1空客A320液压系统

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1、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

2、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。A300310 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

3、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

4、交换 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 引气增压 。三个系统的正常工作压力均为 3 000p si 冲压空气涡轮作动时为 2 500p si 。液压系统功能如图 1 所示。3.1 主液压系统 主液压系统包括绿系统、黄 系统和蓝系统这三个系统向飞机的用户系统提供 图1 A320 液压系统结构功能框图 液压动力。 如图 1 所示绿系统图 1 中左系统由左发动发动机驱动泵 EDP供压蓝 系统图 1 中中间系统由电动泵供压当发动机工作时这三个主系统自动供压。两个 EDP 通过附件机匣直接连接在对应的发动机上当任何一个发动机运转时蓝系统的 电动泵都会自动起动。所有系统的正常工作

5、压力均为 3 000p si。 绿系统主要提供液 压动力给起落架包括前轮转向操纵、正常刹车、左1号发动机反推、部分飞行操纵系 统、动力转换组件等。系统的大多数部件都安装在主起落架舱内与另外两个系统完 全隔离。 黄系统主要提供液压动力给货舱门、备用刹车、右2 号发动机反推、部分 飞行操纵系统以及动力转换组件等。黄系统的大部分组件都安装于机腹整流罩右侧 的黄液压舱上位于主轮舱前方。黄系统随右2 号发动机起动自动工作必要时可以在 驾驶舱对系统进行操作。 蓝系统主要给部分飞行操纵系统以及恒速马达等提供液 压动力。蓝系统舱位于机腹整流罩左侧的主起落架舱前方系统大多数部件安装于此 舱只有油箱和低压过滤器安

6、装于主起落架舱尾部的机腹整流罩左侧。3.2 辅助液压 系统 当主泵不能供压时由辅助液压系统对飞机供压。辅助液压系统及相关的部件有蓝辅助系统RAT 、动力转换组件 PTU 、对黄系统供压的电动泵以及一个仅对货 舱门供压的手动泵。 动力转换系统有一个双向动力转换组件 PTU 在绿系统和黄 系统之间传输动力。当绿系统和黄系统的压力差超过设定值时压力大的系统通过 PTU 将压力传输给另一个系统。绿、黄系统分别使用电磁阀来打开或关闭 PTU另 外还有机械隔离接头用于防止 PTU 在维修时因意外工作而导致的危险。 蓝系统 的 RAT 安装于机腹整流罩左侧舱内它在双发失效条件下为飞控系统提供动力并通 过恒速

7、马达/发电机CSM /G产生的电力作为应急电源。当两个发动机都出现故障或 者一个发动机出现故障而另一个发动机的发电机出现故障或者飞机电源失效时 RAT 能自动展开但只有在飞机飞行速度大于100knot 节时自动功能才有效。飞行和 维修人员亦可在驾驶舱内人工展开 RAT一旦展开只有在地面时才能进行收回。 黄 系统的电动泵安装于黄液压系统舱内当发动机或发动机泵出现故障时该电动泵给黄 系统提供液压动力作动其所有部件且可以通过PTU向绿系统供压。此外安装于黄系 统地面维修面板上的手动泵也可以通过选择活门提供液压动力进而操纵前后货舱门。 3.3 分述三个系统各自功能 三个主系统互相是液压式隔离的。液压油

8、不可能从一个 主系统到任何其他的主系统。 发动机驱动泵EDP提供给绿和黄主系统液压源。绿系 统连接左发动机黄系统连接右发动机。蓝系统是由电动泵驱动的。当发动机运转时 三个主系统自动供给液压源。直接连接两个EDP 到他们相关的发动机通过附件齿 轮箱且当两个发动机中的一个起动时蓝电动泵操作。 如果主泵不能使用也可以用 一个或多个的辅助系统增压每个主系统。 在三个液压舱中有系统里的大部份部件。 绿系统部件是主起落架舱里。黄系统部件在右机腹整流罩的液压舱内。蓝系统组件 在左机腹整流罩的液压舱里。两个液压舱蓝和黄是在主起落架舱前部。 三个地面勤 务面板每个主系统一个。蓝和绿地面勤务面板位于左机腹整流罩处

9、。黄地面勤务面 板是在右机腹整流罩内。所有地面勤务面板都在主起落架舱后。 1.绿系统主要的供 给对象有:左右副翼、左右5号扰流板、水平安定面、左侧升降舵、左右缝翼翼尖刹车、 右侧襟翼翼尖刹车、偏航阻尼器、左发反推、正常刹车、襟翼缝翼、起落架、前轮转弯 传统型,现代加强型都是由黄系统供压,因为在重力释放起落架的时候绿系统有可 能会失效导致前轮不能转弯,只能拖出跑道。 绿系统可由发动机驱动泵,动力转换 组件(ptu),地面共给接头三个来源来增压高压系统。绿系统的额定工作压力为3000 psi206 bar。系统的回油部分通常增压到50psi。当绿系统和黄系统压差在500psi以上 时PTU工作,像

10、一个泵一样从压力低的那侧油箱里抽油供给高啊系统,从而达到提 高压力低侧压力的目的。 2.黄系统的主要供给对象有:方向舵、偏航阻尼器、俯仰配 平、右侧升降舵、右侧襟翼马达、左侧襟翼翼尖刹车、左右2号、4号扰流板、备用停留 刹车、前后货舱门、右侧反推。黄系统可由发动机驱动泵,动力转换组件(ptu),地面 供给接头、手摇泵、黄电动泵五个来源来增压高压系统。 货舱门在黄电动泵失效的 情况下可以通过手摇泵打开和关闭。 3. 蓝 系 统 的 主 要 供 给 对 象有:方向 舵、左右升降舵、左右襟翼缝翼翼尖刹车、左右3号扰流板、左右副翼、应急发电机、 左侧缝翼马达。 蓝系统可由:地面共给接头、蓝电动泵、冲压

