航空论坛_航空翻译_民航英语翻译_飞行翻译

 找回密码
 注册
搜索
查看: 1881|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

ME口试2010完结版 [复制链接]

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-11-1 23:12:18 |只看该作者 |倒序浏览
ME口试2010完结版
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复


附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

2#
发表于 2011-11-1 23:12:42 |只看该作者
    发 动 机
1.涡喷发动机的工作原理 ?P10
涡喷发动机以空气为介质,进气道将所需的的外界空气以最小的流动损失送到压气机;压气机通过高速旋转的叶片对空气压缩做功,提高空气的压力;空气在燃烧室内和燃油混合燃烧,将燃料化学能转变成热能,生成高温高压燃气;燃气在涡轮内膨胀,将热能转为机械能,驱动涡轮旋转,带动压气机;燃气在喷管内继续膨胀,加速燃气,燃气以较高速度排出,产生推力。
                                          
2.涡轮发动机的特征,有几个特性? P10 P67
特征:发动机作为一个热机,它将燃料的热能转变为机械能,同时作为一个推进器,它利用所产生的机械能使发动机获得推力。

发动机特性包括: 转速特性、高度特性、速度特性。

保持飞机高度和飞机速度不变段情况下,发动机推力和燃油消耗率随发动机转速的变化规律叫发动机转速特性。推力随转速的增加而增大;燃油消耗率随转速的增加而下降,接近最大转速附近,略有增加。

在给定的调节规律下,保持发动机的转速和飞机速度不变时,发动机的推力和燃油消耗率随飞机的高度的变化规律叫高度特性。飞行高度增加,推力一直减小,燃油消耗率在11000M以下随着高度上升而减小,在11000M以上则保持不变
推力随着飞行高度的增加而下降,在11000米以下下降的慢,在11000米以上的同温层内,下降的较快。燃油消耗率随着飞行高度的增加,在11000以下下降,在11000米以上的同温层不变。

在给定的调节规律下,保持发动机的转速和飞行高度不变时,发动机的推力和燃油消耗量随飞机速度(或马赫数)的变化规律叫速度特性。在低速范围内,随着飞行马赫数的增大,推力有所下降;燃油消耗率增加。在高速范围内,随着飞行马赫数的增大,燃油消耗率增加,推力开始增大但当马赫数继续增大时推力转为下降。
                                               
3.影响热效率的因素?P18
热效率表明,在循环中加入的热量有多少变为机械功。影响因素有加热比(涡轮前燃气总温),压气机增压比,压气机效率和涡轮效率。
加热比、压气机效率和涡轮效率增大,热效率也增大。
压气机增压比提高,热效率增大,当增压比等于最经济增压比时,实际热循环效率最大,继续提高增压比,热效率反而下降。
                                         
4.进气道的作用?什么是进气道冲压恢复系数?P20
        一是尽可能多的恢复自由气流的总压并输送该压力到压气机,这就是冲压恢复或压力恢复;二是提供均匀的气流到压气机使压气机有效地工作。
        进气道出口截面的总压与进气道前方来流的总压比值,叫做进气道总压恢复系数,该系数是小于1的数值。
                                          
5.进气道冲压比的定义,影响冲压比的因素?P21
        进气道的冲压比是:进气道出口处的总压与远方气流静压的比值。
        影响冲压比因素:流动损失,飞行速度和大气温度。
(1)        当大气温度和飞行速度一失定时,流动损大,则冲压比下降;
(2)        当大气温度和流动损失一定时,飞行速度越大,则冲压比增加;
(3)        当飞行速度和流动损失一定时,大气温度上升,则冲压比下降。
                                          
6.基元速度三角形,攻角 P27
        速度三角形:基元级包括一级转子和一级静子。这两排叶栅中动叶叶栅以圆周速度运动,静叶叶栅静止不动。从静叶出来的气流速度是绝对速度。进入动叶的气流速度是相对速度。绝对速度等于相对速度和圆周速度的向量之和。这就是速度三角形。
        和速度三角形变化有密切关系的参数:
a)        工作叶轮进口处绝对速度在发动机轴线方向的分量。这个量的大小与进入压气机的空气流量有关。当压气机进口空气状态一定时,分量增大,流量增大;若 流量一定,分量增大,在压气机面积减小
b)        工作叶轮进口处绝对速度在切线的分量。
c)        圆周速度

        轴流式压气机主要利用扩散增压原理来提高空气压力。亚音速气流通过扩张通道时,速度下降,压力上升。基元级叶栅通道均是扩张形的。它气流参数变化是: 在叶轮内,绝对速度增大,相对速度减小。同时,静压、总压和总温、静温都升高;在整流器内,绝对速度减小,静压和静温提高,总压略有下降,总温保持不变。
        流量系数:工作轮进口处绝对速度在发动机轴线方向的分量和工作叶轮旋转切向速度之比。
        攻角:工作叶轮进口处相对速度的方向和叶片弦线之间的夹角叫攻角。流量系数小于设计值,呈正攻角,会使气流在叶背处分离;大于设计值,会使气流在叶盆出分离,形成涡轮状态。
                                          
7.压气机的增压比的定义是什么?它与级增压比是什么关系?P28
        压气机的增压比是:压气机出口处的总压与压气机进口处的总压之比。
        压气机的增压比等于各级增压比乘积。
                                         
8.压气机的流量特性,喘振边界定义,喘振裕度定义?P29 P31
        喘振边界:即不同转速下喘振点的连线。
        喘震裕度:为了避免压气机喘振,必须保持工作线和喘振线有足够的距离,这个距离用喘振裕度来衡量。
        在进入压气机的空气总温、总压保持不变的情况下,压气机的增压比和效率随进入压气机的空气流量、压气机转子转速的变化规律称为压气机的流量特性。
                                          
9.涡轮发动机压气机防止喘振的方法和原理?P31
原理:压气机在非设计状态下通过一些措施也能保持与压气机几何形状相适应的速度三角形,从而使攻角不要过大或过小
方法:采用放气活门、压气机静子叶片可调和采用多转子
                                         
