RU2723526C1 - Система гидравлическая вертолета - Google Patents

Система гидравлическая вертолета Download PDF

Info

Publication number
RU2723526C1
RU2723526C1 RU2019137468A RU2019137468A RU2723526C1 RU 2723526 C1 RU2723526 C1 RU 2723526C1 RU 2019137468 A RU2019137468 A RU 2019137468A RU 2019137468 A RU2019137468 A RU 2019137468A RU 2723526 C1 RU2723526 C1 RU 2723526C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hydraulic
tank
chambers
helicopter
valve
Prior art date
Application number
RU2019137468A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Викторович Тремаскин
Владимир Алексеевич Башмаков
Алексей Леонидович Вайнпрес
Павел Владимирович Ефремов
Иван Сергеевич Петров
Евгений Всеволодович Лукьяненко
Павел Игоревич Ситников
Original Assignee
Акционерное общество "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" (АО "НЦВ Миль и Камов")
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 Акционерное общество "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" (АО "НЦВ Миль и Камов") filed Critical Акционерное общество "Национальный центр вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова" (АО "НЦВ Миль и Камов")
Priority to RU2019137468A priority Critical patent/RU2723526C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2723526C1 publication Critical patent/RU2723526C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C13/00Control systems or transmitting systems for actuating flying-control surfaces, lift-increasing flaps, air brakes, or spoilers
    • B64C13/24Transmitting means
    • B64C13/38Transmitting means with power amplification
    • B64C13/40Transmitting means with power amplification using fluid pressure
    • B64C13/42Transmitting means with power amplification using fluid pressure having duplication or stand-by provisions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64CAEROPLANES; HELICOPTERS
    • B64C27/00Rotorcraft; Rotors peculiar thereto
    • B64C27/54Mechanisms for controlling blade adjustment or movement relative to rotor head, e.g. lag-lead movement
    • B64C27/58Transmitting means, e.g. interrelated with initiating means or means acting on blades
    • B64C27/64Transmitting means, e.g. interrelated with initiating means or means acting on blades using fluid pressure, e.g. having fluid power amplification

