A320系统学习知识普及帖之26-飞机机头结构说明介绍
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ATA24 电源系统一、概述图24—11.正常交流供电(见图24—1)两台IDG向飞机整个网络供电,参数:115V、400HZ、90KVA三相交流。
IDG(组合驱动发电机),由发电机和恒装组成,恒装作用使发电机频率恒定。
另外APU发电机也可向网络供电,参数同主GEN一样。
在地面,外电源可向飞机整个网络供电,参数:115V、400HZ、不小于90KVA,三相交流。
GEN1→AC BUS1→AC ESS BUS;GEN2→AC BUS2。
发电机不能并联供电,只能独立供电。
四级优先供电顺序:1)主发电机供电 2)地面电源供电 3)APU发电机供电 4)另一台主GEN供电2.正常直流供电(见图24—1)变压整流器TR将115V AC转为28VDC输出。
AC BU1S→TR1→DC BUS1;AC BUS2→TR2→DC BUS2。
DC BUS1 →DC ESS BUS和 DC BAT BUS供电。
DC BAT BUS→BAT充电或电瓶向DC BAT BUS放电。
3.故障情况图 24—2 TR1失效 TR1或TR2失效,AC ESS BUS →ESSTR→DC ESS BUS。
4、应急供电图24—3 应急发电机工作图24—4只有电瓶1)两AC BUS无电且飞机速度>100Kts:(见图24—3)冲压涡轮RAT放出→给兰系统增压→驱动CSM/G →AC ESS BUS。
CSM/G →ESS TR →DC ESS BUS。
2)只有电瓶(见图24—4)静变流机STAT INV将DC变为115V单相AC输出:BAT 1→STAT INV →AC ESS BUS;BAT2 →DC ESS BUS5、电源系统供电情况A. 空中: 正常情况两台IDG向整个网络供电,或APU GEN代替失效的发电机供电。
应急情况下 1)EMER GEN供电。
2)STAT INV 工作B.地面:1)EXT PWR或APU GEN向整个网络供电。
飞行的主要组成部分及功用**到目前为止,除了少数特殊形式的飞机外,大多数飞机都由机翼、机身、尾翼、起落装置和动力装置五个主要部分组成1. 机翼——机翼的主要功用是产生升力,以支持飞机在空中飞行,同时也起到一定的稳定和操作作用。
在机翼上一般安装有副翼和襟翼,操纵副翼可使飞机滚转,放下襟翼可使升力增大。
机翼上还可安装发动机、起落架和油箱等。
不同用途的飞机其机翼形状、大小也各有不同。
2. 机身——机身的主要功用是装载乘员、旅客、武器、货物和各种设备,将飞机的其他部件如:机翼、尾翼及发动机等连接成一个整体。
3. 尾翼——尾翼包括水平尾翼和垂直尾翼。
水平尾翼由固定的水平安定面和可动的升降舵组成,有的高速飞机将水平安定面和升降舵合为一体成为全动平尾。
垂直尾翼包括固定的垂直安定面和可动的方向舵。
尾翼的作用是操纵飞机俯仰和偏转,保证飞机能平稳飞行。
4.起落装置——飞机的起落架大都由减震支柱和机轮组成,作用是起飞、着陆滑跑,地面滑行和停放时支掌飞机。
5.动力装置——动力装置主要用来产生拉力和推力,使飞机前进。
其次还可为飞机上的其他用电设备提供电源等。
现在飞机动力装置应用较广泛的有:航空活塞式发动机加螺旋桨推进器、涡轮喷气发动机、涡轮螺旋桨发动机和涡轮风扇发动机。
除了发动机本身,动力装置还包括一系列保证发动机正常工作的系统。
*飞机上除了这五个主要部分外,根据飞机操作和执行任务的需要,还装有各种仪表、通讯设备、领航设备、安全设备等其他设备。