10.双转子发动机的防喘原理?P32
        双转子或三转子的防喘原理是通过分别改变低压压气机和高压压气机的转速,以减小攻角,达到防喘的目的。
                                          
11.发动机燃烧室特点与要求?P38
燃烧室的任务是将通过喷嘴供应的燃油和压气机供应的空气混合燃烧释放能量,供给涡轮所需的均匀加热的平稳燃气流。
燃烧室工作的好坏直接关系道发动机工作与性能,基本要求是:
点火可靠,燃烧稳定,燃烧效率高;
压力损失小,尺寸小,出口温度场分布满足要求;
燃烧完全,排气污染小,寿命长。  
                                         
12.余气系数的定义和意义?P39
        进入燃烧室的空气流量与进入燃烧室的燃油流量完全燃烧所需要最少理论空气量之比。
        余气系数表示贫油和富油的程度。余气系数小于1时,为富油。余气系数大于1时,为贫油。在贫油和富油极限之间,火焰才能稳定燃烧。
                                         
13.为什么多采用环形燃烧室 ?P43
        环形面积利用率高;迎风面积小,重量较轻;点火性能好;总压损失小;出口温度分布能满足要求。
        同一功率输出而言,燃烧室的长度只有同样直径的环管形燃烧室长度的75%,节省了重量和成本。另外,它消除了各燃烧室之间的燃烧传播问题。
        壁面积也少得多,保护火焰筒的冷却空气量大约也少15%,冷却空气量的减少,燃烧效率提高,实际上消除了未燃烧的燃油,并将一氧化碳化成无毒的二氧化碳,减少了对空气的污染。
                                             

14.进入燃烧室的第一股气流和第二股气流各有什么作用?P45
        第一股由燃烧室的头部经过旋流器进入,约25%左右,与燃油混合,组成余气系数稍小于1的混合气体进行燃烧。
        第二股气流由火焰筒壁上开的小孔及缝隙进入燃烧室,占总进气量的75%左右,用于降低空气速度,补充燃烧,与燃气掺混,稀释并降低燃气温度,满足涡轮对温度的要求。
                                             
15.安装旋流器的作用?  P45
        旋流器是由若干个旋流叶片按一定角度沿周向排列成的。旋流器安装在火焰筒的前部,当空气流过旋流器时,由轴向运动变成旋转运动,气流被惯性离心力甩向四周,使燃烧室的中心部分形成一个低压区,于是火焰筒四周及一部分高温燃气便向低压区倒流,形成回流,使气流轴向速度比较小,对形成稳定的点火源。提高燃烧效率。
                                         
16. 用于涡轮发动机涡轮叶片的两种结构型式是什么?说明其特点。P52
涡轮叶片型式有带冠叶片和不带冠叶片。|
带冠的涡轮叶片主要用在低转速的低压涡轮上,增加刚度,减少振动,叶型薄可抵消叶冠重量增加,减少燃气漏过叶片顶部时的效率损失,提高涡轮效率。
不带冠的叶片重量轻,叶尖间隙可以通过涡轮间隙主动控制技术提高涡轮效率。
                                       
17.发动机涡轮叶片的冷却方式?P53
        三种方式:对流、冲击、气膜冷却
        大多数现代燃气发动机上使用组合冷却方式,涡轮第一级喷嘴导向叶片和第一级转子叶片,采用对流、冲击、气膜冷却;第二级喷嘴导向叶片采用对流和冲击冷却。第二级转子叶片仅用对流冷却即可。
                                         
18.涡轮落压比,何时高压涡轮落压比不变,为什么?P55
涡轮落压比是涡轮进口处的总压与涡轮出口处的总压之比。
涡轮落压比随转速的变化规律
1.当涡轮导向器最小截面处处于临界或超临界状态时,涡轮的落压比为常数;
2.当涡轮导向器最小截面处处于临界或超临界状态, 而喷管处于亚临界状态时,随着转速下降, 涡轮的落压比下降; 这时涡轮落压比的变化是由最后一级涡轮落压比的变化造成的, 而其它各级涡轮的落压比不随转速而变化。
3.当涡轮和喷管均处于亚临界状态时,随着转速减小, 涡轮的落压比减小。各级落压比都减小, 而且越靠后的级落压比减小得越多。
由此可以看出,对于多转子发动机的高压涡轮,只要第一级导向器处于临界或超临界状态,则涡轮落压比就保持不变。
                                       
19.亚音速喷管的三种工作状态?P56
        亚临界工作状态:当可用落压比小于1.85时,喷管处于亚临界状态。这时喷管出口气流马赫数小于1,出口静压等于反压,实际落压比等于可用落压比,是完全膨胀。
        临界工作状态:当可用落压比等于1.85时,喷管处于临界状态。这时喷管出口气流马赫数等于1,出口静压等于反压,实际落压比等于可用落压比,都等于临界压比。是完全膨胀。
        超临界工作状态:当可用落压比大于1.85时,喷管处于超临界状态。出口静压等于临界压力而大于反压,实际落压比小于可用落压比,是不完全膨胀。

        排气流动是由涡轮出口压力和环境压力之间的压力比引起。喷管的落压比分为实际落压比和可用落压比。
        实际落压比:是喷管进口处的总压和喷管出口处的静压之比。
        可用落压比:是喷管进口处的总压和喷管出口的反压之比。
                                                
20.止推点的作用?一个转子有几个止推点?P60
        转子上的止推点除承受转子的轴向负荷、径向负荷外,还决定了转子相对机匣的轴向位置。
        每个转子只能有一个止推点。
                                          
21. 挤压油膜式轴承原理及功用? P61
        在轴承外圈和轴承座之间流有很小的间隙,该间隙充满了滑油,并形成油膜。该油膜阻尼了旋转组件的径向运动及传向轴承座的动力载荷。因此,减小了发动机的振动及疲劳损坏的可能性。
                                             
22.双转子发动机的优点?P69
        双转子可使压气机在更宽的范围内稳定工作,是防喘的有效措施。
        双转子的压气机具有更高的增压比,可以产生更大的推力。
        双转子在发动机低转速下具有较高的压气机效率和较低的涡轮前总温,在低转速工作时,燃油消耗率比单转子发动机低得多。
        双转子发动机具有良好的加速性。
        双转子发动机启动时,启动机只带动一个转子,可用功率较小的启动机。
                                          
23. 简述涡扇发动机的质量附加原理。
        当发动机获得一定的机械能之后,通过将这部分可用能的重新分配,将内涵得到的一部分可用能传递给外涵,以增加发动机的总空气流量,降低其排气速度,降低噪音,并在一定的飞行马赫数范围内,增大发动机的推力,降低燃油消耗率。
                                             
