×
27.02.2013
216.012.2c3d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОЦЕНКИ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА ГЕРМОКАБИН ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩЕГО ОТ КОМПРЕССОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу оценки чистоты воздуха гермокабин летательных аппаратов, поступающего от компрессоров газотурбинных двигателей, на содержание продуктов разложения смазочных масел, включающий проведение параллельных отборов проб воздуха гермокабины путем его прокачки через патроны с сорбентом с последующим наземным газохроматографическим анализом на колонках разной селективности и полярности для идентификации компонентов-примесей. Способ основан на использовании упрощенной модели поступления примесей в кабину, учитывающей только продукты разложения масла в газотурбинном двигателе, а большая часть проб воздуха 95-97%, необходимых для идентификации и количественного определения примесей-продуктов разложения масла отбирается на земле от устройства, имитирующего режимы разложения масла, в том числе температуру и давление воздуха в точке отбора от компрессора двигателя и время нахождения масла в горячей зоне. Использование настоящего способа позволяет уменьшить время летного эксперимента по оценке чистоты воздуха кабины летательного аппарата за счет снижения общего количества отбираемых в полете параллельных проб воздуха, необходимых для идентификации компонентов примесей и времени наземного анализа проб за счет применения укороченной хроматографической колонки. 1 пр., 1 табл., 1 ил.
Основные результаты: Способ оценки чистоты воздуха гермокабин летательных аппаратов, поступающего от компрессоров газотурбинных двигателей, на содержание продуктов разложения смазочных масел, включающий проведение параллельных отборов проб воздуха гермокабины путем его прокачки через патроны с сорбентом с последующим наземным газохроматографическим анализом на колонках разной селективности и полярности для идентификации компонентов-примесей, отличающийся тем, что используется упрощенная модель поступления примесей в кабину, учитывающая только продукты разложения масла в газотурбинном двигателе, а большая часть проб воздуха 95-97%, необходимых для идентификации и количественного определения примесей-продуктов разложения масла, отбираются на земле от устройства, имитирующего режимы разложения масла, в том числе температуру и давление воздуха в точке отбора от компрессора двигателя и время нахождения масла в горячей зоне, рассчитываемого как отношение объема горячей зоны компрессора двигателя - вычисляется из геометрических параметров двигателя, где происходит разложение масла, к объемной скорости воздуха через данную ступень, при этом время нахождения масла в моделирующем устройстве регулируется с помощью изменения скорости воздуха через него при заданном объеме в устройстве и давлении, равном давлению воздуха в ступени компрессора, от которой происходит отбор, а сходимость результатов моделирования проверяется сравнением результатов анализа 3-5% полетных проб воздуха и проб воздуха, отобранных от данного устройства, при этом 95-97% полетных проб, заданных требованиями заказчика, анализируют на укороченной с 2 до 1 м газохроматографической колонке только на суммарное, то есть общее содержание органических примесей с их идентификацией на компоненты масла и топлива, и каждой концентрации масла без отбора и анализа полетных проб находится после наземного моделирования условий разложения соответствующее содержание других компонентов - продуктов разложения масла, кроме того, в течение всего полета производится отбор пробы воздуха на содержание масла с последующей идентификацией и количественным определением продуктов его разложения на этом же устройстве, с целью получения значений средних за полет концентраций не только масла, но и продуктов его разложения, если экспериментальные величины (несколько проб воздуха в полете отбиралось и анализировалось по полной программе) ни в одной точке не превышают расчетные более чем на удвоенную сумму допустимой погрешности (не более 50%), то использование упрощенной модели допустимо, и летные исследования чистоты воздуха считаются законченными.

Область техники

Изобретение относится к области контроля чистоты воздуха кабин летательных аппаратов (ЛА), а именно к способам оценки чистоты воздуха гермокабин летательных аппаратов, поступающего от компрессоров газотурбинных двигателей, на содержание продуктов разложения смазочных масел, и может быть использовано при заводских и сертификационных испытаниях авиационной техники на соответствие требованиям §25.831 по авиационным правилам АП-25 в части проверки качества подаваемого на дыхание пассажирам и экипажу из системы кондиционирования воздуха, отбираемого от газотурбинных двигателей, и СанПиН 2.5.1.051-96.