二、飞机的升力和阻力**飞机是重于空气的飞行器,当飞机飞行在空中,就会产生作用于飞机的空气动力,飞机就是靠空气动力升空飞行的。
在了解飞机升力和阻力的产生之前,我们还要认识空气流动的特性,即空气流动的基本规律。
流动的空气就是气流,一种流体,这里我们要引用两个流体定理:连续性定理和伯努利定理流体的连续性定理:当流体连续不断而稳定地流过一个粗细不等的管道时,由于管道中任何一部分的流体都不能中断或挤压起来,因此在同一时间内,流进任一切面的流体的质量和从另一切面流出的流体质量是相等的。
最详细A320驾驶舱讲解驾驶舱理念FCTM-AOP-10-20-10空客飞机驾驶舱的设计通过飞机操作环境满足飞行机组的操作需求,同时保证电传操纵家族最大的共性。
A320系列飞机驾驶舱面板布局顶板 Overhead Panel遮光板 Glareshield主仪表板 Main Instrument Panel中央操纵台 Pedestal侧操纵台 Lateral Consoles脚蹬 Pedals设计理念FCTM-AOP-10-20-20OVERHEAD PANEL 顶板与发动机相连的系统控制面板是垂直布局的,以便能直接并本能的完成正常/非正常程序。
此外,这个布局的目的是尽可能减少飞行机组的错误。
GLARESHIELD 遮光板遮光板支持自动飞行系统(AFS)的短期的策略控制。
可以“抬头”进行操纵并对于两名飞行员都能容易进行操纵。
MAIN INSTRUMENT PANEL 主仪表板主仪表板主要支持对于以下功能是必须的显示组件:‐ FLY 飞行 (PFD )‐ NAVIGATE 导航 (ND)‐ COMMUNICATE 通讯 (DCDU(新飞机部分选装))‐ MONITOR the various aircraft systems 监控各个飞机系统(ECAM).The display units are located in the full and non-obstructed view of both pilots.显示组件位于两名飞行员全部并无遮挡的视野中。
PEDESTAL 中央操纵台中央操纵台主要支持以下控制:‐ 发动机和推力(发动机主电门,推力手柄)‐ 飞机形态(减速板手柄,襟翼手柄,方向舵配平)‐ 导航(MCDU, FMS)‐ 通信(RMP).风挡参考 CCOM/05-020 Clearview Windows1.fixed windows2.sliding windows侧窗操作参考FCOM/DSC-56-40 Sliding Windows 驾驶舱照明FCOM/DSC-33-10 Cockpit Lighting驾驶舱通风CCOM/02-090 Cockpit Air Conditioning驾驶舱应急设备FCOM/DSC-25-10 Flight DeckFCOM/DSC-25-20 Emergency Equipment撤离绳 CCOM/05-020 Escape Rope氧气FCOM/DSC-35-20 Fixed Oxygen System for CockpitFCOM/PRO-NOR-SOP EMERGENCY EQUIPMENT 驾驶舱预先准备检查下列应急设备‐ 救生衣存放‐ Xxx stowed‐ 防烟罩或PBE存放‐ 便携灭火瓶保险在位/压力绿区‐ 氧气面罩存放‐ 应急手电筒存放‐ 撤离绳存放顶板信息索引(按SOP检查操作顺序)风挡雨刷 WIPER 参考 FCOM/DSC-30-60-20 Rain Removal电源 ELEC 参考 FCOM/DSC-24-20 Electrical火警 FIRE参考 