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21.
波音747-400F侧货舱门操作系统的故障关系到飞机能否正常装卸货物,对减少过站时间、避免延误、提高航空公司运力都有一定影响。本文从该系统的功能特点和故障数据统计出发,对飞机侧货舱门操作系统的常见故障进行全面分析,并根据分析结果提出相应的航线和工程维护措施。  相似文献   
22.
23.
随着航空航天装备的快速发展,对飞行器装备的可靠性要求逐渐提高,飞机类机构的可靠性对飞机起降的安全至关重要。以飞机舱门机构为研究对象,首先通过文献调研了大量舱门机构并分析了机构的特点和失效模式,阐述了机构的工作原理。其次综述了机构失效机理建模、机构渐变损伤的研究现状以及目前存在的问题,分析了国内外有关机构可靠性的研究现状;并针对多连杆机构可靠性分析和机构可靠性分析进行了分类梳理。最后对机构的可靠性分析研究思路进行总结,并对目前复杂机构的可靠性分析存在的问题及其研究趋势进行了展望。  相似文献   
24.
发展一种健全的高安全性飞行控制系统解控制架构在民用飞机舱门电控中是相当重要的。飞行控制系统用于防止飞机在飞行过程中人为意外打开旅客登机门、服务门和应急门的操作。在适航审查活动中,定义了飞行控制系统在地面应急撤离阶段无法解的I类安全性事件。按照飞行控制系统实际使用需求和适航规章要求,设置较为宽松的解逻辑。为了实现飞行控制系统在应急阶段的高安全性要求,提高系统的鲁棒性和可靠性,在飞行控制系统中引入应急撤离系统控制信号和驾驶舱手动控制信号使用机制以提升应急撤离情况下的自动控制以及飞行员对飞行控制系统的控制权限。该项飞行控制系统设计将飞行控制系统功能研制保证等级由A级下调至C级,有效降低了研制成本和人员研制精力,同时提升了飞行控制系统的安全性,达到飞行控制系统的全面控制和精细化管理。  相似文献   
25.
民用飞机舱门飞行锁机构接触力计算分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
研究飞机飞行机构中的接触力对于民用飞机飞行机构的设计具有重要意义。首先介绍飞行机构的功能和主要设计依据,阐明某民用飞机飞行机构的工作原理,并对其传力路径进行分析;然后采用工程算法、多刚体模型和多柔体模型三种计算方法计算飞行工作时曲柄与飞行摇臂之间的接触力;最后对三种计算方法进行对比,分析不同方法计算得到的接触力力值产生差异的原因。结果表明:多刚体模型计算值与工程算法计算值产生差异的主要原因是机构空行程导致的力臂变化,多柔体模型计算值与多刚体模型计算值产生差异的原因主要是受力过程中的结构变形。  相似文献   
26.
在某客改货货舱门口框结构中,下主槛梁平面布局与地板平行,且低于地板横梁,需考虑在钩接头上设计连接件对地板横梁提供支撑或钩接头直接对地板横梁提供支撑。在框站位处,支撑地板横梁的钩接头受断框结构影响,导致其结构形式复杂。对几种波音空客成熟机型货舱钩接头在装配、受力特性、制造工艺和损伤容限性等方面进行分析比较,针对某客改货货舱口框特殊布局,对钩接头构型及其界面进行设计。旨在为客改货货舱口框钩接头构型提供一种设计思路。  相似文献   
27.
通过建立数学模型和数值仿真,研究了一种航天器用气体自阀在飞行过程中的振动和冲击力学环境下的工作特性,讨论了不同力学条件对自阀工作过程的影响,并进行了试验验证。研究表明:自阀受导阀控制气压力、随机振动量级和冲击方向的影响较大。采取增大导阀复位弹簧力、降低导阀排气通道流阻等措施有利于提高自阀在随机振动和冲击力学环境下的工作可靠性。试验结果证明了该研究方法的有效性。  相似文献   
28.
提出了双级螺旋式重复折展解太阳翼, 通过分析其工作原理, 根据双级螺旋式重复折展解太阳翼设计需求, 完成了其功能分析以及技术参数和结构尺寸的确定. 通过双级螺旋式重复折展解太阳翼展开特性分析, 研究了重复折展解太阳翼运动传递关系, 建立了其展开运动特性分析模型, 包括正运动学和逆运动学模型. 利用仿真求解计算获取获得了太阳翼各基板展开的同步度与平面度值. 仿真结果表明, 所提出的双级螺旋式重复折展解太阳翼满足设计指标要求, 为其进一步研究提供了重要理论依据.   相似文献   
29.
本文从理论上说明背向散射与区的关系,给出了如何减小背向散射对激光陀螺影响的方法。利用该原理设计了基于稳频电路的差动控制系统,并对其进行了试验验证,得到了良好的试验结果。为进一步进行差动控制的试验提供了参考依据,也为稳频系统电路设计提供了改进方向和依据。  相似文献   
30.
采用节点热网络法,建立了目标飞行器尾部组合系统(发动机组和对接机构)温度场数值模拟的物理、数学模型,明确了关键参数的计算方法,应用隐式R-K法,耦合求解非线性温度微分方程组.着重研究变轨期间对接系受高温变轨发动机的热影响.分析表明,发动机高温热辐射对邻近对接系的热影响很大,发动机热影响范围大致在θ±Δθ=(90±30)°和θ±Δθ=(270±30)°区间,发动机相对安装距离R、变轨起始时刻和工作时间是影响对接系温度的重要因素,而发动机安装倾角对对接系温度的影响非常小.  相似文献   
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