24.大型飞机为什么使用涡扇发动机?P70
        在高亚音速范围内与涡喷发动机相比,涡扇发动机具有推力大、推进效率高、噪音低、燃油消耗率低的特点。它适合于高亚音速飞行,广泛应用于民航飞机。
                                               
25.涡喷发动机的优点?
        推力大,高空性能好。
        结构简单、重量轻、推进效率高。
                                       
26.发动机液压机械式控制器的特征?P85
        有良好的使用经验和较高的可靠性。除控制供往燃烧室的燃油外,还操纵发动机可变几何形状,例如: 可调静止叶片、放气活门、放气带等,保证发动机工作稳定和提高发动机性能。
        液压机械式控制器,计算由凸轮、杠杆、滚轮、弹簧、活门等机械元件组合实现,由液压源作为伺服油。
                                       
27.双油路比单油路喷嘴的优点?P93
与单油路相比,在相同的最大燃油压力下,双油路喷嘴能够在较宽的范围内实现有效雾化,而且在高空条件下,如果要求低燃油流量时,也可获得有效雾化。
                                       
28.简述发动机起动过程?  P96
        启动机带动发动机转子转动一定的转速,燃烧室的点火电嘴由电源供电点火,当燃油压力建立足以产生喷雾时燃油喷射出来。点燃混合气体;涡轮输出功率,由启动机和涡轮共同带动发动机加速到自维持转速。当发动机功率开始驱动启动机时,启动机传动脱开,发动机自己加速到慢车转速。
                                          
29.发动机正常启动的三个过程? P96
发动机启动过程是使发动机转子的转速由零增加到慢车转速的过程。根据带动发动机转子加速的驱动力的来源,可将加速过程分为三个阶段:
        1、从启动机工作到燃烧室喷油点火。
        2、从燃烧室点燃到启动机脱开。
        3、仅由涡轮功自行加速到慢车转速。
                                         
30.发动机点火系统的特点?P100   组成?
        在发动机启动和空中再启动时高值点火,在飞机起飞,着陆和穿过气流不稳定区域时低值连续点火。
        使用高能点火系统。
        每台发动机总是装备两套点火系统。
        对发动机性能无影响。
        点火继电器、点火导线、点火嘴和相应的冷却系统。
        一般左点火电嘴和右点火电嘴交替使用,延长电嘴寿命。
                                          
31.高能点火和低能点火什么时候使用?P100
        高值输出(12J)是必要的以保证发动机在高空将获得满意的再点火。有时为了保证可靠启动也需要高值输出。
        在某些飞行条件下,像结冰或在大雨和雪中起飞,点火系统联系工作是必要的,以便一旦发生熄灭时进行自动再点火。这时低能点火(3~6J)是有利的。因为它能延长点火嘴和点火装置的寿命。
                                             
32.发动机内部空气系统包括哪些?P107
        压气机控制分系统、间隙控制分系统、发动机冷却分系统(内部空气系统和外部空气系统)
        功能:
1)发动机内部部件和附件装置的冷却,轴承腔封严,控制轴承的轴线载荷,推力平衡
2)压气机防喘,控制涡轮叶片的叶尖间隙,发动机防冰。
3)还为飞机的使用要求提供引气,用于飞机空调、增压、启动发动机、机翼防冰、探头加温等
        冷却: 内部空气系统覆盖除了通过气路的主气流外的所有发动机内部气流,任务是内部封严,压力平衡和内部冷却。外部空气系统则用于冷却通风整流罩和发动机机匣的外部区域
                                             
33.发动机内部空气的作用?
        发动机的内部和附件装置的冷却,轴承腔封严,控制轴承的轴向载荷,控制涡轮叶片的叶尖间隙,发动机防冰等。该系统还为飞机使用要求提供引气,用于飞机空调,增压,发动机启动,机翼防冰,探头加温等。
                                         
34.压气机喘震如何控制? P112
发动机喘振主要发生在启动、加速、减速、反推阶段,对于双转子的轴流式压气机来说,加速时高压转子容易进入喘振区,减速时低压转子容易进入喘振区。为了更好预防喘振,采用了放气活门控制装置和VSV,放气活门安装在低压压气机后高压压气机前,而VSV安装在高压压气机进口处。
VSV---可调静子叶片
                                         
35.防喘活门的功用,随温度变化时打开关闭的发动机的转速的变化?P112/113
        放气活门打开放掉一部分压气机中间级,或低压压气机后高压压气机前的空气。这一般在低功率和迅速减速时,一旦脱离喘振区,放气活门关闭。活门关闭过早或过晚均不利,关闭过早发动机没有脱离喘振范围,仍可能喘振;关闭过晚,放掉空气,造成浪费。关闭转速还受大气温度变化,大气温度高,关闭转速应增大。
                                         
36.防喘活门怎么控制?在什么情况下打开,温度变化,防喘活门关闭的转速如何变化?P112/113
        ECU通过接受转子转速、飞机高度和反推信息计算何时打开和关闭放气活门。当接受到喘振信号时,ECU通电各自的电磁活门,放掉部分空气,防止发动机喘振。
        放气活门打开放掉一部分压气机中间级,或低压压气机后高压压气机前的空气。这一般在低功率和迅速减速时,一旦脱离喘振区,放气活门关闭。活门关闭过早或过晚均不利,关闭过早发动机没有脱离喘振范围,仍可能喘振;关闭过晚,放掉空气,造成浪费。关闭转速还受大气温度变化,大气温度高,关闭转速应增大。
                                               
37.可调放气活门工作原理?P113
VBV活门的开度是可变的,根据发动机状态参数计算决定开关和开度大小。如在MEC上依据N2和高压压气机进口温度来计算活门位置,如在ECU上,根据N2/N1,推力杆角度,VSV位置进行计算活门位置。然后,燃油压力通到作动器或齿轮马达带动VBV主门,主门经同步轴带动其他活门一起开关,将低压压气机后高压压气机前的部分空气放入外涵道。VBV的位置可通过反馈钢索或传感器传回控制器,并与要求位置做比较进行修正。
                                         
38.涡轮发动机机械操纵系统分为几个部分?其主要部件是什么? P116
分为启动操纵,前向推力,反推力操纵。
主要部件是:油门杆、反推杆、启动手柄、燃油控制器、控制鼓轮、传动钢索、钢索保险、推拉钢索等。
                                         