FCOM/DSC-26-20-20 Fire Protrction - Engines and APU 参考 FCOM/DSC-31-05-30 Attention - GettersAPU 参考 FCOM/DSC-49-20 APU空调 AIR COND参考 FCOM/DSC-21-10 Air Conditioning 参考 FCOM/DSC-36-20 PeneumaticA320A321通风 Ventilation参考 FCOM/DSC-21-30 Ventilation货舱加温 CARGO HEAT (选装)参考 FCOM/DSC-21-40 Cargo驾驶舱灯光 INT LT参考 FCOM/DSC-33-10 Cockpit Lighting舱音记录器 RCDR参考 FCOM/DSC-23-10-40 Cockpit Voice Recorder 参考 FCOM/DSC-31-60-20 FLT Recorders撤离 EVAC 参考FCOM/DSC-23-40-10 Emergency EvacuationADIRS 参考 FCOM/DSC-34-NAV-10-20 ADIRS 经典款时尚款外部照明 EXT LT 参考 FCOM/DSC-33-20-20旅客通知 SIGNS参考 FCOM/DSC-33-30-20 Emergency Lighting 参考 FCOM/DSC-33-40-10 Signs机舱增压 CABIN PRESS参考 FCOM/DSC-21-20-40 Pressurizition燃油 FUEL 参考 FCOM/DSC-28-20 Fuel构型I构型II(部分新飞机加装额外中央油箱ACT)音频转换 AUDIO SWITCHING参考 FCOM-DSC-23-10-50 Audio SwitchingRMP 参考 FCOM/DSC-23-10-20 Radio Management PanelACP 参考 FCOM/DSC-23-10-50 Audio Control Panel使用原理FCTM/AOP-10-20-30顶板的暗舱概念每个按钮都有一盏或两盏灯:‐ 上部表示告警或系统状态(e.g. FAULT light, OPEN light).如果无需显示警告或系统状态,两个灰点取代灯的位置‐ 下部对应于:·在按钮电门上,对应系统控制的选项(e.g. ON, OFF, OVRD), or·在按钮上,对应系统的状态(e.g. MAN).如果无需显示系统控制的选项,两个灰点取代灯的位置。
A320驾驶舱设备以及各系统面板介绍(本介绍仅供学习参考,工作中请以实际机型及相关手册为准)一、驾驶舱总布局图二、仪表板面板三、头顶面板1.大气数据惯性基准系统 (ADIRS)① IR1(2)(3)方式旋钮OFF:ADIRU 未通电,ADR 及IR 数据不可用。
NAV:正常工作方式给飞机各系统提供全部惯性数据。
ATT:在失去导航能力时,IR 方式只提供姿态及航向信息。
必须通过CDU 控制组件输入航向并需不断地更新。
(大约每10 分钟一次)② IR1(2)(3)灯故障灯(FAULT):当失效影响了相应的IR 时琥珀色灯亮并伴有ECAM 注意信息。
-- 常亮:相应的IR 失去-- 闪亮:在ATT 姿态方式里姿态及航向信息可能恢复校准灯(ALIGN):-- 常亮:相应的IR 校准方式正常工作-- 闪亮:IR 校准失效或10 分钟后没有输入现在位置,或关车时的位置和输入的经度或纬度差超过1度时-- 熄灭:校准已完毕③电瓶供电指示灯仅当1 个或多个IR 由飞行电瓶供电时,琥珀色灯亮。
在校准的开始阶段。
但不在快速校准的情况下它也会亮几秒钟。
