Конструктивное усовершенствование шасси самолета Ту-154 на основе анализа эксплуатации
- приспособление для прокачки тормозной системы;
- приспособление для съема колес основной опоры;
- приспособление для съема подшипников колес основных опор шасси.
Управление работой установки осуществляется с пульта управления, на котором размещены приборы контроля, краны и кнопки управления.
2.3.1 Техническое описание гидроустановки и гидродомкрата
Гидроустановка предназна
чена для управления гидродомкратом и механизмом погрузки-выгрузки колес, а также для дозаправки гидросистемы самолета. Для резервного питания гидроагрегатов, также для сглаживания насосных пульсаций давления в гидросистеме предусмотрена установка гидроаккумулятора. Гидроустановка включает в себя гидравлическую и пневматическую системы.
Гидросистема служит для подачи давления к потребителям и включает в себя:
- гидравлический бак емкостью не менее 50 литров;
- электрический гидронасос с автоматом разгрузки и предохранительным клапаном;
- обратные клапаны;
- гидроаккумулятор;
- фильтры высокого и низкого давления;
- электрогидрокраны для подачи давления в разные линии нагнетания;
- силовые гидравлические цилиндры, оборудованные концевыми выключателями;
- пульты управления и заправки.
Пневматическая система обеспечивает наддув бака гидросистемы, зарядку пневматиков сжатым газом и переключение зарядки пневматиков как азотом, так и сжатым воздухом. Пневматическая система включает в себя:
- баллоны с азотом и сжатым воздухом;
- фильтры тонкой очистки;
- редукторы на поддавливание жидкости в баке установки и на зарядку пневматиков;
- запорные краны и обратные клапаны;
- пульты управления и заправки, выполненные для удобства заодно с пультами гидравлической системы.
Работа гидроустановки может осуществляться как от внешнего источника питания напряжением 24-28,5 В, так и от генератора установленного на автомобиле.
Гидродомкрат оборудованный автоматической системой подачи давления, значительно облегчает работу по подъему опор самолета при замене колес и тормозных устройств, а также позволяет сократить время выполнения указанных работ.
Для уменьшения веса гидродомкрата кран управления, вентиль, ручной насос и бак с гидродомкрата сняты, а оставлены только телескопический гидроцилиндр и опорная плита.
Снятые элементы размещены на установке, а ручной насос установлен в линию дозаправки гидросистемы самолета. Гидродомкрат с установкой соединен армированными шлангами и подключен к гидросистеме установки.
2.3.2 Расчет узлов крепления установки к раме автомобиля
Пол установки с размещенными на нем агрегатами крепится к раме автомобиля восемью болтами, узел крепления показан на рисунке 2.1.
При передвижении автомобиля с ускорением, болты воспринимают силу инерции Р:
(2.1.)
где m=1400 кг – масса снаряженной передвижной установки;
а – ускорение установки,
(2.2.)
где V= 60 = 16,8 – скорость движения автомобиля;
t= 3 c – время остановки автомобиля минимальное,
Рис. 2.1. Схема узла крепления установки к раме автомобиля.
Болты рассчитаем на срез:
(2.3.)
где d1 – диаметр впадин резьбы болта;
Р – действующая нагрузка;
k=1 – количество плоскостей среза;
b=8 – количество болтов;
[τср] = 42106 Па – предел напряжения среза для материала СТ 45.
Чтобы увеличить площадь деревянных брусков, работающих на сжатие при затяжке болтов, увеличим диаметр болтов. В этом случае,
Принимаем болты М12 с диаметром d1 =10,16 мм.
2.3.3 Расчет направляющих для погрузки колес
Каждая направляющая состоит из двух уголковых профилей соединенных между собой. Под действием массы колеса, направляющая воспринимает силу Р1, которая раскладывается на составляющие Р1 и Р2 (Рис 2.2.).
Под действием силы Р1, направляющая работает на изгиб. В точке С (АС=СВ) балка будет воспринимать максимальный изгибающий момент (Рис 2.3.)
Рис.2.3.
Максимальный изгибающий момент в этой точке будет равен:
(2.4.)
где a=b=0,625 м – длины участков направляющей;
Р1 – нормальная составляющая силы Р,
, (2.5.)
Р =600Н – сила действующая на направляющую от колес;
α = 40˚ – угол установки направляющей;
Так как направляющая состоит из двух уголковых профилей, ее необходимо рассчитать на косой изгиб по формуле:
(2.6.)
где Х1 и Y1 – координаты точки, наиболее удаленной от нейтральной линии;
Ix и Iy – моменты инерции относительно осей X и Y.
Для уголкового профиля №4 по таблице сортамента [19] находим:
Х1 =1,5310-2м; Y1 =0,7810-2м;
Ix =7,2610-8м-4; Iy =1,1910-8м-4;
Найдем изгибающий момент относительно осей X и Y. Так как профиль симметричный относительно осей X и Y, то
(2.7.)
В связи с тем, что направляющая состоит из двух уголковых профилей, каждый профиль будет испытывать напряжение
(2.8.)
Под действием составляющей Р2 направляющая работает на растяжение.
Составляющая Р2 равна
(2.9.)
Напряжение растяжения равно
(2.10.)
где S=3,08м2 – площадь сечения №4 [10].
Другие рефераты на тему «Производство и технологии»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Технологическая революция в современном мире и социальные последствия
- Поверочная установка. Проблемы при разработке и эксплуатации
- Пружинные стали
- Процесс создания IDEFO-модели
- Получение биметаллических заготовок центробежным способом
- Получение и исследование биоактивных композиций на основе полиэтилена высокой плотности и крахмала
- Получение титана из руды