A320液压系统概述
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A320飞机系统(29)——液压液压系统最初⽤于飞机的刹车,从1930年代开始出现在DC-3(C-47)的襟翼系统中。
此后,液压系统不断发展成为飞机最有⼒的“肌⾁”。
和男孩膜拜的挖掘机⼀样,飞机的液压系统是利⽤帕斯卡原理实现能量转换做功的,⼯作介质就是液压油。
常⽤的飞机液压油有紫⾊的磷酸酯基液压油(⽤于作动器,有毒和刺激性,阻燃性)和红⾊的矿物基液压油(⽤于减震器)以及蓝⾊的⽣物基液压油(⼩飞机)。
现代客机的冗余设计都会装有多套液压系统,如A320有3套,A350有2套。
液压系统的核⼼参数是系统⼯作压⼒,压⼒越⼤表⽰系统越强,如运 7是2000psi、A320是3000psi、A350是5000psi。
A320飞机的3套液压系统分别是绿蓝黄(GBY)系统。
GBY系统的油液是相互隔绝的,GY系统之间可以通过PTU(power transfer unit)实现动⼒相互传递。
1. 系统⼯作压⼒为3000psi±200psi。
2. RAT驱动压⼒为2500psi。
3. PTU⼯作压⼒为ΔP>500psi,可提供压⼒为2987psi。
完整的液压回路包括液压油箱、液压驱动泵、供油和回油管路、控制活门和作动器。
每个系统都有⼀个独⽴的液压油箱(reservoir),系统会使⽤⼀发引⽓(或交输引⽓)⾃动增压液压油箱,油箱正常压⼒为50psi。
增压的⽬的是为了避免系统出现⽓⽳现象(cavitus),因为⽓⽳会液压导致系统失效。
绿系统和黄系统的主⽤驱动泵都是由发动机的附件齿轮箱驱动的EDP(engine driven pump),蓝系统正常由电动泵驱动,应急时由RAT驱动。
黄系统还额外装有⼀个电动泵(仅⽤于地⾯操作或双液压故障)和⼀个⼿摇泵(仅⽤于备份操作货舱门)。
为防⽌系统在⼯作时产⽣压⼒波动,每个系统都有⼀个蓄压瓶(accumulator)⽤于保持液压压⼒恒定。
PTU是⼀个动⼒传递装置,图⽰中的M代表motor,P代表pump。
【A320】液压系统概述液压系统属于飞机系统中非常重要的一个系统,为飞行操纵舵面、反推、起落架、刹车等提供动力。
A320飞机安装有三个相互独立的液压系统,分别称为绿系统、黄系统和蓝系统。
每一系统都有各自的液压油箱。
三个系统的正常工作压力均为3000psi。
由于现代飞机采用了数据集成系统,机组只能看到液压系统的状态参数,对其工作原理缺乏了解。
为此,从液压系统的基本原理出发,介绍了A320飞机液压系统的工作原理,重点分析了液压系统参数探测机理和各种故障成因,并对处置方法加以剖析。
1 液压系统基本结构•绿液压系统和黄液压系统是由发动机驱动泵(EDP)提供动力•蓝液压系统是由电动泵带动。
•一个双向动力传输组件(PTU)能使黄液压系统给绿液压系统提供动力,反之亦然。
•蓝系统内的冲压空气涡轮(RAT)用于紧急情况。
RAT提供的压力是2500PSI。
注意:RAT只能在地面收上。
•黄系统内的电动泵可以提供辅助液压动力,手摇泵可为货舱门人工操作时提供辅助动力。
PTUPTU能使黄液压系统给绿液压系统提供动力,反之亦然,而不需要液体转换。
当绿液压系统与黄液压系统的压差大于500PSI时PTU自动工作。
当发动机停车,PTU允许利用黄液压电动泵给绿液压系统增压,在第一台发动机起动期间的工作是受抑制的。
第二台发动机起动时自动测试。
蓄压器每个系统都有一个蓄压器,位于相应的液压舱里。
黄刹车系统有一个用于应急刹车和停放刹车的蓄压器,按照环境温度调整蓄压器的氮气预充压。
系统蓄压器的预存液压油大约位1L,每个蓄压器都有一个氮气压力指示表。
2 液压油箱为了防止增压泵发生气塞,三个液压油箱都被增压到50PSI.在每个液压油箱的供给总管上都有一个单向活门,确保在地面发动机关车后保持油箱压力12个小时,或者在飞行过程中供气系统故障时保证油箱3个小时的增压。
每个油箱都有一个释压活门在它相关的勤务面板上。
为了长时间释放油箱压力,一个释压活门安装在释压活门上用于释压。
空客A320-液压系统李桃山南昌航空大学飞行器工程学院 100631班10号摘要:A320系列飞机成功的设计理念及架构奠定了空中客车公司在民机市场中的地位。
从系统构成、工作性能、可靠性及维修性等方面对A320液压系统进行了详细介绍和分析。
该机型液压系统架构简洁,具有一定的先进性,对相近民用机型设计而言,具有重要的参考意义。
关键字:A320液压系统;主液压系统;辅助液压系统1、引言:装有两台喷气式发动机、可供大约150个座位的空中客车A320,是首次安装了数字式电子飞行操纵系统的民用客机。
由于飞机操纵、增升装置和起落架操纵需要较大功率,所以其液压系统是个复杂、多余度、大功率的液压系统。
该液压系统最鲜明的特点是突出了它的可靠性。
2、A320系列飞机介绍空中客车A320系列飞机是欧洲空中客车工业公司研制生产的双发中短程150座级飞机。