注:当在地面时,至少有一个ADIRU 由电瓶供电的情况下:·一个外部喇叭响·一个在外部电源板上的ADIRU 和AVNCS 蓝色灯亮④数据选择钮该选择钮用来选择将显示在ADIRS 显示窗里的信息测试:输入(ENT)和消除(CLR)灯亮且全部8 字出现TK/GS:显示真航迹及地速PPOS:显示现在的经纬度WIND:显示真风向及风速HDG:显示真航向和完成校准需要的时间(以分为单位)STS:显示措施代码⑤系统选择钮OFF:控制及显示组件(CDU)没有通电。
只要相关的IR 方式选择器没有在OFF(关)位ADIRS 仍在通电状态。
1.2.3:显示选择系统的数据⑥显示显示由数据选择器选择的数据键盘输入将超控选择的显示⑦键盘允许现在位置或在姿态(ATT)方式里的航向输入到选择的系统里字母键:N(北)/S(南)/E(东)/W(西)作为位置输入。
A320驾驶舱设备以及各系统面板介绍首先,我们来介绍一些基本的驾驶舱设备。
A320的驾驶舱由两个座椅组成,左边是机长座位,右边是副驾驶座位。
每个座位都配备了用于控制飞机的操纵杆和脚踏板。
操纵杆用于控制飞行的姿态,包括上升、下降和转弯。
脚踏板用于控制飞机的方向,也就是左右转向。
在驾驶舱的中央,有一个大型的玻璃仪表板,称为电子集成仪表系统(EFIS)。
该系统由数个显示屏组成,用于显示飞机的各种重要信息。
这些信息包括航向、高度、速度、姿态、油量等。
驾驶员可以通过这些屏幕获得必要的信息,以便正确地操作飞机。
在驾驶舱的中上部分,有一个叫做全彩式头顶显示器(HUD)的设备。
该设备可以将飞行数据投影到飞行员的视场上,使其可以同时看到飞行数据和外界景象,从而提高飞行员的注意力和反应速度。
接下来我们来介绍一些系统面板。
A320的驾驶舱面板包括了飞行控制面板(FCP)、主要飞行显示(PFD)、导航显示(ND)、机组通信面板(GCP)、自动飞行面板(AFP)、空调操作面板(ACOP)等多个面板。
飞行控制面板(FCP)位于操纵杆旁边,用于控制自动驾驶系统。
飞行员可以通过该面板设定飞行的高度、速度和航向,在达到设定值后,飞机会自动进行相应的调整。
主要飞行显示(PFD)位于驾驶员的前方,在EFIS仪表板上显示飞机的基本航行参数,包括航向、高度、速度等信息。
导航显示(ND)用于显示导航信息,例如飞机当前位置、航路以及地图等,以帮助驾驶员进行导航。
机组通信面板(GCP)用于控制驾驶员与空中交通管制和其他机组成员之间的通信。
自动飞行面板(AFP)用于控制自动驾驶系统的工作模式和参数。
空调操作面板(ACOP)用于调整飞机的空调系统,以确保驾驶舱和客舱的舒适度。
除了上述面板外,A320的驾驶舱还有一些其他的设备和面板,用于控制飞机的其他系统,例如燃油系统、油门控制、液压系统、襟翼和襟翼翻板等。
这些设备和面板的位置和功能都是根据空中客车的标准设计,以保证驾驶员能够方便地控制飞机的各个部分和系统。
A320驾驶舱设备以及各系统面板介绍(本介绍仅供学习参考,工作中请以实际机型及相关手册为准)一、驾驶舱总布局图二、仪表板面板三、头顶面板1.大气数据惯性基准系统 (ADIRS)① IR1(2)(3)方式旋钮OFF:ADIRU 未通电,ADR 及IR 数据不可用。
NAV:正常工作方式给飞机各系统提供全部惯性数据。
ATT:在失去导航能力时,IR 方式只提供姿态及航向信息。
必须通过CDU 控制组件输入航向并需不断地更新。
(大约每10 分钟一次)② IR1(2)(3)灯故障灯(FAULT):当失效影响了相应的IR 时琥珀色灯亮并伴有ECAM 注意信息。