Уровень техники

Основной источник загрязнения воздуха кабин ЛА - унос смазочного масла из передних опор двигателей с его последующим полным или частичным разложением в тракте компрессора ГТД (в зависимости от режима его работы). Сложная смесь, содержащая по данным ЛИИ, ЦИАМ, ГОСНИИГА и НИИАКМ пары и аэрозоли смазочного масла, пары алифатических углеводородов, акролеина, формальдегида, фенола, крезолов, уксусной кислоты, бензола, трикрезилфосфата (если он есть в рецептуре масла, а также в этом случае и диоктилсебацината), этилового, пропилового, бутилового, и изобутилового спиртов, ацетона, толуола, ксилолов, окиси и двуокиси азота, окиси и двуокиси углерода, поступает из системы кондиционирования воздуха (СКВ) в кабину ЛА. Для того чтобы оценить концентрации всех этих примесей в воздухе кабин ЛА на разных этапах полетов требуется проведение отбора и анализа большого количества проб воздуха. При этом речь в основном идет об оценке не превышения критических параметров (предельно допустимые концентрации - ПДК) и в итоге общий уровень загрязненности воздуха кабины ЛА оценивается весьма слабо, не смотря на большое количество отобранных полетных проб воздуха.

Между тем, примеси воздуха кабин ЛА влияют не только на состояние экипажа, но и неблагоприятно влияют на различные технические устройства, потребляющие воздух, отбираемый от ГТД, в частности катализаторы конвертеров озона отравляются серо- и фосфорсодержащими соединениями, а цеолиты, входящие в состав кислорододобывающих установок, могут необратимо сорбировать полярные органические соединения (спирты, кислоты, фенол и крезолы), что приведет к их неспособности разделять кислород и азот воздуха. Поэтому необходимо знание хотя бы примерных концентраций примесей воздуха кабин, пусть даже они не могут оказывать существенного влияния на экипаж и пассажиров (уровни концентраций ниже 0,5ПДК не требуют по санитарным нормам точной оценки).

По данным ЛИИ аэрозоль синтетического масла в концентрациях более 2 мг/м3 вызывает у испытуемых ощущение запаха гари, а при концентрации выше 50 мг/м3 визуально воспринимается как дым, что может послужить причиной возникновения стрессовой и далее аварийной ситуации. Анализ материалов летных испытаний показывает, что именно появление паров и аэрозолей масла в воздухе отвечает за большее количество летных происшествий, связанных с неблагоприятным воздействием примесей воздуха кабин ЛА на экипаж и пассажиров, поэтому особое внимание при проведении сертификационных испытаний обращают на определение в воздухе кабин ЛА содержания масла (тяжелых продуктов разложение с молекулярной массой более 300 у.е.).

Для этого предлагается упростить процедуру отбора и анализа и сократить их время для точечных анализов. Брать непрерывно пробу за полет для получения среднего значения концентрации масла в воздухе. Остальные компоненты на этапе сертификации предложено определять расчетным способом с помощью результатов стендовых исследований по разложению масла.

Отечественные требования к чистоте воздуха, подаваемого для вентиляции помещений для экипажа и пассажиров регламентированы в Авиационных правилах. Часть 25. «Нормы летной годности самолетов транспортной категории», АП-25, в соответствии с §25.831 наряду с требованием о необходимости подачи системой вентиляции достаточного количества воздуха (а), не содержащего "вредных и опасных концентраций газов и паров" (b), установлена необходимость обеспечения следующих условий:

- ПДК окиси углерода - 1 часть на 20000 частей воздуха (b.1);

- ПДК двуокиси углерода - 0,5% по объему (эквивалент на уровне моря) (b.2);

- условие немедленного удаления опасных количеств дыма (d).

- ПДК других токсичных примесей, мг/м3, (d*):

- пары топлива - 300;

- пары и аэрозоль минеральных масел - 5;

- пары и аэрозоль синтетических масел - 2;

- акролеин - 0,2;

- формальдегид - 0,5;

- фенол - 0,3;

- бензол - 5;

- трикрезилфосфат - 0,5;

- диоктилсебацинат - 5,0;

- окислы азота - 5.

Federal Aviation Regulations, FAR-25 регламентирует максимальное содержание в воздухе окиси и двуокиси углерода: СО - 1 часть на 20000 частей воздуха (по объему); СO2 - 3% (об.) - эквивалент на уровне моря, в воздухе, подаваемом в кабину (при использовании экипажем специальных средств защиты дыхания этот порог может быть повышен).

Известны способы отбора проб воздуха в газовые шприцы с последующим газохроматографическим анализом. Здесь число проб в одной точке будет равно числу нормируемых компонентов, что приводит к огромному суммарному количеству проб. Многие аналогичные методы изложены в справочнике по физико-химическим методам исследования объектов окружающей среды под редакцией Г.И.Арановича, изд-во «Судостроение», Ленинград, 1979 г., стр.166-211.

Наиболее близким по технической сущности к изобретению является методика, изложенная в отчете ФГУП ЛИИ им. М.М.Громова №170-06-III. «Разработка методики определения концентраций токсичных примесей в воздухе кабин ЛА и оценки источников его загрязнения в соответствие с требованиями АП-25 и международных нормативных документов». Здесь для оценки содержания в воздухе кабин ЛА нескольких десятков органических примесей предлагается параллельный отбор всего от 3 до 5 проб воздуха путем прокачивания через патроны с сорбентом с последующим газохроматографическим анализом на колонках разной селективности и полярности. Недостатком этого способа является то, что все эти пробы нужно отбирать в полете, что часто дорого и затруднительно, а по окончании полетной программы может оказаться, что для полной идентификации обнаруженных примесей отобранных проб недостаточно.