39.推力杆和反推杆如何工作 ?P117
   同(推力手柄与反推力手柄的关系?)
        推力杆和反推杆是铰接在一起的,一个锁定机构防止前向推力杆和反推杆同时作动。每个杆能够运动的能力取决于另一个杆的位置。如果前向推力杆在慢车位,反推杆离开OFF位的话,推力杆不能向前推,增加正推力;如果反推杆在OFF位,前向推力杆离开慢车位,那么,反推杆提不起来。此外,使用反推时,反推装置必须展开到位,才能进行拉反推杆增大反推力。它们的运动由操纵系统传到燃油控制器,控制器的设计使得功率杆在慢车位的任一方向运动,供油量都会增加。
                                               
40.发动机排气温度的测量?P121
        不少机型EGT是从低压涡轮中间级测量的,也叫排气温度。排气温度与允许极限值之差值称为EGT裕度。它代表发动机性能衰弱的参数。
        通常使用热电偶。为测量平均温度,常常多个热电偶并联连接。
                                             
41.涡喷发动机上的噪音限制器的工作原理?涡扇发动机上为什么很少使用噪音限制器? P132
涡喷发动机噪声主要来源是尾喷气气流,可采用一迅速或较短的混合区予以降低,在推进喷管上采用有波纹形和多管形的消声器,以增大空气与排气流的接触面积。这样做改变了噪声的模型,从低频变为高频,高频易于空气吸收,有些高频是人耳听不到的。
涡扇发动机固有特点是它比任何其他类型的燃气涡轮发动机具有更低的排气速度,因而是一种噪声低的发动机。其噪声主要来源是风扇和涡轮,采用消音垫材料将声能转变成热能,是一种非常有效的抑制噪声技术。
                                            
42.涡扇发动机反推组成,如何工作?P135
反推系统由控制系统、作动系统和气流转向系统组成。
控制系统用于作动反推装置和增加反推力。作动系统有气动或液压的部件,按控制系统信号移动气流转向机构。气流转向系统引导气流到产生安全反推力的最佳方向上。
                                         
43.高函道比发动机反推类型,各有何特点? P135
        气动型和液压型
        气动型: 从高压压气机引气操作反推。部件包括引气供应管、控制活门、一或两个气动驱动装置、齿轮箱、软驱动轴、球型螺旋作动器。
        液压型: 从飞机液压系统操作反推。 部件包括: 反推控制器活门组件、展开和收藏反推装置的液压作动器,供油管和回油管、展开和收藏电磁活门、方向控制活门、手动切断活门。
                                          
44.滑油系统的功用?P141
滑油系统是向轴承和附件齿轮箱提供滑油,减少各摩擦面的摩擦,降低摩擦面的温度,使发动机机件得到冷却,将磨损的金属屑、灰尘、碳粒子等水分杂质一起带走,并且清洁各摩擦面。滑油油膜覆盖金属表面,阻止氧接触金属,起防腐作用。
滑油系统部件包括:滑油箱、滑油泵(供油泵和回油泵)、滑油滤、磁屑探测器(磁性堵塞)、滑油冷却器、油气分离器、释压活门、滑油喷嘴和最终油滤、滑油参数传感器等。
                                          
45.如何选择滑油?P142
        要选择黏度适当的滑油,既承载能力强又有良好的流动性;
        选择高闪点的滑油,闪点低、燃点低的滑油易于挥发,引起滑油消耗量高,容易引起火灾。
        滑油应有较高的抗泡沫性、抗氧化性,低的碳沉积,黏度指数高。
                                         
46.滑油系统的热箱冷箱是什么?各有什么优缺点?P144
        滑由散热器装在回油管路上,冷却后的滑油回油箱,称为冷箱系统。
        滑油散热器位于增压系统,热滑油直接回油箱,称为热箱系统。
        热箱系统流入滑油散热器时的温度比系统中的最高温度低,滑油中含有的气体少,便于传热,散热器的尺寸较小。
                                          
47.辅助动力装置及其组成部件?P152
APU通常是一台小型燃气涡轮发动机,分3个部分:功率部分、引气部分、附件齿轮箱部分.
功率部分包括压气机、燃烧室和涡轮。功率部分驱动压气机和齿轮箱。
现代APU的功率部分的压气机提供空气给燃烧室,引气部分的压气机提供引气给飞机气源系统。
附件齿轮箱上装有发电机、启动机、燃油泵、冷却风扇等。
APU也具备一些系统,如燃油、滑油、空气、控制、指示、排气系统等等。
                                         
48.APU如何供气供电?P152
APU是在必要时短时间工作,一旦主发动机工作后,就不需要它工作了。,
地面APU可提供气源和电源,如用引气启动发动机、给空调供气。飞机在空中一定高度时,可供气或供电的一项。继续上升高度后,仅能供电。
                                         
49.APU的作用? P152   名称?
        启动主发动机,地面和起飞爬升时给空调供气。
        提供电源。地面通电电源,空中备用电源。
                                         
50.APU自动停车的条件,如何保证EGT不超温?P163
        自动停车条件: 超转(感应转速超过控制转速即超过了110%)、滑油压力低于最小允许值、滑油温度高于允许值。着火的情况下,APU火警探测系统可自动使APU停车。
        APU控制组件在加速期间控制计量燃油,满足在安全工作范围内的最好加速,防止EGT超温;当达到工作转速时,确保发动机恒速和EGT不超温。
                                          
51.APU的启动过程?P163
        在驾驶舱内,将面板上的APU主电门置于启动位,进气门打开,启动机带转发动机到燃油和点火系统能够投入工作的转速,开始点火或点燃后发动机开始加速到稳态工作转速。当达到某一百分比转速时(35%-50%),启动机被离心电门断开,启动机停止工作。发动机继续加速至控制转速的95%,离心电门断开点火电路。到达稳定工作状态(95%转速)以后,APU可以供电供气。
                                         
52.APU的启动及火警关断方式?操作面板在何处?
        启动:驾驶舱内APU控制面板。
        操作板:在驾驶舱、前起落架、主轮舱、或加油站。
        火警关断:正常停车、自动停车、应急停车
                                            
