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2015 年 12 月某维修单位的一次例行的某型飞机回桨储压器的翻修工作引起了工作人员的注意,通过外观目视检查和有针对性的分解检查,工件特殊的变形(图1所示 )让工作人员不得其解。通过多种渠道分析筒体变形原因,最后一个安全隐患得以消除 。
按照回桨储压器的翻修工艺,翻修涉及大量的目视检查,主要部件还要进行详尽的无损检测,包括磁粉检测和渗透检测,以及专门的密封测试。 这次特殊的变形已经是第二次出现,维修人员从翻修工艺、翻修质量、维修安装等方面进行了详细的分析,通过查询翻修记录、汇报调查情况,分析部件受力,查阅相关手册、回桨储压器的具体工作原理等方面来查找原因 。
通过调查发现,出现变形的回桨储压器以前的翻修记录中,工件尺寸均在工艺范围内,装配、密封测试好。在 PA44-180 飞机维修方案中对更换回桨储压器明确要求:检查螺旋桨回桨储压器气压符合规定(常温下工作压力为90-100PSI/0.62-0.69MPa)。在回桨储压器的翻修工艺中的密封测试压力为 300-350PSI,甚至在开发回桨储压器翻修这一部附件翻修项目时,测试压力采用接近 500PSI 的高压,以及在近十年的翻修过程中都未发生过筒体类似变形或损伤。这次变形的回桨储压器装机使用时间很短,仅 150 余小时,调查困难重重 。
与此同时,送修单位也开始了艰苦的调查取证,各方共同努力,终于找出造成多次回桨储压器筒体严重变形的症结所在,如图2、图3所示 。
事发飞机发动机调速器顺回桨控制活门销钉断落,该销子的部分缺失造成回桨储压器长期保持较高的压力,不能在发动机停车后自动卸荷,长时间会导致回桨储压器渗油。同时该销子的断落,从调速器的内部结构分析,销子的脱落物可能通过调速器变矩控制油路进入发动机、螺旋桨内部,可能造成飞机的二次危害的安全隐患。从短时期内该台发动机回桨储压器的持续六起的故障情况也证明了这一点。为此,该单位才在调查时更换了调速器,同时该机发动机(L-904-71E)和螺旋桨(AU14989B)拆下,按程序送飞机修理厂进行进一步检修 。
2015 年 12 月某维修单位的一次例行的某型飞机回桨储压器的翻修工作引起了工作人员的注意,通过外观目视检查和有针对性的分解检查,工件特殊的变形(下图所示 )让工作人员不得其解。通过多种渠道分析筒体变形原因,最后一个安全隐患得以消除 。
按照回桨储压器的翻修工艺,翻修涉及大量的目视检查,主要部件还要进行详尽的无损检测,包括磁粉检测和渗透检测,以及专门的密封测试。 这次特殊的变形已经是第二次出现,维修人员从翻修工艺、翻修质量、维修安装等方面进行了详细的分析,通过查询翻修记录、汇报调查情况,分析部件受力,查阅相关手册、回桨储压器的具体工作原理等方面来查找原因 。
通过调查发现,出现变形的回桨储压器以前的翻修记录中,工件尺寸均在工艺范围内,装配、密封测试好。在 PA44-180 飞机维修方案中对更换回桨储压器明确要求:检查螺旋桨回桨储压器气压符合规定(常温下工作压力为90-100PSI/0.62-0.69MPa)。在回桨储压器的翻修工艺中的密封测试压力为 300-350PSI,甚至在开发回桨储压器翻修这一部附件翻修项目时,测试压力采用接近 500PSI 的高压,以及在近十年的翻修过程中都未发生过筒体类似变形或损伤。这次变形的回桨储压器装机使用时间很短,仅 150 余小时,调查困难重重 。
与此同时,送修单位也开始了艰苦的调查取证,各方共同努力,终于找出造成多次回桨储压器筒体严重变形的症结所在,如下图所示 。
事发飞机发动机调速器顺回桨控制活门销钉断落,该销子的部分缺失造成回桨储压器长期保持较高的压力,不能在发动机停车后自动卸荷,长时间会导致回桨储压器渗油。同时该销子的断落,从调速器的内部结构分析,销子的脱落物可能通过调速器变矩控制油路进入发动机、螺旋桨内部,可能造成飞机的二次危害的安全隐患。从短时期内该台发动机回桨储压器的持续六起的故障情况也证明了这一点。为此,该单位才在调查时更换了调速器,同时该机发动机(L-904-71E)和螺旋桨(AU14989B)拆下,按程序送飞机修理厂进行进一步检修 。
回桨储压器作为螺旋桨回桨动力源,具有非常重要的地位。为此,在该飞机维修方案中该部件作为一种重要的时控件, 每 1800 小时要进行更换或翻修。回桨储压器作为压力贮存部件,筒体端面的变形在飞机发动机工作过程中造成极大的安全隐患。这种变形如果超过某个临界值,就可能造成回桨储压器内部压力集中爆炸释放,筒体内部活塞、端盖、固定卡环可能像出膛的子弹对飞机造成二次损伤,飞机在空中后果不堪想象 。
我有日立的供参考 日立变频器日常故障信息处理故障信息说明内容原因措施E01恒速运转过流电机轴堵转或急剧加速时,有大电流流过变频器,可能导致故障。因此在流过规定以上的电流时,则会切断输出,显示故障。此保...