-- 常亮:相应的IR 失去-- 闪亮:在ATT 姿态方式里姿态及航向信息可能恢复校准灯(ALIGN):-- 常亮:相应的IR 校准方式正常工作-- 闪亮:IR 校准失效或10 分钟后没有输入现在位置,或关车时的位置和输入的经度或纬度差超过1度时-- 熄灭:校准已完毕③电瓶供电指示灯仅当1 个或多个IR 由飞行电瓶供电时,琥珀色灯亮。
在校准的开始阶段。
但不在快速校准的情况下它也会亮几秒钟。
注:当在地面时,至少有一个ADIRU 由电瓶供电的情况下:·一个外部喇叭响·一个在外部电源板上的ADIRU 和AVNCS 蓝色灯亮④数据选择钮该选择钮用来选择将显示在ADIRS 显示窗里的信息测试:输入(ENT)和消除(CLR)灯亮且全部8 字出现TK/GS:显示真航迹及地速PPOS:显示现在的经纬度WIND:显示真风向及风速HDG:显示真航向和完成校准需要的时间(以分为单位)STS:显示措施代码⑤系统选择钮OFF:控制及显示组件(CDU)没有通电。
只要相关的IR 方式选择器没有在OFF(关)位ADIRS 仍在通电状态。
1.2.3:显示选择系统的数据⑥显示显示由数据选择器选择的数据键盘输入将超控选择的显示⑦键盘允许现在位置或在姿态(ATT)方式里的航向输入到选择的系统里字母键:N(北)/S(南)/E(东)/W(西)作为位置输入。
今天我们要讲的是现在最畅销的客机空客A320系列的冷舱启动,直播,我不是基佬,所以不要插虽然插了也不会怀孕····所谓冷舱启动,就是指在飞机的所有机能处于关闭状态,飞机并未加电!OK,这是一架中国国际航空公司的空客A320,注册号是B-6793,目前正停在哈尔滨国际机场的某个廊桥边上,大家可以看到,飞机的引擎并没有运转,舱门和小窗都是打开的,飞机的轮挡也固定在起落架上,红色的警示筒也放置在飞机尾部,以防其他飞机滑行时碰撞到停机位上的飞机。
大家现在所看的的就是今天我们做教学用的A320的驾驶舱,各位可以看到驾驶舱内的所有仪器都是呈关闭状态,小窗是打开的(此时飞机空调也是关闭的,所以需要小窗通风),顶板上只有一盏绿色的灯是亮起的回复举报|2楼2013-09-13 21:12•••中尉指挥官•1944.511将你的脑袋扭向飞机的顶板,找到电源控制面板(红色高亮部分)中间有一个按钮,其中亮着一盏绿灯,那个就是A320的外部电源开关(EXT PWR)我们将EXT PWR开关按下去,打开飞机的外部电源飞机接通外部电源之后,机舱内部的基本设施开始得到供电,顶板很多按钮都会亮起,此时我们找到电源控制面板上的1、2号电瓶开关,将其按下去,接通飞机电瓶然后我们看向燃油控制面板,将所有燃油泵打开回复举报|3楼2013-09-13 21:12•••中尉指挥官•1944.511看向顶板后部的惯导面板(ADIRS)将三台惯性导航装置打到NAV位,让飞机惯导校准处于待命状态看向飞机操作台前方,PFD面板的左侧,扭动这两个旋钮来打开PFD面板和ND面板扭动他俩,来打开引擎告警信息面板都扭完后,飞机的主要显示器已经开始工作看到油门控制杆的左侧,无线电通讯面板,将这个按钮打到NO位,打开无线电系统OK,现在看你的MCDU,点击INIT键点击右三,开始校准IRS(惯导),一般来说A320的惯导校准需要5-6分钟,这段时间我们就来将飞行数据写入MCDU(飞行数据管理计算机)回复举报|4楼2013-09-13 21:13•••中尉指挥官•1944.511我们要输入我们的飞行信息,必须先查询我们今天飞行的航路我们今天从哈尔滨(ZYHB)飞烟台(ZSYT)根据航路信息,本次飞行一共17个导航点,6条飞行航路根据机场气象报文显示机场:ZYHB日期:13 号时间:11:00 UTC地面风:风向160度风速3 