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Automation & Control Theory (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Fluid-Pressure Circuits (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам гидравлическим вертолета с активным резервированием. Система гидравлическая вертолета содержит гидробак (1) с изолированными емкостями (2, 3), которые соединены трубопроводами с двухкамерными рулевыми приводами (19). При этом их камеры (20, 21) изолированы друг от друга. Емкость (3) гидробака (1) соединена посредством первой гидросистемы с камерами (20), а емкость (2) гидробака (1) соединена посредством второй гидросистемы с камерами (21). При этом каждая из гидросистем содержит шестеренчатый насос (5), соединенный с шестернями главного редуктора и снабженный автоматом разгрузки насоса (6), обратный клапан (7), проходной кран (8), электрогидравлический кран (9), бортовой клапан нагнетания (10), бортовой клапан всасывания (11), два гидроаккумулятора (12), датчик давления (13), два фильтра (15), соединенные посредством рукавов (24) и трубопроводов (25). Коллекторы нагнетания (16, 16') и коллекторы слива (17, 17') присоединены к камерам (20, 21) рулевых приводов (19) с помощью шлангов (18). Достигается повышение надежности работы автопилота и повышение безопасности полетов. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области авиации, в частности к системам гидравлическим вертолета с активным резервированием и может быть использовано на летательном аппарате, преимущественно вертолете с бустерным управлением.
Система гидравлическая вертолета предназначена для питания различных потребителей вертолета и, в первую очередь, рулевых приводов системы управления вертолетом.
Для увеличения надежности гидросистема вертолета выполнена с активным резервированием, т.е. она состоит из двух гидросистем, полностью независимых друг от друга, каждая из которых состоит из гидробака, двух гидроаккумуляторов, шестеренчатого насоса, установленного на приводе главного редуктора, что обеспечивает нормальную работу гидросистемы в случае отказа двигателей и перехода вертолета на режим самовращения несущего винта, автомата разгрузки насоса, фильтров, датчиков давления и температуры, при помощи шлангов соединена с соответствующей камерой рулевого привода.
Известна система управления самолетом (патент US 2005109876, F04B 35/04, публ. 20.10.2011 г.), в которой предусмотрена резервная система с локальным электродвигателем и насосом для некоторых или всех гидравлических приводов. Местный резервный гидропривод имеет два источника питания: гидравлический в качестве основного и электрический в качестве резервного. Во время нормальной работы гидропривод получает жидкость под давлением из гидравлической системы, а поток жидкости в камеры контролируется сервоклапаном. Если гидравлическая система выходит из строя, электронный контроллер обнаруживает неисправность, наблюдая сигнал, указывающий давление от датчика давления, и контроллер включает местный гидравлический насос для подачи гидравлической жидкости высокого давления в гидравлический привод через сервоклапан.
Известна система гидравлическая вертолета Ми-8 (Техническое описание. Вертолет МИ-8, 1970 г., рис. 133), которая состоит из основной и дублирующей систем. Основная система предназначена для питания комбинированных рулевых приводов. Дублирующая система обеспечивает питание комбинированных рулевых приводов при выходе из строя основной гидросистемы. Насосы основной и дублирующей систем установлены на приводе главного редуктора, что обеспечивает нормальную работу гидросистемы в случае отказа двигателей и перехода вертолета на режим самовращения несущего винта. Все агрегаты основной и дублирующей гидросистем, за исключением насосов и рулевых приводов, смонтированы на панели как отдельный блок, который установлен в непосредственной близости от насосов и рулевых приводов, что значительно сокращает длину трубопроводов и обеспечивает быстрый монтаж и демонтаж гидросистемы на вертолете.
Особенностью гидросистемы с пассивным резервированием является наличие в дублирующей системе клапана аварийного питания, который при падении давления в основной системе включает в работу дублирующую систему. При этом насос дублирующей системы с холостого режима переключается на рабочий режим, происходит повышение давления в этой системе, и гидроусилители переходят на питание от дублирующей гидросистемы. Клапан аварийного питания является общей точкой для основной и дублирующей гидросистемы.
Недостатками гидросистемы с пассивным резервированием являются:
1) При наличии на вертолете такой гидросистемы в системе управления вертолетом устанавливаются однокамерные рулевые привода, что приводит к полной потере управляемости вертолета при единичном отказе камеры рулевых приводов.
2) В случае выхода из строя клапана аварийного питания в виде его протечки, который является общей точкой как основной, так и дублирующей гидросистем, происходит падение давления в обеих гидросистемах.
3) В случае выхода из строя основной гидросистемы, происходит потеря автоматической стабилизации вертолета т.к. автопилот работает только при питании рулевых приводов от основной гидросистемы. В случае отказа основной гидросистемы при включенном автопилоте управление рулевых приводов переводится на ручное управление, а их питание переключается на дублирующую гидросистему.
Техническая проблема, не решенная в известных устройствах, решаемая заявляемым изобретением, является создание системы гидравлической вертолета, состоящей из двух независимых гидросистем ГС 1 и ГС 2 и позволяющей установить в системе управления вертолетом двухкамерные рулевые приводы, что обеспечивает выполнение требования Авиационных правил АП-29 по дублированию энергетической части системы управления.
Технический результат заключается в повышении надежности гидравлической системы вертолета, в связи с наличием двух независимых гидросистем и, как следствие, повышение надежности работы автопилота и повышении безопасности полетов.