53.APU超温如何处理
关车后检查APU本体有无燃油、滑油渗漏,内部是否损坏,APU控制组件功能是否失效。
                                            
54.发动机吊架上有几个吊点?
三个吊点,前两个,后一个
                                         
55.发动机整流罩有哪些?  
进气整流罩,风扇整流罩,反推整流罩
                                         
56.发动机主要功能?
        在飞行中提供推力,着陆时帮助飞机减速,飞机使用过程中为空调增压,防冰等系统供气,给电源和液压系统提供动力。
                                          
57.涡轮风扇发动机的组成及作用?
        低压压气机、高压压气机、燃烧室、高压涡轮、低压涡轮。
        为发动机提供推力。
                                          
58.什么是燃气发生器,为什么燃气发生器叫核心机?P10
燃气发生器:产生高温高压燃气的装置。
                                         
59.发动机有几个主单元体组成?
        包括风扇主单元体。
        核心发动机主单元体。
        低压涡轮主单元体。
        附件齿轮箱单元体。
                                            
60.滑油和燃油油滤压差电门的作用?如何工作?
感受油滤前后压力差,监视油滤是否堵塞。
如何工作:油滤前后压力分别作用在薄膜的每一边,当压差达到预定值时,作动微动电门,驾驶舱警告灯亮表示油滤堵塞。
                                         
61.表征发动机推力的两个重要参数?
发动机压力比EPR:低压涡轮出口总压与压气机进口总压之比。
另外一个参数是风扇转速N1。
                                         
62.发动机结构特点
进气道,核心机(压气机、燃烧室、涡轮)、喷管
                                         
63.发动机EGT升高,燃油消耗率上升,N2下降,是什么故障?
发动机在工作中转速变慢,油量增大,EGT温度升高会是什么原因? EGT—排气温度
        一是发动机本体的性能衰退;
        二是附件驱动系统有问题;
        三有可能是空气系统有问题;
        四还有其它的一些问题。具体是何问题:那要对发动机试车并结合QAR(快速存取记录器)发动机状态监控曲线进行具体的分析来排除故障。
涡轮故障。涡轮对功的吸收减少使EGT温度升高发动机转速变慢。
                                            
64.涡桨发动机的特点?P73
        涡轮螺旋桨发动机综合了涡轮喷气发动机的优点同螺旋桨的推进效率。涡轮喷气发动机通过迅速加速相对小的空气质量产生它的推力,涡轮螺旋桨对相对大的空气质量施加较少的加速产生的拉力。涡桨发动机的耗油率对比同样尺寸的涡扇和涡喷发动机是低的。
                                          
65.涡桨发动机的螺旋桨推力(拉力)是如何管理控制的?P73
        涡桨发动机上的反推力是将通过改变桨叶角为负值,产生负拉力。
                                         
66.直接传动涡轮螺旋桨发动机(或工作原理)?P73
当来自燃气发生器的排气用于旋转附加的涡轮并通过减速器驱动螺旋桨时,这就是涡桨发动机。当飞机功率直接从压气机传动轴驱动螺旋桨减速器产生,这种类型叫直接传动涡桨发动机。
                                          
67.涡桨飞机螺旋桨怎么实现恒速的?P76
        保持螺旋桨恒速是由螺旋桨调速器实现的,它感受螺旋桨或自由涡轮的转速,通过改变螺旋桨的桨叶角,即变大距或变小距,改变负荷保持螺旋桨恒速
                                            
68.多台涡轮轴发动机总扭矩超限时,该如何调整?P77
        同时减少各台发动机的燃油流量以减少输出扭矩,同时注意最大功率匹配原则。
                                          
69.什么是涡轴式发动机的最大功率匹配原理?P76
        直升机大多采用多台发动机,它们驱动共同的旋翼。所以希望每台发动机的输出功率相同即功率匹配,这对直升机的强度是有利的。为此,如果使用两台发动机,将两台发动机的扭矩做比较。输出扭矩大的发动机不做改变,输出扭矩小的发动机将增加燃油流量,增大输出扭矩,直到与扭矩大的发动机相等,这成为匹配最大原理。它可以防止扭矩负载分配回路将好的发动机功率减小去匹配功率受到限制的发动机。
                                          
70.涡轴发动机怎么限制EGT超温?P77
        排气温度限制器保持涡轮温度不超限。
                                          
71.自由涡轮轴发动机的主要两个部分是什么,旋翼机的旋翼是如何驱动的?P76
1)燃气发生器和自由涡轮
2)自由涡轮发动机的输出轴经过减速器来带动旋翼。
                                          
72.涡轴发动机自由涡轮的作用及应用? P76
作用:自由涡轮通过与燃气发生器的气动连接,它的输出轴经过减速器来带动旋翼,并保持旋翼恒速。
应用:不仅在直升机使用,也可用来驱动船舶、火车、汽车或者工业设备上。
                                          
73.FADEC的特点和作用?
        特点:提高发动机性能,降低燃油消耗率,减轻驾驶员的负担,提高可靠性,降低成本,改善维护性,也为控制的进一步发展提供更广扩的潜力。
        作用:FADEC系统是管理发动机控制的所有控制装置的总称。在FADEC控制中,发动机电子控制器EEC或电子控制装置ECU是它的核心。
        FADEC的功能包括输出参数(推力或功率)控制,燃油(启动、加速、减速、稳态)流量控制,压气机可调静子叶片(VSV)和可调放气活门(VBV)控制,涡轮间隙主动控制(ACC),高压压气机,涡轮冷却空气流量控制,发动机滑油和燃油温度管理,发动机安全保护以及启动和点火控制,反推控制。
                                          
74.涡轮叶片的最佳构型,优缺点?P50
冲击反力组合式。
冲击式涡轮中,推动涡轮旋转的扭矩是由于气流方向的改变而产生的。
反力式涡轮中,推动涡轮旋转的扭矩是由于气流速度大小和方向的改变而产生的。
                                          
75.发动机燃油控制的基本方面 P84
1)稳态控制:指在外界干扰量发生变化时,保持既定的发动机稳态工作点。稳态工作意味发动机的转速或推力保持不变,例如慢车状态和恒速工作。
2)过渡控制:指当发动机从一个工作状态到另一个工作状态时,能快速响应且又保证稳定可靠的工作,同时又不超过允许的限制。瞬态工作意味着发动机转速或推力在增加或减小,瞬态是指加速、减速、启动和停车。
3)安全限制:指在各种工作状态及飞行条件下,保证发动机的主要参数不超出安全限制。例如燃油控制器确保发动机转速改变期间没有超温、超转、压气机失速、燃烧室熄火等。
                                          