米每秒能见度:2500 米天气:轻雾云层:疏云(3 到4 分云)0 (约1006 米)20露点:0 摄氏度相对湿度:26.18%修正海压:1001 毫巴那么为了满足逆风起飞的条件,我们预计走RWY23起飞回复举报|本楼含有高级字体5楼2013-09-13 21:13•••中尉指挥官•1944.511我们按照“起飞/到达”机场的格式把起飞和到达机场输入到MCDU的右一位置然后输入我们本次飞行的经济指数到左五输入预计巡航高度到左六,本次飞行预计使用9800米的巡航高度,也就说是32100英尺,高度层FL321,我们输入321就可以了点击飞行计划按钮,切换到飞行计划页面点击离场机场选择离场计划选择我们的离场跑道RWY23选中离场程序,这次飞行我们选择FYU11D离场计划,然后按下执行键(INSERT)回复举报|6楼2013-09-13 21:13••贴吧游戏【艳丽舞娘】热舞现场火爆舞动大量热舞女郎云集秀吧,火辣身材,劲爆热舞,女神、萝莉任你选。
【三万字干货】A320驾驶舱面板全解读,史上最详细源自@安全飞机(ID:anquanfeiji)A320驾驶舱头顶板遮光板中央仪表板中央操纵台空调/增压/通风空调面板1.区域温度选择器‐12点钟位置:24°C(76°F)。
‐COLD(冷)位置:18°C(64°F)。
‐HOT(热)位置:30°C(86°F)。
2.热空气按钮ON:活门调节热空气压力。
OFF:活门关闭,配平空气活门关闭。
故障电路重置。
FAULT灯:当探测到管道过热,琥珀色FAULT(故障)灯亮,伴随着相应的ECAM警戒。
一旦管道温度达到88°C(190°F)故障环路将探测到该过热状况。
活门和配平空气活门自动关闭。
当温度下降到70°C(158°F)且机组选择OFF时,FAULT灯熄灭。
ON:将自动控制组件流量控制活门。
除下列情况外,活门打开:‐上游压力低于最小值。
‐压气机出口过热。
‐发动机起动顺序:1.当MODE选择器调到IGN(或CRK)位,如果交叉引气活门关闭,位于起动的发动机一侧的活门立即关闭。
2.在下列情况下,起动的发动机一侧的活门保持关闭(只要交叉引气活门关闭):‐MASTER电门设置在ON(或人工起动按钮设置在ON位),且‐起动活门打开,且‐N2<50%。
注:如果发动机起动时交叉引气活门打开,两个组件流量控制活门关闭。
3.在地面时,推迟30s再打开活门,从而防止在再次起动发动机时出现额外的组件关闭循环。
‐按压了相关一侧发动机的火警按钮,‐选择了水上迫降。
OFF:组件流量控制活门关闭。
FAULT灯:当组件流量控制活门位置与所选位置不一致,或压缩机出口过热或组件出口过热时,琥珀色灯亮,并伴有ECAM警戒。
4.组件流量选择器‐允许旅客数量及外界状况(排烟,热或湿的条件)选择组件活门流量。
LO(80%)-NORM(100%)-HI(120%)。
飞行的主要组成部分及功用**到目前为止,除了少数特殊形式的飞机外,大多数飞机都由机翼、机身、尾翼、起落装置和动力装置五个主要部分组成1. 机翼——机翼的主要功用是产生升力,以支持飞机在空中飞行,同时也起到一定的稳定和操作作用。
在机翼上一般安装有副翼和襟翼,操纵副翼可使飞机滚转,放下襟翼可使升力增大。
机翼上还可安装发动机、起落架和油箱等。
不同用途的飞机其机翼形状、大小也各有不同。
2. 机身——机身的主要功用是装载乘员、旅客、武器、货物和各种设备,将飞机的其他部件如:机翼、尾翼及发动机等连接成一个整体。
3. 尾翼——尾翼包括水平尾翼和垂直尾翼。
水平尾翼由固定的水平安定面和可动的升降舵组成,有的高速飞机将水平安定面和升降舵合为一体成为全动平尾。