Технический результат, на решение которого направлен данный способ, заключается в уменьшении времени летного эксперимента по оценке чистоты воздуха кабины летательного аппарата за счет снижения общего количества отбираемых в полете параллельных проб воздуха, необходимых для идентификации компонентов примесей и времени наземного анализа проб за счет применения укороченной хроматографической колонки. При этом достоверность оценки загрязнения кабин не только не снижается, но и появляются дополнительные сведения для токсикологов - средние за полет концентрации токсичных примесей, расширение перечня токсикантов.

Существенные признаки.

Для получения указанного технического результата в предлагаемом способе, включающем проведение параллельных полетных отборов проб воздуха кабины путем его прокачки через патроны с сорбентом с последующим наземным газохроматографическим анализом на колонках разной селективности и полярности для идентификации компонентов-примесей, используют упрощенную модель поступления примесей в гермокабину, учитывающую только продукты разложения масла в газотурбинном двигателе. Для сокращения числа полетных проб, большую часть проб воздуха 95-97%, необходимых для идентификации и количественного определения примесей-продуктов разложения масла, отбирают на земле от устройства, имитирующего режимы разложения масла, в том числе температуру и давление воздуха в точке отбора от компрессора двигателя и время нахождения масла в горячей зоне, рассчитываемого как отношение объема горячей зоны компрессора двигателя - вычисляемого из геометрических параметров двигателя, где происходит разложение масла, к объемной скорости воздуха через заданную ступень. При этом время нахождения масла в камере моделирующего устройства регулируют с помощью изменения скорости воздуха проходящее через нее при заданных объеме и давлении в устройстве, равном давлению воздуха в ступени компрессора, от которой происходит отбор. Сходимость результатов моделирования проверяется сравнением результатов анализа 3-5% полетных проб воздуха и проб воздуха, отобранных от данного устройства. При этом 95-97% полетных проб, заданных требованиями заказчика, анализируют на укороченной с 2 до 1 м газохроматографической колонке только на суммарное, то есть общее содержание органических примесей с их идентификацией на компоненты масла и топлива. Каждой концентрации масла без отбора и анализа полетных проб находится после наземного моделирования условий разложения соответствующее содержание других компонентов-продуктов разложения масла. Кроме того, в течение всего полета производится отбор пробы воздуха на содержание масла с последующей идентификацией и количественным определением продуктов его разложения на этом же устройстве и получают значения средних за полет концентраций не только масла, но и продуктов его разложения. Если экспериментальные величины (несколько проб воздуха в полете отбиралось и анализировалось по полной программе) ни в одной точке не превышают расчетные более чем на удвоенную сумму допустимой погрешности (не более 50%), то использование упрощенной модели допустимо и летные исследования чистоты воздуха считаются законченными.

Для пояснения сущности изобретения на фиг.1 показано устройство для моделирования процессов разложения масел в авиационных газотурбинных двигателях, где 1 - электропривод штока шприца-дозатора, 2 - шприц-дозатор, 3 - масло, 4 - мембрана испарителя, 5 - теплоизолятор, 6 - термодатчик, 7 - термореле, 8 - нагреватель, 9 - стальные шарики, 10 - диафрагма, 11 - камера разложения масла, 12 - воздушный компрессор, 13 - манометр.

Способ осуществляется следующим образом.

В местах отбора, оговоренных программой испытаний, производится отбор проб воздуха (газов) путем его прокачивания с помощью электро- или ручных аспираторов любого типа с расходом воздуха от 0,02 до 0,5 л/мин (объем пробы 0,1-2 л) через трубки-концентраторы с сорбентом - мелонированным силохромом. При этом 3-5% проб отбираются параллельными для последующего анализа на колонках разной селективности и полярности для идентификации компонентов примесей, 95-97% без параллельности для последующего анализа только на масло. В течение всего полета производится отбор пробы воздуха на содержание масла с последующей идентификацией и количественным определением продуктов его разложения на этом же устройстве и получают значения средних за полет концентраций не только масла, но и продуктов его разложения. Трубки-концентраторы помещены в защитные чехлы, выполненные из куска трубки большего диаметра и размера. Заостренная часть трубки-концентратора с помощью резиновой муфты (кусок резиновой трубки) соединяется с защитным чехлом, а противоположный конец защитного чехла подсоединяется к входному патрубку аспиратора (побудителя расхода). Возможно применение аспираторов как с ручной, так и с автоматической сменой трубок-концентраторов. Номера трубок обозначаются на резиновой муфте. В планшете экспериментатор фиксирует номер трубки-концентратора, количество прокаченного через него воздуха (от 0,1 до 2 л) или данные, по которым эта величина может быть установлена (время аспирации и ее скорость по ротаметру, показания счетчика расхода воздуха и т.д.), режим полета и режимы работы двигателей, температуру и давление воздуха в гермокабине. По окончании полетов (гонок двигателей) производится анализ отобранных проб воздуха. Несколько проб (не более 5% от общего числа) анализируется на колонках разной полярности, а большая часть обрабатывается с использованием упрощенного метода анализа на масло с идентификацией компонентов пробы только на масло и керосин. Информацию о других примесях получают расчетно-экспериментальным путем.