76.什么是螺旋桨桨叶迎角?影响桨叶迎角的相关因素?
        桨叶弦线和相对风的夹角。相对风的方向由飞机通过空气运动的速度和螺旋桨的旋转运动决定。
                                          
77.什么是喷管的实际落压比?可用落压比?它们之间的关系?
答:排气流动是由涡轮出口压力和环境压力之间的压力比引起。喷管的落压比分为实际落压比和可用落压比。
实际落压比:是喷管进口处的总压和喷管出口处的静压之比。
可用落压比: 是喷管进口处的总压和喷管出口外的反压之比。
可用落压比可以大于等于实际落压比。
                                          
78.什么是压气机的流量系数?影响压气机流量系数的因素有哪些?
答:流量系数:工作叶轮进口处的绝对速度在发动机轴线上的分量和叶轮旋转的切向速度之比。
因素:一个是转速;另一个是工作叶轮进口处的绝对速度。(大小和方向)
物理意义:流量系数比设计值小会使气流叶背处分离。
  流量系数比设计值大会使气流叶盆处分离
                                          
79.涡轮发动机的高度特性?
答:在给定的调节规律下,保持发动机的转速和飞机速度不变时,发动机的推力和燃油消耗率随飞机的高度的变化规律叫高度特性。
                                          
80.涡轮发动机机械操纵系统分为几个部分?其主要部件是什么?P85
答:计算部分和计量部分。
计量部分的主要部件:压差调整钉、压差活门、计量活门、转速调节器
计算部分:凸轮、杠杆、滚轮、弹簧、活门。
                                                                                    
81.根据流量公式,说明发动机的燃油流量控制原理。P85
改变计量活门的面积和前后压差,大多数是改变计量活门的面积,因为流量和面积是线形关系,成正比。
                                                                              
82.发动机的压力比?
答:低压涡轮出口总压与低压压气机进口总压之比。
                                                                                
83.滑油系统监控什么参数?滑油滤堵塞时,驾驶舱会亮灯是由什么给的?
监控参数:滑油的温度、压力、油量以及警告指示,如滑油滤旁通、低滑油压力警告。
滑油虑的压差指示电门。
                                          
84.发动机液压机械式控制器的特征?P85
答:有良好的使用经验和较高的可靠性。除控制供往燃烧室的燃油外,还操纵控制发动机可变几何形状,例如: 可调静止叶片、放气活门、放气带等,保证发动机工作稳定和提高发动机性能。
液压机械式控制器,计算由凸轮、杠杆、滚轮、弹簧、活门等机械元件组合实现,由液压源作为伺服油。
                                          
85.压气机出口超温可能的原因及处理方法?
答:原因:涡轮超转。
处理方法:收油门。
                                          
86.燃油消耗率及发动机效率的关系?
答:产生单位推力在一小时内所消耗的燃油质量,是决定飞机的航程的续航时间的重要的参数,燃油消耗率越低表示发动机效率越高
                                          
87.直升机功率杆浆距杆的作用?
答:功率杆控制发动机启动转速、可输出功率。浆距杆控制浆叶角和发动机实际输出功率。
                                          
88.发动机的5种封严?作用?P62
答:蓖齿式封严件—广泛用来挡住轴承腔中的滑油,还用作控制内部空气流的限制装置。
浮动环封严件—有一个金属环,安置在静止机匣紧密结合的槽中,该环和旋转轴之间的正常运转间隙比蓖齿的小,不能用于高温区,滑油结焦,导致环形件卡在机匣内。
液压封严件—用于两个旋转件之间来封严轴承腔。
石墨封严件—有一个静止的石墨环构件,不断地与旋转轴的套环相摩擦,使用几个弹簧使石墨与套环保持接触。依靠接触的良好程度,不允许任何滑油或空气漏过。
刷式封严件—有一个由许多细钢丝制成的刷所组成的静止环,不断与旋转轴相接触,与硬的陶瓷涂层相摩擦,其优点是可以承受径向摩擦而不增加渗漏
                                          
89.轴流式压气机采用的防喘措施有哪些?其基本原理是什么?
措施:中间级放气,压气机静子叶片可调和采用多转子。|原理:通过在非设计状态下,改变速度三角形的绝对速度的轴向分量、绝对速度的切向分量和圆周速度,从而使气流相对速度对转子叶片的攻角同设计状态相近,避免叶片失速。
                                          
90.在压气机中,什么是预旋和正预旋?说明正预旋的作用?
第一级工作叶轮进口处绝对速度在切线方向的分量称为预旋。若叶轮进口处绝对速度的切向分量与叶轮旋转的圆周速度方向一致,称为正预旋;正预旋是由进气导向器产生的,目的是避免气流在叶背处发生分离,防止压气机喘振。
                                          
91.压气机叶片为什么要扭转?如何扭转?
压气机叶片的扭转主要是为了保证从叶根到叶尖气流的攻角都能在要求的范围之内。叶片的扭转情况是:在叶尖处叶型弯度小,叶型安装倾斜度大;在叶根处叶型弯度大,叶型安装倾斜度小。
                                          
92.压气机分哪两种?目前燃气涡轮发动机中常采用哪一种,为什么?
离心式和轴流式。目前燃气涡轮发动机中常采用轴流式压气机。这是因为轴流式压气机具有下述优点:总的增压比高,单位面积的流通能力高,迎风面积小,阻力小。
                                          
93.什么是压气机的喘振?导致喘振的根本原因是什么?
喘振是气流沿压气机轴线方向发生的低频高振幅的振荡现象。导致喘振的根本原因是压气机在非设计状态下工作,气流在叶背处发生分离。
                                          
94.什么是进入压气机叶片气流的攻角?影响攻角的因素有哪些?它的物理意义是什么?
工作叶轮进口处相对速度的方向与叶片弦线之音的夹角叫攻角。影响攻角的因素有两个:一个是转速,另一个是工作叶轮进口处的绝对速度(大小和方向)。物理意义是:正攻角过大,会使气流在叶背处发生分离;负攻角过大,会气流在叶盆处发生分离。
                                          