Технический результат достигается за счет того, что в системе гидравлической вертолета, содержащей гидробак 1, включающий емкости 2, 3, которые соединены трубопроводами с рулевыми приводами, - в соответствии с заявляемым изобретением, - рулевые приводы 19 выполнены двухкамерными, при этом их камеры 20, 21 изолированы друг от друга, емкость 3 гидробака 1 соединена посредством первой гидросистемы с камерами 20, а емкость 2 гидробака 1 соединена посредством второй гидросистемы с камерами 21, при этом каждая из гидросистем содержит шестеренчатый насос 5, снабженный автоматом разгрузки насоса 6, обратный клапан 7, проходной кран 8, электрогидравлический кран 9, бортовой клапан нагнетания 10, бортовой клапан всасывания 11, два гидроаккумулятора 12, датчик давления 13, два фильтра 15, соединенные посредством рукавов 24 и трубопроводов 25, при этом коллекторы нагнетания 16 и коллекторы слива 17 присоединены к камерам 20, а коллекторы нагнетания 16' и коллекторы слива 17' присоединены к камерам 21 рулевых приводов 19 с помощью шлангов 18.
Кроме того, емкости 2 и 3 гидробака 1 через проходные краны 8 посредством трубопроводов соединены с бортовыми клапанами нагнетания 10 и бортовыми клапанами всасывания 11.
При этом между автоматами разгрузки насоса 6 и электрогидравлическими кранами 9 установлены аккумуляторы 12, перед которыми находятся датчики давления 13.
Также на емкостях 2 и 3 гидробака 1 установлены датчики температуры 14.
Кроме того коллекторы 16 и 17 первой гидросистемы соединены трубопроводами с гидродемпфером 22 и гидроупором 23 системы управления вертолетом.
Применение гидробака 1, включающего изолированные емкости 2, 3, использование двухкамерных рулевых приводов 19, каждый из которых содержит изолированные камеры 20 и 21, при этом емкость 3 гидробака 1 соединена посредством первой гидросистемы с камерами 20, а емкость 2 гидробака 1 соединена посредством второй гидросистемы с камерами 21 рулевых приводов 19, направлено на повышение надежности гидравлической системы вертолета, в связи с наличием двух независимых гидросистем и, как следствие, повышение надежности работы автопилота и повышении безопасности полетов.
Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом:
фиг. 1 - принципиальная схема гидросистемы вертолета.
Система гидравлическая вертолета (фиг. 1) состоит из гидробака 1, состоящего из двух не сообщающихся между собой емкостей 2 и 3 и имеющего заливную горловину 4. К емкостям 2, 3 подключены две автономные гидросистемы ГС 1 и ГС 2. Каждая гидросистема ГС 1 и ГС 2, входящие в гидравлическую систему вертолета, состоит из шестеренчатого насоса 5, соединенного с шестернями главного редуктора (не показано) и снабженного автоматом разгрузки насоса 6, обратного клапана 7, проходного крана 8, электрогидравлического крана 9, бортового клапана нагнетания 10, бортового клапана всасывания 11, двух гидроаккумуляторов 12, датчика давления 13, датчика температуры 14, двух фильтров 15, последовательно соединенных посредством рукавов 24 и трубопроводов 25. Некоторые из трубопроводов 25 подходят к коллекторам 16, 16' и 17, 17'. В гидравлической системе установлены четыре двухкамерных рулевых привода 19, имеющие изолированные друг от друга камеры 20 и 21.
Коллекторы нагнетания 16 и коллекторы слива 17 первой гидросистемы ГС1 присоединены к камерам 20, а коллекторы нагнетания 16' и коллекторы слива 17' второй гидросистемы ГС2 присоединены к камерам 21 рулевых приводов 19 с помощью соединяющих шлангов 18.
Емкости 2 и 3 гидробака 1 через проходные краны 8 посредством трубопроводов соединены с бортовыми клапанами нагнетания 10 и бортовыми клапанами всасывания 11. Емкость 2 гидробака 1 соединена посредством нагнетающих и сливных трубопроводов второй гидросистемы ГС 2 с камерами 21 каждого из четырех рулевых приводов 19. А емкость 3 соединена посредством первой гидросистемы ГС 1 с камерами 20.
Между автоматами разгрузки насоса 6 и электрогидравлическими кранами 9 установлены аккумуляторы 12, перед которыми находятся датчики давления 13. На емкостях 2 и 3 установлены датчики температуры 14. Коллекторы 16 и 17 только гидросистемы ГС 1 соединены трубопроводами с гидродемпфером 22 и гидроупором 23 системы управления вертолетом.
На основании показаний датчиков 13 и 14 контролируют состояние гидравлической системы. Двухкамерные рулевые приводы 19 предназначены для управления несущим и рулевым винтами вертолета (не показано). Шестеренчатый насос 5 необходим для создания давления в гидросистемах. В случае превышения заданного верхнего предела давления срабатывает автомат разгрузки насоса 6, и часть жидкости сливается в гидробак 1.
Бортовые клапаны нагнетания 10 и всасывания 11 служат для закрытой заправки гидробака 1. Проходной кран 8 блокирует обратную утечку жидкости из гидробака 1 после заправки. Гидроаккумуляторы 12 сглаживают перепады давления при работе потребителей гидроэнергии.
Электромагнитные краны 9 расположены в кабине пилота, соответственно промаркированы, служит для отключения вышедшей из строя гидросистемы.
Система гидравлическая работает следующим образом.
От наземного источника гидрожидкость подается в емкости 2 и 3 гидробака 1 через бортовые клапаны нагнетания 9 и проходные краны 7. После заполнения емкостей 2 и 3 наземный источник отсоединяется. Теперь гидросистема готова к работе. При запуске двигателей вертолета начинают вращаться шестерни главного редуктора, к которым подсоединены шестеренчатые насосы 5. При достижении определенного значения давления срабатывают автоматы разгрузки насоса 6, которые переключают насосы на холостой режим. После падения давления до определенной величины автоматы разгрузки насоса 6 переключают насосы на рабочий режим.
Главной задачей гидравлической системы является питание двухкамерных рулевых приводов 19 системы управления вертолетом. В случае появления какой-либо неисправности в одной из гидросистем ГС1 или ГС2 и появления соответствующей индикации на приборной доске, пилот при помощи электромагнитного крана 9 отключает вышедшую из строя гидросистему. Вследствие этого, давление в соответствующей камере каждого рулевого привода падает, а управление вертолетом осуществляется при помощи вторых камер рулевых приводов.
Таким образом, система гидравлическая с активным резервированием, подключенная к двухкамерным рулевым приводам системы управления вертолетом, увеличивает надежность автопилота и безопасность полетов вертолета.
Технический результат достигается за счет того, что в системе гидравлической с активным резервированием отсутствует клапан аварийного питания, который в прототипе является общей точкой двух гидросистем: основной и дублирующей. Обе гидросистемы, входящие в предлагаемую систему гидравлическую с активным резервированием, являются полностью независимыми друг от друга. Поэтому любой отказ в одной из них никак не сказывается на управлении вертолетом.