Для анализа используют спиральную укороченную с 2 до 1 м газохроматографическую колонку из нержавеющей стали (внутренний диаметр и размер витка колонки зависит от марки хроматографа).

Колонка заполнена 5% масла OV-101 на инертном диатомитовом носителе. Стекловата для заглушек свободных концов колонок и пробоотборников приготавливается из отечественной стекловаты любого типа путем отмывания ее от ионов железа соляной кислотой или используют специальную стекловату для хроматографии.

Для заполнения колонки выбранным адсорбентом один ее конец заглушают слоем стекловаты длиной около 1 см и подключают его к линии вакуума, а к другому концу подсоединяют воронку, через которую при мелком постукивании по виткам колонны резиновым шлангом насыпают сорбент. Далее конец колонки, на котором выполнено воронкообразное углубление для подстыковки пробоотборников, подключают к инжектору хроматографа, в который введен (для регулировки высоты погружения колонны в инжектор) концентратор. Колонки «тренируют», оставляя второй конец свободным, при 300°C в токе газа-носителя в течение 24-30 ч. Затем свободные концы колонок подключают к пламенно-ионизационному детектору (ПИД), зажигают водород, включают усиление (по описанию хроматографа) и несколько часов прописывают на рабочем диапазоне усиления сигнал ПИД, добиваясь его стабильности и компенсируемости. Температуры инжектора и ПИД - 300°C (для минеральных масел температуры инжектора - 230°C). Скорость газа-носителя (азот) для колонок с dy≤2 мм - 20 мл/мин (хроматографы типа «Кристалл»), а для колонок с dy=2-4 мм - 30 мл/мин (хроматографы типа «Цвет», ЛХМ, 3700).

Анализ проб заключается во вводе поглотительного патрона (острым концом по направлению к колонке) в нагретый инжектор хроматографа (см. ранее), к которому подключена колонна Все операции по извлечению и вводу концентраторов проводят в х/б перчатках. После закрытия инжектора включают отсчет времени (в современных хроматографах старт программы обработки и нагрева совмещены) и программированный нагрев колонок со скоростью 6°C/мин от 50°C до 300°C.

Задание температур, усиление сигнала и пр. Выполняют согласно инструкции по эксплуатации хроматографа.

Перед началом анализа проб воздуха следует произвести «холостой» эксперимент, т.е. произвести анализ пробоотборника без отбора на него пробы. В случае появления на хроматограмме ложных пиков, расчет которых показывает «наличие» в «пробах» примесей в концентрациях более 10% ПДК, необходимо повторить тренировку колонок и пробоотборников при максимальной их рабочей температуре, а если это не поможет, то следует установить дополнительные фильтры в линии водорода и газа носителя.

В вышеприведенных условиях производят анализ проб воздуха. В этих условиях компоненты топлива выходят в интервале 1-12 минут, а масел (в зависимости от марки) в интервале от 16 до 45 минут.

По окончании анализа серии проб воздуха производят количественную калибровку хроматографа. Количественные расчеты проводятся после калибровки прибора вводом в него патрона с 0,3 мкл масла.

Расчет концентраций паров и аэрозоля масла См следует производить по формуле:

γм - плотность масла, измеренная при градуировке хроматографа, мг/мкл;

Sм - сумма площадей пиков масла на хроматограмме пробы воздуха, условные ед.;

Sгр.м - среднее арифметическое значение сумм площадей пиков масла, полученное при градуировке хроматографа, условные ед.;

Vакт.пр.i - приведенный к нормальным условиям объем проб воздуха, пропущенный через соответствующие пробоотборники.

Расчет Vакт.пр.i производить по формуле

Vакт.i - объем проб воздуха, пропущенный через соответствующие пробоотборники, м3;

P1 - давление воздуха в кабине при пробоотборе (при изменении во время отбора - среднее арифметическое), кгс/см2;

Т1 - температура воздуха в кабине при пробоотборе (при изменении во время отбора - среднее арифметическое), °C;

Р0=1,0332 кгс/см2 согласно ГОСТ 12.1.005;

T0=20°C согласно ГОСТ 12.1.005-88.