95.燃烧室中的主燃区,补燃区,掺混区的主要作用是什么?
主燃区:占总进气量25%左右的气流从火焰筒的头部经旋流器进入燃烧室,与燃油混合,形成余气系数稍小于1的混合气,进行燃烧。
补燃区:从火焰筒侧壁开的也进入燃烧室的第二股空气与剩下的燃油进行补充燃烧。
掺混区:使第二股气流与燃气进行混合,降低燃气的温度并控制燃烧室出口处的温度分布以满足涡轮的要求,冷却保护火焰筒。
                                          
96.燃烧室常见故障是什么?造成这些故障的主要原因是什么?
局部过热和熄火。
造成局部过热的原因是燃油分布不均匀和空气流动遭到破坏。
造成熄火的原因是混合气的余气系数超出了稳定燃烧的范围。
                                          
97.进口导向叶片的功能是什么?决定进入压气机叶片气流攻角的因素是什么?
进口导向叶片引导气流以最合适的角度进入压气机。
决定因素是:工作叶轮进口处的绝对速度(大小和方向),压气机的转速。
                                          
98.简要说明压气机中间级放气防喘的原理。
压气机中间级放气防喘原理是通过改变流量来改变工作叶轮进口处的绝对速度的轴向分量大小来改变其相对速度的大小和方向,减小攻角,达到防喘的目的。
                                          
99.简要说明空气在多级压气机中的流动。
空气流过导向器时,速度略有上升,压力略有下降,产生预旋。空气流过叶轮时,绝对速度上升;相对速度下降;压力增大;温度上升。流过整流环时空气速度下降;压力增大;温度上升。提供合适的气流方向。流过最后一级整流环时速度下降;压力增大;温度上升,流速变为轴向。
                                          
100.简要说明可调静子叶片防喘的原理。
通过改变静子叶片的安装角度来改变工作叶轮进口处的绝对速度的方向,也就是改变预旋量,减小攻角,达到防喘的目的。
                                          
101.简述可调静子叶片(VSV)工作原理。
VSV是将高压压气机的进口导向叶片和前几前级静子叶片做成可调的;压气机控制参数包括转速和温度。当压气机转速从其设计值往下降低时,静子叶片角度逐渐关小,以使空气流到后面的转子叶片上的角度合适。当压气机转速增加时,静子叶片角度逐渐开大。VSV的工作状态由FADEC或液压机械式燃油控制器控制。FADEC或液压机械式燃油控制器控制伺服操作VSV作动器的移动,再通过摇臂组件、主杆、连杆等传到作动环,作动环使连到它上面的所有叶片同时转角。叶片实际位置通过反馈钢索传回控制器与要求位置比较。
                                          
102.在涡喷发动机上什么是柔性联轴器?什么刚性联轴器?
允许涡轮转子相对压气机转子轴线有一定的偏斜角,这种联轴器称为柔性联轴器。
将涡轮轴与压气机轴刚性的联成一体,这种联轴器称为刚性联轴器。
                                          
103.涡轮工作叶片安装到轮盘上的最佳型式是什么?它的优缺点是什么?
枞树型榫头。
优点:1重量轻,由于叶片榫头呈楔形,所以材料利用合理;2强度高;3高温下工作对热应力不敏感;4装拆及更换叶片方便。
缺点:1加工精度要求高,2容易出现裂纹。
                                          
104.什么是转子支承方案?如何表示?P58
发动机中,转子采用几个支承结构(支点),安排在何处,称为转子支承方案。为了表示转子支点的数目与位置,常用两条前、后排列的横线分别代表压气机转子和涡轮转子,两条横线前后及中前的数字表示支点的数目。
                                          
105.什么是涡轮叶片的蠕变?原因是什么?
蠕变是涡轮叶片的持久伸长。它是由于负荷的长期作用结果产生的塑性变形,与时间和温度相关。涡轮叶片蠕变是由热负荷和离心负荷长时间作用引起。
                                          
106.什么叫喷管?喷管分为哪两种基本类型?
凡是使气流压力下降,速度增加的管道叫喷管。
喷管分为亚音速喷管和超音速喷管。
                                          
107.排气锥(排气塞)和外壁之间的通道通常做成扩散形的,为什么?
降低气流的速度,以减小摩擦损失。从发动机涡轮流出的燃气进入排气系统,由于燃气速度高会产生很高的摩擦损失,所以气流的速度要通过扩散加以降低,这是通过将排气塞和外壁之间的通道面积不断地加大实现。
                                          
108.简述涡轮间隙控制方法?
控制涡轮间隙的目的是保证叶尖与机匣间的间隙在发动机的各个状态为最佳值。
主动控制方法是根据发动机的工作状态从不同的压气机级引气控制涡轮机匣的膨胀量。被动控制主要是采取膨胀量合适的材料和不做调节的气流冷却。
                                          
109.简述燃气涡轮发动机喷管的功用。
1使燃气膨胀,加速,提高燃气的速度;
2产生反推力(通过安装反推装置);
3降低噪音(通过安装噪声抑制器);
4改变发动机的工作状态(通过尾喷口面积可调)
                                          
110.高压涡轮的叶片和导向器是如何冷却的?
高压涡轮的导向器和转子叶片做成空心的。冷却气流从叶片内腔由根部向尖部流动冷却叶片,同时通过前缘和尾缘的小孔流出在叶片外表面形成气膜冷却。空气沿导向器和叶片表面冲击,然后随排气流出发动机。
                                          
111.直升机驾驶舱中的功率杆和桨距杆各有什么功用?
功率杆给出燃气发生器可以提供的最大功率,该杆控制起动停车,燃气发生器的转速等。桨距杆确定发动机实际发出的功率。
                                          
112.涡轮轴发动机中由什么部件保证旋翼转速恒定和涡轮前燃气总温不超限?
由自由涡轮转速调节器保证动力涡轮转速等于选定的基准值,以保持旋翼的转速恒定。
排气温度限制器保持涡轮前燃气总温不超限。
                                          
113.涡轮螺旋桨发动机产生的总推力(拉力)如何分配的?
典型的涡轮螺旋桨发动机,螺旋桨负责总拉力的大约85~90%,其余的由喷气推力产生。
                                          
114.涡桨发动机燃油控制器的功用是什么?
涡桨发动机燃油控制器接受驾驶员的功率要求信号,控制器考虑一些变量和调节燃油流量,提供要求的功率而且不超过发动机转速和涡轮进口温度限制。涡桨发动机的螺旋桨调速器控制螺旋桨的转速,通过控制螺旋桨的桨叶角实现。
                                          