A300/310宽体客机在获得市场肯定并打破美国垄断客机市场的局面后。
空中客车公司决定研制与波音737系列和麦道MD80系列进行竞争的机型,在1982年3月正式启动A320项目。
1987年2月22日首飞。
截至目前世界上共有200多家运营商运营着3700多架A320系列飞机,其中包括A318、A319、A320和A321在内。
订购的飞机总量突破6300架。
A320飞机具有更宽大的座椅、更宽敞的客舱空间、更好的使用经济性和更高的可靠性等优点,是一种真正经过创新的飞机。
A320系列客机在设计中“以新制胜”,采用了先进的设计和生产技术以及新型的结构材料和先进的数字式机载电子设备,是第一款使用电传操纵飞行控制系统的大型客机。
此外空中客车公司还在该系列飞机中使用了动态运力管理系统。
飞行员只需参加一种机型的培训课程就可驾驶该系列所有的飞机。
在经过极短时间的额外培训后,飞行员就可迅速从单通道飞机换飞较大型的远程飞机。
同样,一个机械师团队也可维护该系列的所有飞机。
3、A320液压系统概述及工作原理A320飞机安装有三个相互独立的液压系统(没有液压油的交换) ,分别称为绿系统、黄系统和蓝系统。
空客A320-液压系统李桃山南昌航空大学飞行器工程学院100631班10号摘要:A320系列飞机成功的设计理念及架构奠定了空中客车公司在民机市场中的地位。
从系统构成、工作性能、可靠性及维修性等方面对A320液压系统进行了详细介绍和分析。
该机型液压系统架构简洁,具有一定的先进性,对相近民用机型设计而言,具有重要的参考意义。
关键字:A320液压系统;主液压系统;辅助液压系统1、引言:装有两台喷气式发动机、可供大约150个座位的空中客车A320,是首次安装了数字式电子飞行操纵系统的民用客机。
由于飞机操纵、增升装置和起落架操纵需要较大功率,所以其液压系统是个复杂、多余度、大功率的液压系统。
该液压系统最鲜明的特点是突出了它的可靠性。
2、A320系列飞机介绍空中客车A320系列飞机是欧洲空中客车工业公司研制生产的双发中短程150座级飞机。
A300/310宽体客机在获得市场肯定并打破美国垄断客机市场的局面后。
空中客车公司决定研制与波音737系列和麦道MD80系列进行竞争的机型,在1982年3月正式启动A320项目。
1987年2月22日首飞。
截至目前世界上共有200多家运营商运营着3700多架A320系列飞机,其中包括A318、A319、A320和A321在内。
订购的飞机总量突破6300架。
A320飞机具有更宽大的座椅、更宽敞的客舱空间、更好的使用经济性和更高的可靠性等优点,是一种真正经过创新的飞机。
A320系列客机在设计中“以新制胜”,采用了先进的设计和生产技术以及新型的结构材料和先进的数字式机载电子设备,是第一款使用电传操纵飞行控制系统的大型客机。
此外空中客车公司还在该系列飞机中使用了动态运力管理系统。
飞行员只需参加一种机型的培训课程就可驾驶该系列所有的飞机。
在经过极短时间的额外培训后,飞行员就可迅速从单通道飞机换飞较大型的远程飞机。
同样,一个机械师团队也可维护该系列的所有飞机。
3、A320液压系统概述及工作原理页脚内容1A320飞机安装有三个相互独立的液压系统(没有液压油的交换),分别称为绿系统、黄系统和蓝系统。
A320飞机液压系统的工作原理A320飞机液压系统是一种关键的航空工程技术,用于提供多个系统的动力,包括起落架、襟翼和操纵系统。
液压系统通过将液体驱动到各个系统中,产生压力和作用力,从而实现飞机的运动和控制。
下面是A320飞机液压系统的详细工作原理:液压系统的工作原理基于流体力学和驱动技术。
系统主要由液压泵、油箱、液压动力站和液压传动装置组成。
液压动力站是液压系统的中心,主要由液压压力区、控制器和液压阀组成。
液压压力区控制泵的输出压力,并将液体分配给包括起落架、襟翼和操纵系统在内的各个子系统。
液压传动装置用于将液压能量传输到不同的系统中。
它由液压管路、液体储存装置、驱动器和各种阀门组成。
液体储存装置用于储存液体以便在需要时供给系统。
它通常由液压液箱和液体紧急备份装置组成。
不同的液压系统通过阀门和管路相互连接。
这些连接可以根据需求进行控制,以实现系统之间的能量转移和控制。
液压系统的工作过程如下:1.当飞机通电并启动时,液压泵开始工作并将液体抽入系统。
2.液压液体通过液压系统中的管道和阀门流动,到达不同的系统和设备。
3.在系统中,液体的压力被调节和控制,以满足各个系统的需要。
例如,起落架系统需要较高的压力来支撑飞机的起降过程,而操纵系统需要较低的压力来控制飞机的机动性能。
4.通过液压传动装置,液体能量被传递给各个系统,并将其转化为机械动力。
5.当系统不再需要液体能量时,液体被释放回液压液箱。
总之,A320飞机液压系统利用液体能量驱动各个系统,并通过控制和调节来满足不同系统的需求。
这种系统具有高效、稳定和可靠的特点,是现代飞机工程的关键部分。