Claims (5)

1. Система гидравлическая вертолета, содержащая гидробак (1), включающий емкости (2, 3), которые соединены трубопроводами с рулевыми приводами, отличающаяся тем, что рулевые приводы (19) выполнены двухкамерными, при этом их камеры (20, 21) изолированы друг от друга, емкость (3) гидробака (1) соединена посредством первой гидросистемы с камерами (20), а емкость (2) гидробака 1 соединена посредством второй гидросистемы с камерами (21), при этом каждая из гидросистем содержит шестеренчатый насос (5), снабженный автоматом разгрузки насоса (6), обратный клапан (7), проходной кран (8), электрогидравлический кран (9), бортовой клапан нагнетания (10), бортовой клапан всасывания (11), два гидроаккумулятора (12), датчик давления (13), два фильтра (15), соединенные посредством рукавов (24) и трубопроводов (25), при этом коллекторы нагнетания (16) и коллекторы слива (17) присоединены к камерам (20), а коллекторы нагнетания (16') и коллекторы слива (17') присоединены к камерам (21) рулевых приводов (19) с помощью шлангов (18).
2. Система гидравлическая вертолета по п. 1, отличающаяся тем, что емкости (2 и 3) гидробака (1) через проходные краны (8) посредством трубопроводов соединены с бортовыми клапанами нагнетания (10) и бортовыми клапанами всасывания (11).
3. Система гидравлическая вертолета по п. 1, отличающаяся тем, что между автоматами разгрузки насоса (6) и электрогидравлическими кранами (9) установлены аккумуляторы (12), перед которыми находятся датчики давления (13).
4. Система гидравлическая вертолета по п. 1, отличающаяся тем, что на емкостях (2 и 3) гидробака (1) установлены датчики температуры (14).
5. Система гидравлическая вертолета по п. 1, отличающаяся тем, что коллекторы (16 и 17) первой гидросистемы соединены трубопроводами с гидродемпфером (22) и гидроупором (23) системы управления вертолетом.
RU2019137468A 2019-11-21 2019-11-21 Система гидравлическая вертолета RU2723526C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019137468A RU2723526C1 (ru) 2019-11-21 2019-11-21 Система гидравлическая вертолета

