключены «парой», режим работы двигателей - максимальный. Вследствие этого такая проверка характеризуется неточностью, большой длительностью (запуск двигателей, прогрев, выход на режим - около 15 минут) и высоким расходом авиационного топлива (более 200 литров). Теоретически есть возможность косвенно оценить работоспособность системы обогрева в кабине вертолета наземным составом. Но при незапущенных двигателях ток, проходящий в цепях нагревательных элементов, достигает максимальных значений, характеризующих наземный источник питания.
Следствием указанных недостатков являются низкое качество выполняемых работ, большие затраты и возможность увеличения доли человеческого фактора в авиационных происшествиях.
Задача изобретения - обеспечить единство измерений рабочих параметров лопастей винтов вертолета, добиться сокращения времени проверок, сокращения трудозатрат, увеличения качества выполняемых работ, что приведет к снижению доли человеческого фактора в авиационных происшествиях.
Техническим результатом является повышение информативности и достоверности контроля рабочих параметров, расширение функциональных возможностей контроля, достижение высокого качества выполняемых работ, снижение материальных и трудозатрат при обслуживании авиационной техники.
Технический результат достигается многофункциональным устройством контроля рабочих параметров лопастей винтов вертолета, состоящим из основного блока и универсального соединителя. Основной блок представляет собой металлический корпус с расположенными на его рабочей поверхности цифровым индикатором, блоком светодиодов, переключателем коммутатора. Внутри корпуса основного блока размещен комплект измерительных приборов, состоящий из плат цифрового мультиметра для проверки сопротивления нагревательных элементов секций лопастей несущего и рулевого винтов вертолета, проверки контурных огней в виде лампочек или светодиодов на законцовке лопастей несущего винта, плат цифрового мегаомметра для измерения сопротивления изоляции нагревательных элементов на лонжерон и оковку, пневмокомпрессора с пневмошлангами для создания давления воздуха при проверке давления наддува лопастей винтов вертолета, плат контроллера пневмокомпрессора для управления пневмокомпрессором и для контроля давления наддува лопастей несущего винта вертолета, соединительной коробки с электрожгутами, а также блока питания. Универсальный соединитель для соединения с разъемом лопасти включает штепсельный многоштыревой разъем и пневмоштуцер, причем универсальный соединитель связан посредством соединительной коробки с коммутатором основного блока, что позволяет выбрать род работ, платы цифрового мультиметра соединены электрожгутами с блоком светодиодов, цифровым индикатором и коммутатором, платы цифрового мегаомметра соединены электрожгутами с цифровым индикатором и коммутатором, контроллер компрессора соединен электрожгутами с цифровым индикатором, коммутатором и блоком питания, а пневмошлангами - с пневмокомпрессором и пневмоштуцером универсального соединителя.
Предлагаемое многофункциональное устройство контроля исключит последовательный и многократный ручной перебор мелких штырей штепсельных многоштыревых разъемов при замерах параметров электрического тока в цепях нагревательных элементов, расширит возможности контроля, что приведет к повышению качества выполняемых работ, уменьшению количества ошибок и снижению доли человеческого фактора в авиационных происшествиях.
На фиг.1 представлен внешний вид многофункционального устройства, на фиг.2 изображена его компоновочная схема.
На рабочей стороне корпуса (1) (см. фиг.1) размещены органы отображения информации - блок светодиодов (2), цифровой индикатор (3) и задания режимов работы - переключатель коммутатора (4). Для обеспечения разводки внутри корпуса (см. фиг.2) предусмотрена соединительная коробка (5). Корпус укомплектован электрожгутами (6) с универсальным соединителем (7). В состав универсального соединителя входят штепсельный многоштыревой разъем (8) и пневмоштуцер (9). Внутри корпуса размещены платы контроллера пневмокомпрессора (10), блок питания (11), пневмошланги (12), пневмокомпрессор (13), платы цифрового мегаомметра (14) и цифрового мультиметра (15).
Работает многофункциональное устройство контроля рабочих параметров лопастей винтов вертолета следующим образом.
Универсальный соединитель (7) однократно подключается к штепсельному многоштыревому разъему и пневмоштуцеру лопасти винта. Единый корпус (1) многофункционального устройства контроля с комплектом измерительных приборов для проверок (10, 14, 15), органом задания режимов работы (4), органами отображения информации (2, 3) и блоком питания (11) исключит применение разрозненных приборов, что приведет к снижению материальных и трудозатрат при обслуживании авиационной техники.
Для проверки целостности нагревательных элементов секций лопасти винта (проверка сопротивлений нагревательных элементов) необходимо при включенном питании переключателем коммутатора (4) выбрать режим проверки сопротивления нагревательного элемента и поочередно каждую контролируемую секцию лопасти. К работе подключатся платы цифрового мультиметра (15), после этого можно снять показания сопротивления нагревательного элемента с цифрового индикатора (3).
Для проверки целостности лампочек на законцовке лопасти несущего винта - контурных огней (проверка сопротивления спирали лампочек) необходимо переключателем коммутатора (4) выбрать режим проверки сопротивления спирали лампочек. К работе подключатся платы цифрового мультиметра (15) и блок светодиодов (2), после этого можно снять значения сопротивления спирали лампочек с цифрового индикатора (3).
Для проверки целостности светодиодов (для лопастей последнего поколения) на законцовке лопасти несущего винта - контурных огней (подача напряжения на светодиоды) необходимо переключателем коммутатора (4) выбрать режим проверки целостности светодиодов. К работе подключатся блок светодиодов (2) и блок питания (11), после этого можно оценить целостность светодиодов.
Для проверки сопротивления изоляции нагревательных элементов секций лопасти винта относительно лонжерона лопасти необходимо переключателем коммутатора (4) выбрать соответствующий режим. К работе подключатся платы цифрового мегаомметра (14) и блок питания (11), после этого можно снять значения сопротивления изоляции нагревательных элементов секций лопасти винта относительно лонжерона лопасти с цифрового индикатора (3).
Для проверки сопротивления изоляции нагревательных элементов секций лопасти винта относительно оковки лопасти необходимо переключателем коммутатора (4) выбрать соответствующий режим. К работе подключатся платы цифрового мегаомметра (14) и блок питания (11), после этого можно снять значения сопротивления изоляции нагревательных элементов секций лопасти винта относительно оковки лопасти с цифрового индикатора (3).
Для проверки целостности обшивки лопасти (проверка герметичности внутренней полости лопасти) необходимо переключателем коммутатора (4) выбрать режим контроля давления наддува лопасти несущего винта вертолета. К работе подключатся платы контроллера пневмокомпрессора (10) и блок питания (11), после этого можно снять значения давления наддува лопасти с цифрового индикатора (3). Незначительное снижение давления во внутренней полости лопасти компенсируется при выборе переключателем коммутатора (4) режима подкачки. К работе подключатся платы контроллера пневмокомпрессора (10), пневмокомпрессор (13) и блок питания (11), контроллер пневмокомпрессора автоматически отключает пневмокомпрессор при достижении нормативного давления наддува лопасти.
Таким образом, предлагаемое устройство является многофункциональным, простым в использовании, заменяющим разрозненные приборы, способствует решению задачи изобретения, достижению желаемого технического результата.