В итоге, после окончания программы испытаний будут получены сведения о концентрациях масла в воздухе кабины ЛА на всех этапах полета и в среднем за полет во всех контрольных точках. Кроме того, по 3-4 контрольным точкам будут получены сведения по всем нормируемым компонентам. Если эти результаты (хотя бы по отдельным точкам) превышают ПДК, то дальнейшие исследования чистоты не проводятся до устранения причин загрязнения. Если полученные значения не превышают ПДК, то данные по маслу дополняют расчетными. Для этого моделируют условия разложения масла в ГТД (для каждого режима) на установке (фиг.1), от которой отбирают пробы воздуха, дополняющие полетные. Устройство работает следующим образом.

В шприц дозатор 2 набирают масло 3, идентичное применяемому в двигателе. Игла шприца прокалывает мембрану 4 и теплоизолятор 5 испарителя, совмещенного с камерой разложения масла 11 с помещенными внутри для регулирования объема стальными шариками 9. В камере разложения с помощью нагревателя 8, термодатчика 6 и термореле 7 создается температура, равная температуре заданной ступени отбора компрессора. Давление воздуха в камере, равное давлению в ступени отбора ГТД, создают с помощью компрессора 12 и контролируют по манометру 13. Расход воздуха регулируют с помощью подбора сечения диафрагмы 10 для имитации времени нахождения масла в горячей зоне двигателя. Время нахождения масла в горячей зоне, рассчитываемого как отношение объема горячей зоны компрессора двигателя, вычисляется из геометрических параметров двигателя, где происходит разложение масла, к объемной скорости воздуха через данную ступень.

Данную процедуру можно проводить для разных режимов ГТД и масел, составляя справочные таблицы, и в дальнейшем пользоваться ими без проведения экспериментальных исследований. Для подбора условий разложения масла в моделирующей установки нужно иметь следующие сведения по двигателю:

- марка масла,

- параметры воздуха на входе в ГТД (температура давление, скорость),

- температура воздуха ступени компрессора ГТД, от которой на данном режиме полета проходит отбор воздуха,

- давление воздуха на ступени компрессора ГТД, от которой на данном режиме полета проходит отбор воздуха,

- объем ступени компрессора ГТД, от которой на данном режиме полета проходит отбор воздуха,

- объем трубопровода между системой отбора воздуха (СОВ) и системой подготовки воздуха (СПВ),

- скорость воздуха в трубопроводе между системой отбора воздуха (СОВ) и системой подготовки воздуха (СПВ).

Объем трубопровода и скорость воздуха в трубопроводе необходимы, т.к. разложение масла начинается в двигателе и продолжается в горячем воздуховоде (температура капель масляного аэрозоля снижается медленнее, чем воздуха). Расчеты показывают, что именно здесь и происходят основные процессы разложения масла.

Имитация условий разложения масла в данной установке (фиг.1) проводится путем подбора соотношений скорости прокачки воздуха и рабочего объема камеры разложения для достижения времени нахождения масла в горячей зоне соответствующему на реальном ГТД (остальные условия разложения - температура и давление, естественно, также должны соответствовать). Отбор и анализ проб воздуха от этой установки производится как от ГТД согласно МУ 1.1.258-99.

В результате каждому значению концентрации масла в воздухе данной точке кабины ЛА подбирается значение сопутствующих продуктов разложения масла. Сходимость результатов моделирования проверяется сравнением результатов анализа 3-5% полетных проб воздуха и проб воздуха, отобранных от данного устройства. Если экспериментальные величины (несколько проб воздуха в полете отбиралось и анализировалось по полной программе) ни в одной точке не превышают расчетные более чем на удвоенную сумму допустимой погрешности (не более 50%), то использование упрощенной модели допустимо и летные исследования чистоты воздуха считаются законченными. Данные получаются в виде табличных значений для разных типов масел и условий их разложения на специальной установке. Здесь пробы отбираются согласно МУ 1.1.258-99 «Методические указания. Двигатели газотурбинные авиационные. Порядок отбора и газохроматографического анализа проб воздуха из компрессора двигателя при стендовых испытаниях». Анализы воздуха, отобранного от установки, имитирующей разложение масла в ГТД, проводят согласно расширенного метода, изложенного в отчете ФГУП ЛИИ им. М.М.Громова №170-06-III «Разработка методики определения концентраций токсичных примесей в воздухе кабин ЛА и оценки источников его загрязнения в соответствии с требованиями АП-25 и международных нормативных документов». В течение полета отбирается несколько проб на все нормируемые компоненты по расширенной методике. Если экспериментальные величины хотя бы в одной точке превышают расчетные более чем на удвоенную сумму допустимой погрешности (более 50%), то использование упрощенной модели недопустимо и летные исследования необходимо проводить по полной программе (в каждой точке кабины ЛА по типовой программе исследований отбирается не 1, а 3 пробы воздуха для анализа на все токсичные компоненты).