垂直尾翼包括固定的垂直安定面和可动的方向舵。
尾翼的作用是操纵飞机俯仰和偏转,保证飞机能平稳飞行。
4.起落装置——飞机的起落架大都由减震支柱和机轮组成,作用是起飞、着陆滑跑,地面滑行和停放时支掌飞机。
5.动力装置——动力装置主要用来产生拉力和推力,使飞机前进。
其次还可为飞机上的其他用电设备提供电源等。
现在飞机动力装置应用较广泛的有:航空活塞式发动机加螺旋桨推进器、涡轮喷气发动机、涡轮螺旋桨发动机和涡轮风扇发动机。
除了发动机本身,动力装置还包括一系列保证发动机正常工作的系统。
*飞机上除了这五个主要部分外,根据飞机操作和执行任务的需要,还装有各种仪表、通讯设备、领航设备、安全设备等其他设备。
二、飞机的升力和阻力**飞机是重于空气的飞行器,当飞机飞行在空中,就会产生作用于飞机的空气动力,飞机就是靠空气动力升空飞行的。
在了解飞机升力和阻力的产生之前,我们还要认识空气流动的特性,即空气流动的基本规律。
流动的空气就是气流,一种流体,这里我们要引用两个流体定理:连续性定理和伯努利定理流体的连续性定理:当流体连续不断而稳定地流过一个粗细不等的管道时,由于管道中任何一部分的流体都不能中断或挤压起来,因此在同一时间内,流进任一切面的流体的质量和从另一切面流出的流体质量是相等的。
A319/320机型理论知识概要——深航A320机型理论培训编辑:赖聪监制:空客飞机的八条金科玉律一、驾驶本机型的方法与其他飞机相同二、驾驶、导航、通讯、管理——按此顺序三、总有一个人抬头监管飞机四、交叉检查飞行管理系统的精度五、总是知晓飞机方式信号牌六、当事情不按预期时——接管七、使用正确的自动化级别达成任务八、机组分工并互相支持目录空客飞机的八条金科玉律 (2)第一飞机概述 (5)一、概况二、主要尺寸第二空调/增压/通风 (5)一、空调 (5)1.流量2.冲压空气3.组件控制器4.最佳温度调节5.关组件起飞6.HOT AIR (热空气)按钮开关二、增压 (5)1.概述2.各种极限数字3.安全活门4.自动增压控制方式5.增压系统释压6.提供额外氧气,恢复生理机能高度对应表三、通风 (5)1.通风系统包括2.形态3.鼓风机故障或排风扇故障警告4.烟雾形态第三自动飞行自动指引 (7)第四通讯系统 (11)第五电源系统 (11)第六飞行控制 (13)1.俯仰操纵2.横滚操纵3.减速板控制4.地面扰流板控制5.全伸出---中断起飞阶段6.地面扰流板收回7.慢车逻辑8.方向舵配平9.地面方式10.飞行方式11.拉平方式12.载荷因数限制13.俯仰姿态保护限制范围14.大迎角保护15.高速度保护16.低速稳定性17.横侧操纵与坡度角保护18.横滚直接规则19.侧滑目标20.备用规则21.侧杆优先逻辑22.翼尖刹车23.计算机失效24.A320/319擦机尾仰角25.着陆时擦机翼坡度第七燃油系统 (16)第八液压系统 (17)第九防火 (18)第十防冰和排雨 (19)第十一指示纪录系统 (19)第十二起落架 (20)第十三灯光 (21)第十四导航系统 (22)第十五氧气系统有关数据 (23)第十六气源系统有关数据 (23)第十七水/废物系统 (24)第十八维护系统 (24)第十九舱门 (24)第二十APU (25)第二十一动力装置 (26)历次口试题目集锦(一) (28)运行手册试题范围 (50)第一飞机概述一、概况A320/A319飞机是亚音速中程民用运输机。
