Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
И приборном оборудовании самолёта DA 40 NGСодержание книги
Поиск на нашем сайте Радиоэлектронное и приборное оборудование активно используется экипажем на всех этапах полёта самолёта. Оно предназначено для решения задач самолётовождения, аэронавигации, наблюдения службами УВД и экипажами других ВС, оборудованных системами TCAS, внутрисамолётной и внешней связи, обеспечения безопасности полёта в условиях плотного воздушного движения, грозовой деятельности и близости земной поверхности, а также для оповещения в аварийных ситуациях и сигнализации в случае отказов устройств и систем самолёта. Это оборудование является сложным техническим комплексом, имеет широкие функциональные возможности, обеспечивает высокую надёжность в условиях перегрузок, вибраций, резких перепадов температуры, влажности и давления. В связи с этим возрастают требования к качеству эксплуатации радиоэлектронного и приборного оборудования и его технического обслуживания. Состав бортового радиоэлектронного и приборного оборудования самолёта DA 40 NG поясняется структурной схемой, представленной на рис. 1.1. Основой данного оборудования является радиоэлектронный пилотажно-навигационный комплекс Garmin G 1000, который представляет собой комплексную полнофункциональную информационно-управляющую систему, выполняющую функции определения пространственного положения самолёта, аэронавигации, наблюдения и связи, индикации, функции автоматизации пилотирования (при наличии встроенной системы GFC 700), а также контроля параметров двигателя и других систем самолёта с сигнализацией отказов. Развитие математических методов теории управления, а также растущие возможности цифровой вычислительной техники позволили реализовать в данной системе информационную поддержку принятия решений экипажем, что облегчает пилотирование и повышает уровень безопасности полётов. В состав комплекса входят: 1) система индикации и сигнализации, состоящая из: – основного командно-пилотажного индикатора (дисплея) PFD – GDU 1040 № 1; – многофункционального индикатора (дисплея) MFD – GDU 1040 (1043) № 2; 2) система внутренней и внешней связи, состоящая из: – аудиопанели GMA 1347 с маркерным радиоприёмником; – двух командных радиостанций ОВЧ-диапазона COM 1 и СОМ 2; 3) датчики навигационной и пилотажной информации, это: – два приёмоизмерителя системы спутниковой навигации GPS; – два комплекта аппаратуры навигации и посадки VOR / ILS; – комплект самолётного дальномера фирмы Honeywell KN 63 Remote DME с антенной KA 60; –автоматический радиокомпас ADF типа Becker RA-3502 с блоком преобразования Becker AC-3504 и антенной Becker AN-3500; – цифровая система воздушных сигналов (ADC) GDC 74A с приёмниками воздушных давлений и датчиком температуры наружного воздуха GTP 59; – курсовертикаль (AHRS) GRS 77 с магнитометром GMU 44;
Рис. 1.1. Структура радиоэлектронного и приборного оборудования самолёта DA 40 NG 4) встроенный цифровой вычислитель для решения задач аэронавигации (FMS), задач оценки рельефа местности по направлению полёта (TAWS), а также для диагностики отказов и информирования экипажа, работающий во взаимодействии с блоком сбора и обработки параметров двигателя и функциональных систем самолёта GEA 71; 5) встроенная система автоматизации управления полётом GFC 700, выполняющая функции директорного управления самолётом и автопилота (установлена на некоторых самолётах). В состав радиоэлектронного оборудования самолёта входят также самолётный ответчик для УВД (транспондер) GTX 33, штормоскоп (грозоотметчик) WX 500 для обнаружения зон грозовой активности и локализации разрядов молний. Эти радиоэлектронные системы работают в тесном взаимодействии с комплексом Garmin G 1000. Индикаторы PFD и MFD используются для представления экипажу информации от этих систем. Некоторые блоки, входящие в комплексную пилотажно-навигационную систему Оба дисплея GDU 1040 и GDU 1040(1043) со встроенными в них органами управления всей системой, а также интегрированные блоки радиоэлектронного оборудования GIA 63 объединены в локальную вычислительную сеть. Остальные блоки комплексного оборудования связаны линиями передачи цифровых данных по протоколу ARINC 429 и линиями обмена данными по протоколу RS-232. Наличие интерфейса Ethernet даёт возможность внешнего подключения к локальной бортовой вычислительной сети для технического обслуживания, обновления программного обеспечения и обмена технологической справочной информацией с бортовым сервером. Работа устройств, входящих в состав комплексной системы Garmin G 1000, определяется установленным программным обеспечением. Перед полётом необходимо убедиться, что установлены самые поздние версии программного обеспечения. Сведения о них выводятся на экран дисплея MFD на пятой странице «AUX–SYSTEM STATUS» группы «AUX». В случае частичных отказов радиоэлектронного оборудования возможно резервирование дисплея MFD с представлением наиболее важной его информации на пилотажном индикаторе PFD. Становится возможной также работа командной радиостанции СОМ 1 напрямую без цифровой обработки речевого сигнала в аудиопанели. Для случая полного отказа системы электроснабжения самолёта предусмотрены резервные пилотажно-навигационные приборы: указатель воздушной скорости, авиагоризонт, барометрический высотомер и магнитный компас. Для подачи сигнала бедствия при вынужденной посадке или ударе о землю на самолёте установлен радиомаяк ELT ARTEX МЕ 406 международной космической системы поиска и спасения КОСПАС-SARSAT. Антенны радиоэлектронного оборудования расположены на верхней и нижней поверхностях фюзеляжа самолёта, а также на киле внутри горизонтального стабилизатора (рис. 1.2).