Claims (1)

  1. Многофункциональное устройство контроля рабочих параметров лопастей винтов вертолета, включающее основной блок и универсальный соединитель, при этом основной блок представляет собой металлический корпус с расположенными на его лицевой поверхности цифровым индикатором, блоком светодиодов, переключателем коммутатора, внутри корпуса основного блока размещен комплект измерительных приборов, состоящий из плат цифрового мультиметра для проверки сопротивления нагревательных элементов секций лопастей несущего и рулевого винтов вертолета, проверки контурных огней в виде лампочек или светодиодов на законцовке лопастей несущего винта, плат цифрового мегаомметра для измерения сопротивления изоляции нагревательных элементов на лонжерон и оковку, пневмокомпрессора с пневмошлангами для создания давления воздуха при проверке давления наддува лопастей винтов вертолета, плат контроллера пневмокомпрессора для управления пневмокомпрессором и для контроля давления наддува лопастей несущего винта вертолета, соединительной коробки с электрожгутами, а также блока питания, универсальный соединитель для соединения с разъемом лопасти включает штепсельный многоштыревой разъем и пневмоштуцер, причем универсальный соединитель связан посредством соединительной коробки с коммутатором основного блока, что позволяет выбрать род работ, платы цифрового мультиметра соединены электрожгутами с блоком светодиодов, цифровым индикатором и коммутатором, платы цифрового мегаомметра соединены электрожгутами с цифровым индикатором и коммутатором, платы контроллера компрессора соединены электрожгутами с цифровым индикатором, коммутатором и блоком питания, а пневмошлангами - с пневмокомпрессором и пневмоштуцером универсального соединителя.
RU2013112015/28A 2013-03-18 2013-03-18 Многофункциональное устройство проверки рабочих параметров лопастей винтов вертолета RU2529451C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112015/28A RU2529451C1 (ru) 2013-03-18 2013-03-18 Многофункциональное устройство проверки рабочих параметров лопастей винтов вертолета