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019137468A RU2723526C1 (ru) 2019-11-21 2019-11-21 Система гидравлическая вертолета

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2723526C1 true RU2723526C1 (ru) 2020-06-11

Family

ID=71096209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019137468A RU2723526C1 (ru) 2019-11-21 2019-11-21 Система гидравлическая вертолета

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2723526C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2241143C1 (ru) * 2003-03-21 2004-11-27 Открытое акционерное общество "Павловский машиностроительный завод ВОСХОД" Резервированный следящий электрогидравлический привод
US20050109876A1 (en) * 2003-11-24 2005-05-26 The Boeing Company Aircraft control surface drive system and associated methods
CN1732108A (zh) * 2002-11-25 2006-02-08 波音公司 增大的飞行控制面的作动系统和方法
RU1839883C (ru) * 1981-05-04 2006-05-27 Акционерное общество открытого типа "Павловский машиностроительный завод "Восход" Блок комбинированных рулевых приводов системы управления летательного аппарата
FR3020038A1 (fr) * 2014-04-18 2015-10-23 Airbus Helicopters Systeme hydraulique d'aeronef comprenant au moins une servocommande, rotor et aeronef associes

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU1839883C (ru) * 1981-05-04 2006-05-27 Акционерное общество открытого типа "Павловский машиностроительный завод "Восход" Блок комбинированных рулевых приводов системы управления летательного аппарата
CN1732108A (zh) * 2002-11-25 2006-02-08 波音公司 增大的飞行控制面的作动系统和方法
RU2241143C1 (ru) * 2003-03-21 2004-11-27 Открытое акционерное общество "Павловский машиностроительный завод ВОСХОД" Резервированный следящий электрогидравлический привод
US20050109876A1 (en) * 2003-11-24 2005-05-26 The Boeing Company Aircraft control surface drive system and associated methods
FR3020038A1 (fr) * 2014-04-18 2015-10-23 Airbus Helicopters Systeme hydraulique d'aeronef comprenant au moins une servocommande, rotor et aeronef associes

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP1623921B1 (en) Propeller actuation system
SU921459A3 (ru) Аварийна гидросилова система летательного аппарата
US8127524B2 (en) Gas turbine fuel metering unit
JP6131785B2 (ja) 航空機エンジンの燃料供給装置
US8955797B2 (en) Propulsion and motion-transmission assembly, in particular for a rotary-wing aircraft
IL185234A (en) Aircraft engine fuel supply
WO2009124027A1 (en) Hydraulic system for aircraft
WO2012125798A1 (en) Start control system using single hydraulic pump
US20160122004A1 (en) Fuel intelligent crossfeed valve for detecting leakage in aircraft fuel tanks
US10808734B2 (en) Apparatus for controlling a hydraulic machine
WO2014175946A2 (en) Aircraft power system
EP2741960A1 (en) Pressure supply system for a fresh water system of an aircraft
US20130243624A1 (en) Rotor Blade Pitch Adjustment Device
CN108869437B (zh) 一种舰船用机电静压控制单元
RU2723526C1 (ru) Система гидравлическая вертолета
US4428196A (en) Aircraft split hydraulic system
CN103807490A (zh) 一种气液联动快关阀门系统
CN109185000B (zh) 一种井下防爆柴油机机油保护液压启动系统
CN110630591B (zh) 全回转舵桨装置的液压系统及其控制方法
KR20190020830A (ko) 내연 기관용 연료 시스템
CN110691897B (zh) 一种用于临时增加来自涡轮发动机的动力的改进装置
US10962032B2 (en) Apparatus for controlling a hydraulic machine
CN106257060A (zh) 一种非相似余度电动操舵装置
CN115013210A (zh) 一种防爆柴油机启动控制系统
RU2455197C1 (ru) Гидравлическая система самолета

Legal Events

Date Code Title Description
QZ41 Official registration of changes to a registered agreement (patent)

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20190213

Effective date: 20211125