Пример.

Для оценки чистоты воздуха гермокабины среднемагистрального самолета Мс-21 на взлете (наибольшие трудности с отбором проб воздуха) отбирают пробы воздуха только на масло по упрощенной методике. Так как табличных значений по составу продуктов разложения пока нет, их необходимо получить экспериментально.

Для получения точных результатов при эксперименте на устройстве для разложения масел необходимо путем расчетов установить время нахождения масла в зоне с рабочей температурой ~500°C (5 ступень компрессора двигателя и трубопровод, соединяющий систему отбора воздуха и систему подготовки воздуха).

Условия:

Двигатель: ПД-14 (типовой)

Режим полета: Взлет

Рабочая температура: 500°C

Степень увеличения давления:

Путем предварительных расчетов и получения сведений о технических характеристиках двигателя получены:

1. Время нахождения масла в зоне отбора воздуха от двигателя с рабочей температурой ~500°C равно ~2,8*10-5 с.

2. Температура масла в трубопроводе будет равно температуре на момент отбора. Средний объем трубопровода от системы отбора воздуха до системы подготовки воздуха равен 0,002 м3. Для условий нормальной эксплуатации, согласно п.831 АП-25, система вентиляции должна обеспечивать каждому лицу, находящемуся на борту, подачу свежего воздуха в объеме не менее 0,28 м3 в минуту. При данных условиях время, за которое масло пройдет данный участок трубопровода, составляет ~0,006 с.

3. Суммируя и округляя эти значения в строну ужесточения условий разложения, получаем время нахождения масла в горячей зоне для последующего моделирования - 0,01 с при температуре 500°C и давлении 15 кг/см2.

Расчеты показывают, что в установке при рабочем объеме камеры 11 для разложения масла в 1 мл для создания этих условий необходимо прокачивать воздух со скоростью 50 л/мин.

Установка для моделирования процессов разложения масел в авиационных газотурбинных двигателях, как предварительный макет, была создана на базе хроматографа ЛХМ-8МД (использовался испаритель хроматографа с линией регулированного нагрева и подвода газов). Ввод масла 3 (0,3 мкл) осуществлялся вручную в течение минуты микрошприцем 2 фирмы Гамильтон на 1,0 мкл через охлаждаемую воздухом мембрану из силиконовой резины 4.

В таблице 1 приведены усредненные данные по составу воздуха, загрязненного продуктами терморазложения масла ВНИИНП-50-1-4Ф при температуре 500°C с содержанием масла в них около 5,0 мг/м3 (максимальное загрязнение кабин современных самолетов, экспериментально зафиксированное менее чем в 1% проб воздуха). Их можно считать максимальными для современных ЛА РФ (обычно возникают на переходных режимах работы двигателя). При снижении содержания масла соответственно будет снижаться и содержание его продуктов разложения (зависимость в интервале концентраций масла от 0,1 до 50,0 мг/м3 практически линейная).

Таблица 1.
Экспериментальные данные по составу летучих продуктов термоокислительного разложения масла ВНИИНП-50-1-4Ф при температуре - 500°C, давлении - 15 кг/см2 за 0,01 с
Компонент-продукт разложения масла Концентрация в потоке воздуха (мг/м3)
Масло (основа) 5,0
Трикрезилфосфат 0,001
Формальдегид 0,02
Ацетальдегид 0,006
Бутаналь 0,005
Акролеин 0,02
Ацетон 0,01
Бутанон 0,04
Метанол 0,007
Этанол 0,01
Н-пентанол 0,04
Спирты С6-C8 0,2
Фенол 0,02
Крезолы 0,06
Органические кислоты С2-C7 0,09
Бензол 0,01
Толуол 0,03
Этилбензол 0,04
Ксилолы 0,04