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013112015/28A RU2529451C1 (ru) 2013-03-18 2013-03-18 Многофункциональное устройство проверки рабочих параметров лопастей винтов вертолета

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2529451C1 true RU2529451C1 (ru) 2014-09-27
RU2013112015A RU2013112015A (ru) 2014-09-27

Family

ID=51656207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013112015/28A RU2529451C1 (ru) 2013-03-18 2013-03-18 Многофункциональное устройство проверки рабочих параметров лопастей винтов вертолета

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2529451C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3175786A (en) * 1962-02-20 1965-03-30 North American Aviation Inc Helicopter flight control system
US5239468A (en) * 1990-12-07 1993-08-24 United Technologies Corporation Automated helicopter maintenance monitoring
RU2409826C1 (ru) * 2010-02-12 2011-01-20 Михаил Демьянович Скубилин Система мониторинга полета
EP1417464B1 (en) * 2001-08-08 2012-08-08 Sikorsky Aircraft Corporation Structural monitoring system for helicopter rotor components

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3175786A (en) * 1962-02-20 1965-03-30 North American Aviation Inc Helicopter flight control system
US5239468A (en) * 1990-12-07 1993-08-24 United Technologies Corporation Automated helicopter maintenance monitoring
EP1417464B1 (en) * 2001-08-08 2012-08-08 Sikorsky Aircraft Corporation Structural monitoring system for helicopter rotor components
RU2409826C1 (ru) * 2010-02-12 2011-01-20 Михаил Демьянович Скубилин Система мониторинга полета

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013112015A (ru) 2014-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105911417A (zh) 一种测试线缆通断和正确性的测试装置及方法
CN109738195B (zh) Safir辅助动力装置起动试验模拟器及控制方法
CN101763114B (zh) 一种车辆电气接口检测装置
RU2529451C1 (ru) Многофункциональное устройство проверки рабочих параметров лопастей винтов вертолета
CN212675146U (zh) 一种测试风电线束的装置
CN103149923A (zh) 电力变压器油面温控器校验装置
KR101722394B1 (ko) 풍동시험용 내장형 밸런스 점검 장치
CN110580036A (zh) 一种ipcu测试台
CN204008911U (zh) 一种线圈设备测试装置
CN202305841U (zh) 一种大气数据计算机测试装置
CN215768802U (zh) 一种多功能顶管掘进机检测设备及其检测电路
CN206788291U (zh) 一种小型通用飞机电动燃油选择阀检测仪
CN103674553A (zh) 新型发动机台架线束校检仪
CN105467330B (zh) Led电源老化测试治具
CN105743402A (zh) 数字式航空电源车直流电源电压自动调节装置
CN106841898A (zh) 一种线束测试装置
CN105467164A (zh) 一种带有电气试验装置的放电棒专用箱
CN206639036U (zh) 一种整车控制器测试工装
CN219302582U (zh) 一种无线电设备配电盒试验装置
CN219065673U (zh) 一种射频pcba的自动化测试工装
CN105298890A (zh) 一种航空发动机风扇导向器摆动超标故障排除方法
CN220855040U (zh) 一种风挡加温计算机测试台
CN204256108U (zh) 车辆布线高压绝缘检测装置
CN220820160U (zh) 一种led灯条检测装置
CN204256107U (zh) 线束高压绝缘检测装置

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160319