大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于液压系统动压的问题,于是小编就整理了2个相关介绍液压系统动压的解答,让我们一起看看吧。
请教一下:飞机上的传感器有哪些?执行器有哪些?仪表主要指的是什么?飞机上计算机接口又指的是那些?
这些问题可以写一本厚厚的书了!
简单地说,飞机上的传感器主要有状态传感器,环境传感器之分,前者包括各种活动机件的即时位置传感器,如襟,副翼位置,喷口大小,油门位置,减速板位置,起落架收放位置等,飞机状态传感器,如迎角,侧滑角传感器,飞机姿态传感器等,各种参数如液压,油压,发动机振动量,滑油金属屑,各种消耗品如油料剩余量,消耗速度等,还有结冰传感器,火警传感器,刹车压力传感器,极限传感器,过载传感器,生命传感器以及各种多余度系统的自动转换传感器!飞机上的传感器之多,不胜枚举。
普通的状态传感器一般只给出通断的阶跃信号,如果某个分系统需要这个信号做为启动该系统的条件参数,就会通过一个交联组件对其进行模数转换,变成状态参数送入该分系统的主控计算机就行了,有的状态传感器就是一个开关,接通了就点亮仪表信号盘上的一个信号灯,复杂的传感器往往就是一个计算机系统的一部分,如作为大气机一部分的静动压传感器,工作原理复杂,不多讲。
飞行仪表主要是航姿仪表,导航仪表,飞机状态仪表三大仪表,航姿仪表是显示飞机姿态量的仪表,主要是地平仪,高度表,速度表,下滑速度表,迎角过载指示器等组成,导航仪表主要是综合罗盘,惯导,卫星,磁罗盘,信标罗盘以及塔康导航,***着陆指示器等,飞机状态仪表主要是油量表,耗量表,发动机转速表,温度表,刹车压力表,液压压力表等,此外还有航时表,以及各种信号灯组成的信号盘。“执行器”本身没有这个概念,可以说,飞机通过传感器获得各种参量,一部分是告诉飞行员飞机的状态,一部分是送到相应分系统的主控计算机,然后由计算机下达指令,控制机构工作,完成各种自适应操作。举个例子:大气机从动静压传感器获得动静压值,大气计算机由此计算出飞机的速度,把速度信号送到仪表上显示出来,同时还要送到飞控系统,飞控系统根据这一数据计算力臂调节器的工作位置,然后下达调节指令,力臂调节器工作,使各个操纵舵面在空中能达到最佳的控制偏角,如果在自动驾驶状态,还在操纵发动机的供油量和根据惯导传来的导航数据,调节舵面偏转,向指定航路点和航线偏移,再通过航姿传感器和惯导传感器与预设航线比较,对偏差给予修正。
飞机计算机的接口很复杂,因为各种信号参量不尽相同,你只需知道,各个分系统的主控计算机不是孤立的,有很多分设备为其工作,提供数据的转换和分配!
立磨设备结构有哪些?
比较常见的立磨减速机有二级减速式立磨齿轮减速机,***齿轮减速式立磨减速机,双行星***减速式立磨减速机。在立磨系统中,主要设备通常包括:磨主电机,磨主齿轮减速机,减速机润滑装置,主电机稀油站,吐渣斗提,液压装置,磨辊润滑装置,密封风机,磨机喷水装置,回转锁风阀,振动喂料机,立磨选粉装置。 一:二级减速式立磨齿轮减速机(见图2) 图2二级减速式立磨减速机结构图: 此减速机***用一级锥齿轮、二级行星轮结构。 主要优点:结构简单、安全可靠;效率高、运转平稳:易与安装维护等。 (1)锥齿轮传动部分 齿轮减速机输入级为一对锥齿轮。大小齿轮均***用渗碳淬火钢进行制造,并***用硬齿面加工方法加工而成,强度很高。小锥齿轮和大锥齿轮均通过轴承座装入下壳体中,两轴承座法兰下设有调整垫,用于调整齿轮副接触区的位置和齿侧间隙。 (2)行星级齿轮传动部分 行星级齿轮传动主要由太阳轮、行星轮、内齿圈等组成。工作时太阳轮浮动,以便使其轮齿同时和三个行星轮均匀接触,达到均载目的;行星轮安装在行星架上,在绕自身轴线传动的同时,也随行星架绕太阳轮公转。内齿圈固定在壳体上。太阳轮,行星轮均为渗碳淬火后磨齿齿轮,内齿圈为调质齿轮。 (3)鼓形内齿套 在两级齿轮传动之间设置了鼓形内齿套,其作用是连接两级齿轮之间的传动。内齿套随行星级中的太阳轮一起浮动。 (4)平面滑动推力轴承 为承受磨机工作中的动静载荷,减速机上部设置了平面滑动推力轴承,靠高压油在推力盘和推力瓦之间行成一层动压润滑油膜进行工作。 二:***齿轮减速式立磨减速机(见图3) 为满足立磨减速机大型化、大速比、大扭矩的要求,在二级减速结构基础上,增力了一级平行轴传动形成了一个新系列一一级锥齿轮,二级平行轴,***行星齿轮的***减速结构,以增大减速机的传动比,同时也减小了锥齿轮的直径,降低锥齿轮的加工成本,降低产品成本。 三、双行星***减速式立磨减速机(见图4) 随着立磨减速机在向大功率密度方向发展,减速机结构中又以行星传动的结构最紧凑、功率密度最大。在总结二级减速和***减速的经验基础上,诞生了由一级锥齿轮,二、***行星齿轮的新***减速结构。该结构减速机减速比更高、传递功率更大、体积更小,重量更轻。
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