Рис. 1.2. Размещение радиоантенн и датчиков приборного оборудования Блоки индикации PFD и MFD с органами управления комплекса Garmin G 1000, а также резервные пилотажно-навигационные приборы расположены на приборной доске пилотов. Размещение устройств индикации и управления устройствами радиоэлектронного и приборного оборудования показано на рис. 1.3.
Рис. 1.3. Приборная доска самолёта DA 40 NG На рис. 1.3 обозначено: 1 – резервный указатель приборной воздушной скорости; 2 – резервный авиагоризонт; 3 – резервный барометрический высотомер; 4 – резервный магнитный компас; 5 – таблица девиации магнитного компаса; 6 – пульт дистанционного управления аварийным радиомаяком космической системы поиска и спасения КОСПАС-SARSAT; 7 – кнопочные автоматы защиты сети потребителей электроэнергии, подключённых к шине электронных блоков управления двигателем EECU BUS; 8 – кран для подключения резервного приёмника статического давления; 9 – выключатель ESS BUS для подключения шины важных для продолжения полёта потребителей первой категории ESSENTIAL BUS к аккумуляторной шине при отказе генератора; 10 – выключатель БРЭО AV IONIC MASTER; 11 – аудиопанель GMA 1347; 12 – главный выключатель электрооборудования и включения стартёра ELECT RIC MASTER; 13 – выключатель насоса для перекачки топлива FUEL TRANS; 14 – выключатель обогрева приёмника полного давления PITOT; 15 – переключатель для управления положением закрылков FLAPS и световые сигнализаторы положения закрылков; 16 – кнопочные автоматы защиты сети потребителей электроэнергии, подключённых к шине ESSENTIAL BUS; 17 – кнопочные автоматы защиты сети потребителей электроэнергии, подключённых к главной шине электрооборудования MAIN BUS; 18 – кнопочные автоматы защиты сети потребителей электроэнергии, подключённых к шине БРЭО (авионики) AVIONICS BUS. За приборной доской на полке расположен блок цифровой обработки данных от датчиков работы авиадвигателя и других систем самолёта GEA 71 (рис. 1.4), а также система воздушных сигналов GDC 74A. Интегрированные блоки радиоэлектронного оборудования GIA 63, ответчик GTX 33, радиокомпас Becker 3502 и курсовертикаль GRS 77 расположены за пассажирскими креслами под задним багажным отсеком в специальном защитном кожухе (рис. 1.5). Под правым пассажирским креслом размещён штормоскоп WX 500, а под левым – блок радиодальномера DME KN 63. За пассажирскими креслами в районе первого кольцевого шпангоута расположен автоматический радиомаяк ELT. На правой консоли крыла снизу установлен магнитометр GMU 44, а на левой – ППД, используемый только для восприятия полного воздушного давления. Электропитание большинства устройств радиоэлектронного и приборного оборудования осуществляется постоянным током напряжением 28 В от шины важнейших потребителей первой категории ESSENTIAL BUS и основной шины MAIN BUS, а также от отдельной шины бортового радиоэлектронного оборудования (авионики) AVIONICS BUS. Для питания резервного авиагоризонта в случае полного отказа системы электроснабжения используется блок неперезаряжаемых батарей. Радиомаяк ELT системы КОСПАС-SARSAT имеет собственную аккумуляторную батарею.
Рис. 1.4. Размещение индикаторов системы Garmin G 1000 и блока GEA 71
Рис. 1.5. Размещение радиоэлектронного оборудования Тема 2
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-08-16; просмотров: 568; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.008 с.) |