11、涡轮三个来源来增压高 压系统。 在空中双发停车的紧急情况,蓝系统可通过冲压涡轮来紧急提供液压压力, 优先供给应急发电机和左侧缝翼马达。4、A320 液压系统性能介绍 A320液压系统基本性能指标主要包括以下几个方面:1系统压力: 3 000p si2 液 压 流体 :AS1241 合 成 阻 燃液 压油3液压流体工作温度: - 54 107给定功率要求下为- 55 60没有定义功能和功率要求下为- 60 1104环境温度:处于工作状态的装置 为- 55 90不工作的装置为- 65 110 发动机辐射区内的装置高出20 5污染度控制水平为NAS1638 - 8级滤芯过滤精度为高压15m低压3m6

12、系统总容积: 约为240 L7能源系统共安装了约110种253个元件8装置测试最大飞行高度: 13716 m9 工作寿命: 20 年。A320飞机液压系统功率分配如表1所示。5、指示和告警 A320飞机 的三个液压系统均装有各类传感器用于监控油箱的油量、系统的压力、泵的输出压 力、液压油的温度以及油箱内的压力等。这些数据用于系统告警指示、操作、维护。 告警包括音频报警灯光报警以及由ECAM显示警告信息。6、A320 液压系统重量 A320飞机液压能源系统共安装了约110种液压元件总计253个不包括液压油和固定 装置情况下液压能源系统总重量约为410kg其中液压元件约为193kg。7、A320

13、飞机 液压部件外漏检查标准 部件工作后检查,如果有外漏与下表比较。 部件 正常标准 放行标准1液压泵发动机驱动泵 EDP电动泵 EMP应急冲压涡轮 RAT动力组件 PTU静态封严 无渗漏 2 滴/10 分钟静态壳体 1 滴/10 分钟 1 滴/分钟轴封严(系 统增压) 2 滴/分钟 8 滴/分钟 RAT:2 滴/小时 RAT:6 滴/小时轴封严(工作中) EDP:5 滴/分钟 EDP:60 滴/分钟 EMP:5 滴/分钟 EMP:30 滴/分钟 RAT:1 滴/分 钟 RAT:1 滴/分钟 PTU:5 滴/分钟 PTU:30 滴/分钟2伺服控制升降舵副翼方向 舵扰流板偏航阻尼器偏航阻尼 见注

14、4 见注 4静态封严 无渗漏 2 滴/10 分钟(系 统增压)动力封严 1 滴/10 分钟 升降舵:6 滴/10 分钟(系统增压) (见注 1) 副翼: 6 滴/10 分钟 (见注 1) 方向舵:30 滴/分钟 扰流板:30 滴/分钟 偏航阻尼器:30 滴/分钟动力封严 1 滴/10 循环 升降舵:3 滴/10 循环(工作中) (见注 1) 副翼:3 滴/10 循环 (见注 1) 方向舵:15 滴/循环 扰流板:15 滴/循环 偏航阻尼器:15 滴/ 循环3作动筒如:起落架作动筒起落架舱门作动筒货舱门作动筒封严 无渗漏 2 滴 /10 分钟杆体封严 1 滴/分钟 30 滴/分钟(系统增压)杆体

15、封严 1 滴/循环 2 滴/循 环(工作中)4接头管路对管路接头 无渗漏 2 滴/10 分钟 (见注 2)管路 无渗漏 无渗漏旋转接头 无渗漏 30 滴/分钟组件连接处 无渗漏 2 滴/10 分钟 (见注 2) 线轴连接 无渗漏 2 滴/10 分钟 (见注 2)5其他静态封严 无渗漏 2 滴/10 分钟 动态封严 无渗漏 1 滴/分钟(系统增压)如:分配器开锁作动器液压马达轴封严 5 滴/分钟 30 滴/分钟缝翼襟翼THS(增压和工作中)CSMG恒速马达发电机 1 滴/分 钟 6 滴/分钟刹车系统 (见注 3) (见注 3)刹车组件 无渗漏 无渗漏(放松状态)刹 车组件 1 滴/分钟 2 滴/

16、分钟(供压状态)地面渗漏计量组件(放松状态) 2 滴/天 4 滴/天(系统增压) 1 滴/5 个循环 2 滴/5 个循环(增压和操纵后) 1 滴/15 分钟 2 滴/15 分钟手摇泵 5 滴/分钟 30 滴/分钟(货舱门、油箱加油)优先活门 无渗漏 2 滴/10 分钟注:1,对于升降舵和副翼伺服控制,同一个操纵面上超过两处漏油超标 是不允许的。2,确定连接处的拧紧力矩正确3,整个系统和接头处总的渗漏不大于 10 滴/分钟4,偏航阻尼作动器渗漏标准:-若小于 4 滴/分钟,无须采取任何措施-若 在 4 滴/分钟和 14 滴/分钟之间,在后续 600 个飞行小时内,更换偏航阻尼作动器 (参照 AMM TASK27-26-51-000-001 和 AMM TASK27-26-51-400-001)-若在 15 滴/分钟和 30 滴/分钟之间,在后续 100 个飞行小时内,更换偏航阻尼作动器(参照 AMM TASK27-26-51-000-001 和 AMM TASK27-26-51-400

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