Способ оценки чистоты воздуха гермокабин летательных аппаратов, поступающего от компрессоров газотурбинных двигателей, на содержание продуктов разложения смазочных масел, включающий проведение параллельных отборов проб воздуха гермокабины путем его прокачки через патроны с сорбентом с последующим наземным газохроматографическим анализом на колонках разной селективности и полярности для идентификации компонентов-примесей, отличающийся тем, что используется упрощенная модель поступления примесей в кабину, учитывающая только продукты разложения масла в газотурбинном двигателе, а большая часть проб воздуха 95-97%, необходимых для идентификации и количественного определения примесей-продуктов разложения масла, отбираются на земле от устройства, имитирующего режимы разложения масла, в том числе температуру и давление воздуха в точке отбора от компрессора двигателя и время нахождения масла в горячей зоне, рассчитываемого как отношение объема горячей зоны компрессора двигателя - вычисляется из геометрических параметров двигателя, где происходит разложение масла, к объемной скорости воздуха через данную ступень, при этом время нахождения масла в моделирующем устройстве регулируется с помощью изменения скорости воздуха через него при заданном объеме в устройстве и давлении, равном давлению воздуха в ступени компрессора, от которой происходит отбор, а сходимость результатов моделирования проверяется сравнением результатов анализа 3-5% полетных проб воздуха и проб воздуха, отобранных от данного устройства, при этом 95-97% полетных проб, заданных требованиями заказчика, анализируют на укороченной с 2 до 1 м газохроматографической колонке только на суммарное, то есть общее содержание органических примесей с их идентификацией на компоненты масла и топлива, и каждой концентрации масла без отбора и анализа полетных проб находится после наземного моделирования условий разложения соответствующее содержание других компонентов - продуктов разложения масла, кроме того, в течение всего полета производится отбор пробы воздуха на содержание масла с последующей идентификацией и количественным определением продуктов его разложения на этом же устройстве, с целью получения значений средних за полет концентраций не только масла, но и продуктов его разложения, если экспериментальные величины (несколько проб воздуха в полете отбиралось и анализировалось по полной программе) ни в одной точке не превышают расчетные более чем на удвоенную сумму допустимой погрешности (не более 50%), то использование упрощенной модели допустимо, и летные исследования чистоты воздуха считаются законченными.
СПОСОБ ОЦЕНКИ ЧИСТОТЫ ВОЗДУХА ГЕРМОКАБИН ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩЕГО ОТ КОМПРЕССОРОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ, НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОДУКТОВ РАЗЛОЖЕНИЯ СМАЗОЧНЫХ МАСЕЛ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 131-140 из 271.
10.08.2015
№216.013.6cec

Состав эпоксиполиуретанового компаунда и способ его получения

Изобретение относится к составу двухкомпонентного эпоксиполиуретанового заливочного электроизоляционного компаунда и способу его получения. Компонента «А» состоит из мономерно-олигомерной смеси полиэпоксидов, состоящей из диглицидилового эфира бисфенола А, моноглицидилового эфира бисфенола А и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002559442
Дата охранного документа: 10.08.2015
20.08.2015
№216.013.70e6

Способ получения многослойного материала

Изобретение может быть использовано для получения крупногабаритных многослойных материалов, используемых в атомной, нефтегазовой, химической отраслях промышленности, а также в судостроении. Для повышения прочности сцепления металлических плит из разнородных материалов применяют нанесение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002560472
Дата охранного документа: 20.08.2015
27.08.2015
№216.013.7558

Способ получения композиционного плакированного порошка для нанесения покрытий

Изобретение относится к получению композиционных порошков для защитных износостойких покрытий. Готовят смесь неметаллической керамической компоненты и металлического порошка при массовом соотношении 1:(1-4). Неметаллическую компоненту используют с размером фракций, составляющим 1/100 размера...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561615
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.09.2015
№216.013.777c

Установка для сварки трением с перемешиванием

Установка может быть использована при сварке трением прессованных или катаных тонкостенных полуфабрикатов неограниченной длины из алюминиевых сплавов. Сварочный инструмент закреплен на корпусе, имеющем привод его поступательного перемещения вдоль линии сварки по горизонтальной поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562177
Дата охранного документа: 10.09.2015
10.09.2015
№216.013.7888

Стенд для измерения стато - динамических характеристик физических объектов

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения массы, координат центра масс и моментов инерции объектов машиностроения. Устройство состоит из динамометрической платформы для измерения массы изделия, пятикомпонентного динамометрического элемента,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002562445
Дата охранного документа: 10.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d02

Устройство для контроля подводного плавсредства с самого плавсредства

Использование: изобретение относится к области гидроакустики и может быть использовано для оперативного контроля параметров подводного шума плавсредства с помощью гидроакустического рабочего средства измерений (РСИ) с самого плавсредства. Сущность: с самого плавсредства в режиме стабилизации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563599
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d71

Способ контроля обледенения жалюзи воздухоприемной решетки

Изобретение предназначено для определения начала обледенения жалюзи воздухоприемной решетки при исследовании тепловых процессов, осуществляемых в целях защиты от обледенения. Обледенение решетки жалюзи определяют по образованию инея на влажном марлевом бинте, который предварительно укладывают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563710
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d75

Крупногабаритная воздухоприемная решетка с обогреваемыми жалюзи

Изобретение относится к области защиты судовых устройств от обледенения. Решетка с обогреваемыми жалюзи выполнена из модулей-ршеток, заполненных теплопроводным компаундом и объединенных общей рамой. Греющие кабели проложены в разных модулях, объедены в общую электрическую сеть и запитаны от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563714
Дата охранного документа: 20.09.2015
20.09.2015
№216.013.7d76

Способ защиты воздухозаборных решеток с жалюзи от обледенения и устройство для его осуществления