佳灵机器的过载量只能调到105%。即电流在14安就会过载。还有它用的是负感器测电流,有些误差。基本上在额定电流就报过载了。 如果只是报OL,不停机的话,你将cd63(过载预报)的数据改为105(同CD...
过流,电流过大,常出现于电机超载和变频器输出短路,当然也不排除变频器内部检测故障(但这种概率很小)
当螺旋桨内的压力油完全释放后,其桨叶角度增大到90° 左右,此时螺旋桨到达全顺桨位。而螺旋桨的回桨过程,正是顺桨的相反过程,桨叶角将由最大角度逐渐恢复至工作角度。向前推动驾驶舱内的变距手柄时,调速器内的活门销被顶开远离活门座,此时储压器与调速器间油路连通。随着前推变距手柄的角度增大,活门的开度也将继续增大,当变距手柄到达前限动位时,活门的开度达到最大值 。
先前储存在储压器内的压力油经打开的通道,流入调速器油泵的压力腔室内;这时调速器内的分油柱塞也朝下运动,分油柱塞从变小距通道口处离开,此时小距油路同压力油路连通,储压器内的压力油直接进入变距油缸,推动变距活塞向后移动,与之相连的变距拔叉带动桨叶旋转,从而使桨叶角变小,恢复至工作角度(小桨叶角度),这就叫做螺旋桨的回桨 。
回桨储压器大多为自由活塞式储压器,用于飞机螺旋桨回桨。飞机常见的紧凑恒速 可顺桨螺旋桨,其中回桨储压器是飞机发动机的一个重要部件,其在工作状态下内部储存压力滑油。发动机空中停车后,飞行员再次在空中启动发动机,就需要通过回桨储压器对螺旋桨进行回桨,压力滑油通过螺旋桨调速器使螺旋桨退出顺桨位。回桨储压器作为螺旋桨回桨动力源,具有非常重要的地位 。
逆桨蓄压器是一种可选用的装置,它允许在飞行中无需使用电子起动器来起动一台顺桨的发动机。蓄压器是任何一种存储储备高压的装置。在多发飞机上,逆桨蓄压器在压缩空气或压缩氮气的压力下存储少量的备用发动机机油。为了在飞行中起动顺桨的发动机,飞行员把螺旋桨控制杆移开顺桨位置以释放蓄压器压力。机油在压力下流到螺旋桨毂并驱动桨叶向高转速低桨距位置移动,因此螺旋桨通常会开始随气流旋转起来(在一些飞机上,可能有必要借助电子起动器的帮助来起动旋转,并完全地使螺旋桨逆桨)。如果有燃油并点火,那么发动机将起动并运行。对于在训练中使用的飞机,这很大程度上节约了电子起动器的寿命和电池的损耗。就在发动机开始旋转后的片刻,来自螺旋桨调速器的高压机油会再次注入到蓄压器中 。
检查调速器操纵系统,固定可靠,行程正确,操纵应正常,无卡阻现象;检查钢索固定支架、卡箍状况良好,固定可靠;钢索无过度弯曲和扭曲。检查调速器应无渗漏 。
检查螺旋桨安装固定可靠,安装螺杆保险良好;桨毂及其部件无裂纹、腐蚀和无油脂渗漏。桨轴无滑油和油脂
渗漏。转动桨叶,检查桨叶紧固良好,无松动。检查螺旋桨桨缸充气压力符合规定 。
检查螺旋桨回桨储压器及其管路应无渗漏,状况良好;检查螺旋桨回桨贮压器气压符合规定且无滑油渗漏 。2100433B
三菱变频器常见故障分析及维修案例概要
三菱变频器常见故障分析及维修案例 三菱变频器经过近 20 年的发展,产品质量和功能都相当稳定与完善。特别是随着功率器件以及 IC 芯 片的不断改进, 变频器产品也是不断地推陈出新, 从早期使用分立元件的 K 系列、Z 系列,到现在使用 IPM、 PIM 模块的 A 系列,三菱变频器应该说又上了一个新台阶。我们应该提到的是在大功率模块的应用上,三 菱变频器可能更有优势,因为三菱公司本身就是一个著名的半导体生产厂家,在功率器件的开发上更是走 在了前端,特别是三菱公司的 IPM 模块,以其卓越的性能被众多变频器厂家所采用。现在的三菱变频器从 应用来说主要可以分为以下几大类 : (1) 通用型的 A 系列,较早有 A200 系列,以及经济型的 A024、A044 系列 ; (2) 风机水泵专用型的 F 系列 , 包括早期的 F400 系列以及现在广泛使用的 F500 系列 ; (3) 经济型
交流接触器常见故障与案例分析
文章对交流接触器的常见故障进行了分析,并总结了其故障判断的方法,同时结合案例对交流接触器故障的分析与排除进行了介绍,以供参考。