飞机结构的定位和区域划分.三个参考轴X,Y,Z从机身的横截面可以看到,机身由上下两个半圆组成,为了保证货舱内可以放下标准的货柜,并考虑到客舱压力结构,两个半圆的圆心并不重合.X轴的零点为机头前100英寸.Z轴的参考点取上半圆的圆心.在飞机上并没有实际的参考点,只是为了简化计算.大翼和位翼采用6度上反角设计.机身的结构也按ATA章节划分.51 标准施工和结构52门53 机身53-10机头前机身部分(SECTION 11/12)53-20前部机身(SECTION 13/14)53-30中部机身(SECTION 15/21)53-40后部机身(SECTION 16/17/18)53-50尾部(SECTION 19/19.1)54短舱和吊架55位翼56窗户57机翼在结构的生产上用机身段划分(SECTION)10机身20机翼30尾翼40发动机和吊架50起落架和起落架舱门60机腹整流罩下图中可以看到A321比A320多了14A和16A段,当然15段也不同.中间部分包括了中央翼盒,所以为15/21段.飞机的站位用MM为单位,纵轴反向以机头前100英寸/254MM为零点来计算STA位置.垂直安定面以Z轴0点为零位机翼的站位以离中线1868MM的位置的一号翼肋为0点.水平安定面以中线为0位发动机的站位根据型号的不同而略有差别.隔框(FRAME)A320的四种机型为设计制造方便, FR1均为前压力隔框,FR70后压力隔框注意A321中段有板有FR35到FR35.8表示加了8个隔框而A319的FR47/51表示中间去掉了FR48,49,50三个隔框.飞机的区域划分(ZONE)可以记为1下2上3尾4发5左6右7脚8门.例如ZONE 330和340, 330为左边,340为右边安定面.盖板的位置如312AR31X表示尾部区域2表示在右侧A表示第一块面板, B C D…依此类推R表示右边的.除此以外还有T上面B下面L 左面Z内部F地板W侧壁板C天花板舱门和接近盖板为800系列,单数为左,双数为右.。
飞机结构之机头部分,结构是大多数机务兄弟的弱项,先发一篇看看有没有人感兴趣.
首先我们来看一下A320的机身部分,机头部分由法国图卢兹制造,包括雷达罩和从1号隔框到24号隔框之间的结构(STA站位350-950mm, 53-10-00),机身段为11/12
1. 雷达罩中装有气象雷达
2. 前压力隔框
3. 驾驶舱部分(FR1-11)包括风挡
4. 前客舱部分包括左右登机门
5. 下部(FR1-24)包括电子舱和前轮舱
基本蒙皮为经过化学化学铣切工艺处理的2024铝铜合金,为防腐蚀外附一层纯铝保护层.在风挡窗筐结构上下为防鸟击采用了钛合金板.
从下图中可以看出在机头部分由于没有桁条,隔框之间的距离只有正常的一般,正常为533mm在左登机门的下方FR16-20段预留有选装的登机梯的位置.
下图是各部分受力的情况,在设计时要考虑
1.客舱压力
2.鸟击
3.着陆时的冲击
4.碰撞时的冲击和快速卸压
5.空气动力
6.飞机顶撑
7.机身的抗弯曲能力
雷达罩,考虑到对雷达信号的影响和硬度要求,采用QFRP石英纤维蜂窝复合材料. 上面装有防雷击的导电铜条和两个撑杆接头.
前压力隔框FR1,厚度为1.6mm,可以看到前部有水平的加强筋.在隔框有垂直的加强筋. 为防鸟击在压力隔框前装有6mm厚的AFRP芳纶纤维蜂窝复合材料
下图中可以看到各个隔框的形状。
比如说1号隔框为前压力隔框,2号隔框的上沿为风挡的下沿。
在风挡窗筐结构上下为防鸟击采用了钛合金板.窗框的其它部分为铝合金材料.
下部有电子舱和前轮舱,包括电子舱的接近门等开口和对前轮舱的各种支撑.
下图可以看到飞机的顶升点装在FR8上.
前客舱段.地板粱的设计和后面的客舱相同,只是间隔要大些,因为此区域的载荷要小些.
在舱门框的设计上采用了由加强构件组成的框型结构.这样的设计使舱门只承受客舱的内外压差.而不传递轴由壁板传递的载荷.。