Изобретение относится к устройствам для защиты вентиляционных решеток с жалюзи от обледенения. Устройство содержит полые жалюзи для прокладки внутри них греющего кабеля и заполнения теплопроводящим веществом частей полости жалюзи. Торцы элементов ребер жесткости выполнены вогнутыми...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563715
Дата охранного документа: 20.09.2015
27.09.2015
№216.013.7f07

Способ двухступенчатого преобразования энергии ионизирующего излучения в электрическую энергию

Изобретение относится к способу преобразования энергии ионизирующего излучения в ультрафиолетовое излучение. В заявленном способе предусмотрено использование диссоциирующего газа и преобразование ультрафиолетового излучения в электрическую энергию с помощью полупроводникового алмаза. Источник...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564116
Дата охранного документа: 27.09.2015
Показаны записи 131-140 из 214.
10.06.2015
№216.013.550f

Устройство для отбора пробы воздуха в кабине летательного аппарата

Изобретение относится к технике отбора образцов воздуха кабин летательных аппаратов (ЛА), концентрирования примесей в пробах воздуха кабин ЛА для исследования степени загрязнения воздуха вредными веществами, поступающими вместе с воздухом в систему кондиционирования воздуха, а также определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553296
Дата охранного документа: 10.06.2015
20.06.2015
№216.013.55e2

Способ разрушения ледяного покрова

Изобретение относится к технологиям разрушения ледяного покрова для вскрытия прохода через ледовое поле. Способ разрушения ледяного покрова основан на использовании двух видов воздействия на ледяное поле: облучение мощным лазерным излучением и нагружение льда корпусом ледокола. На ледоколе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553516
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56d9

Композиционный наноструктурированный порошок для нанесения покрытий

Изобретение относится к области порошковой металлургии, в частности к получению порошка для нанесения износо- и коррозионно-стойких покрытий с высокой адгезионной и когезионной прочностью методом холодного газодинамического напыления (ХГДН). Композиционный наноструктурированный порошок для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553763
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56df

Способ импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов

Изобретение относится к способу импульсно-дуговой сварки плавящимся электродом алюминиевых сплавов. Изобретение может быть использовано в судостроении, авиастроении, ракетостроении и других отраслях машиностроения. Формируют X-образный профиль свариваемых кромок и выполняют многопроходную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553769
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.56fd

Износо-коррозионностойкий медно-никелевый сплав

Изобретение относится к разработке прецизионных сплавов для микрометаллургических процессов, в том числе для получения функциональных покрытий, пленок, микропроводов, порошковых материалов, конструкционно-функциональные элементы из которых эффективно работают в жестких условиях эксплуатации,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553799
Дата охранного документа: 20.06.2015
20.06.2015
№216.013.5736

Устройство для моделирования процессов разложения смазочных масел в компрессорах авиационных газотурбинных двигателей

Изобретение относится к технике моделирования процессов разложения смазочных масел в газотурбинных двигателях для проведения исследований по токсичности продуктов разложения смазочных масел и для сокращения количества полетных проб воздуха кабин летательных аппаратов при исследовании степени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002553856
Дата охранного документа: 20.06.2015
27.06.2015
№216.013.59b5

Движительно-рулевая колонка

Изобретение относится к области судостроения и может быть использовано в конструкциях судовых движителей. Движительно-рулевая колонка содержит основание колонки, баллер, приводной вал, который расположен внутри баллера, механизм поворота колонки, угловой редуктор, обтекаемую гондолу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002554506
Дата охранного документа: 27.06.2015
20.07.2015
№216.013.63e0

Способ термической обработки поковок из высокопрочной коррозионно-стойкой стали мартенситного класса

Изобретение относится к области термообработки поковок из легированных сталей и предназначено для использования в судовом машиностроении при изготовлении гребных валов. Для получения требуемой категории прочности металла с пределом текучести не менее 800 МПа и повышения коррозионной стойкости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002557115
Дата охранного документа: 20.07.2015
10.08.2015
№216.013.695b

Способ индикации летчику о положении летательного аппарата относительно заданной глиссады при заходе на посадку на корабль

Изобретение относится к способам индикации летчику положения летательного аппарата (ЛА) при посадке на корабль. Определяют взаимное положение ЛА и корабля с помощью глобальной или корабельной системы позиционирования и бортовой цифровой вычислительной машины. Формируют и отображают на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558524
Дата охранного документа: 10.08.2015
10.08.2015
№216.013.695c

Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового бпла

Изобретение относится к авиационной и ракетной технике, в частности к активной тепловой защите теплонапряженных передних кромок гиперзвукового беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Устройство активной теплозащиты и модуляции аэродинамического сопротивления гиперзвукового БПЛА содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002558525
Дата охранного документа: 10.08.2015
+ добавить свой РИД