115.涡桨发动机的拉力由谁产生?
涡桨发动机的涡轮设计成从膨胀的燃气中吸收大量的能量不仅提供满足压气机和其他附件需要的功率,而且输出最大可能的扭矩到螺旋桨轴。拉力是由在前面的螺旋桨和后面的喷管组合作用产生的。
                                          
116.双转子涡喷发动机中是如何满足高压转子和低压转子的共同工作的?
发动机根据高压转子转速调节供油量,来控制高压涡轮前燃气的总温,使高压涡轮输出的功率等于高压压气机消耗的功率,满足高压转子和低转子的共同工作。这时低压涡轮输出一定数值的功率,在某一转速下,低压压气机所消耗的功率恰好等于低压涡轮输出的功率,低压转子便自动地稳定在该转速下工作。
                                          
117.什么是燃气涡轮喷气发动机的加速性?大气条件和飞行状态对发动机的加速性有何影响?
发动机由慢车转速上升到最大转速所需的时间叫加速性。
1大气温度越低,发动机的加速性能越好。2大气压力越高,发动机的加速性能越好。3飞行速度越高,发动机的加速性能越好。
                                          
118.燃气涡轮发动机中,在进气整流罩和风扇机匣内表面安装吸音材料降低噪声的原理是什么?
原理:将声能转变为热。吸声衬垫由蜂窝底板支撑的多孔面板组成;面板的声学特性和衬垫的厚度与噪声特性相匹配,有效地抑制噪声。
                                          
119.燃气涡轮发动机加速时应注意什么?
注意:不能发生涡轮超温,发动机超转,压气机不能发生喘振,燃烧室不要出现富油熄火。
                                          
120.何谓涡桨发动机?涡桨发动机螺旋桨可由哪两种方法驱动?
当从涡喷发动机基本部分(燃气发生器)的排气用于旋转附加的涡轮,涡轮通过减速器驱动螺旋桨,这就是涡桨发动机。
可由燃气发生器涡轮驱动,也可由它自己的自由涡轮驱动。
                                          
121.当飞机的飞行高度升高时,简要说明如何保证发动机的稳态工作?
当飞行高度升高时,由于大气密度减少,进入发动机的空气流量减少,使压气机功率和涡轮功率随之减少,这时若供油量保持不变,涡轮前燃气总温会升高,使涡轮功率增大,涡轮功率将大于压气机功率,发动机转速会增大,为了保持转速不变,随着飞行高度的增高,应适当地减少供油量。
                                          
122.在监控型发动机电子控制器中,EEC的功用是什么?
发动机电子控制具有监督能力,对推力(功率)进行精确控制,并对发动机重要工作参数进行安全限制。此外,由于电子控制便于同飞机接口,易于推力管理,状态监视,及信号显示和数据储存。
                                          
123.在FADEC系统中,液压机械式装置的作用是什么?
在FADEC控制中,液压机械装置已不再具有计算功能,但燃油计量功能以及对可变几何形状作动器及活门控制的伺服油,动力油仍由它提供,即液压机械装置成为EEC的执行机构。有的机型上液压机械装置还有超转保护功能。
                                          
124.新型发动机有几个慢车转速?如何转换?
进近慢车和地面慢车。进近慢车是当进近着陆时使用,如果进近着陆不成功,保证复飞时迅速加速。飞机成功着陆后4~5秒改为地面慢车。进近慢车转速比地面慢车转速高。通常由控制器中慢车电磁活门通电、断电完成转换。
                                          
125.说明发动机燃油加温的目的和方法。
目的:防止燃油结冰堵塞油滤。
实现方式是燃油经过燃油泵初步增压后,离开燃油泵流经燃油加热器或燃油/滑油散热器,通过热交换,得到加温。
                                          
126.什么是热起动?造成热起动的原因是什么?
热起动是指在起动过程中,EGT上升过快,即将超温或已超过红线限制,这时必须中止起动。
造成热起动的原因是燃油/空气混合比不正确。这可能是供油太早或太多,起动机功率不足或转子摩擦增大,使转速增加太慢,空气流量增加缓慢。
                                          
127.什么是起动悬挂?造成起动悬挂的原因是什么?
起动过程中发动机的转速不能达到慢车转速而停在某一转速下不上升称为起动悬挂。
起动悬挂的原因有:启动机带转没有到达自加速转速即,燃油供油不当,压气机性能衰减,气源压力不足,场温太高和场压过低。
                                          
128.什么是发动机的冷转和假启动(湿冷转)?各有什么作用?
冷转是不喷油,不点火,仅由起动机带动发动机转动,用于排除积油,积液,冷却发动机。假启动(湿启动)是只供油,不点火,由启动机带动发动机转子到一定的转速。用于检查燃油系统的工作。
                                          
129.什么是被控参数,可控变量,给定值,干扰量?
被控参数:能表征被控对象(发动机)的工作状态又被控制的参数。如N1,N2,EPR。
可控变量:能影响被控对象的工作过程,用来改变被控参数大小的因素。如燃油流量,螺旋桨的桨叶角。
给定值:驾驶员的指令值。如推力杆角度。
干扰量:引起被控参数发生变化的外部作用量。如飞行高度、速度的变化。
                                          
130.燃油控制器中最小压力活站或增压活门的作用?
为保证燃油控制器内伺服机构工作正常以及离开燃油控制器的燃油有足够的压力使喷嘴雾化模型良好,控制器内有最小压力活门或增压活门。离开控制器的计量燃油,其压力必须高于活门打开压力。
                                          
131.燃油控制器中哪个部件负责计量燃油?如何计量所需的燃油流量?
燃油控制器中燃油计量活门负责计量燃油。
通常采用两种方法计量所需燃油流量,即用压差活门或压力调节活门保持计量活门进出口压差不变,改变计量活门流通面积。或保持计量活门流通面积不变,改变计量活门进出口压差。
                                          
132.燃气涡轮发动机若在飞行中熄火,应如何再点火?
应使飞机降低飞行高度和飞行速度,调整到空中启动包线之内,这时仅使点火系统工作即可。若发动机风车转速不够,仍需要起动机帮助,则起动程序与地面起动一样。
                                          
133.燃气涡轮发动机点火系统的功用是什么?点火系统都在哪些情况下工作?
功用:产生电火花,点燃油气混合气。在地面和空中起动时,提供高值电能输出到电嘴。在起飞,着陆或恶劣天气如雨、雪或在不稳定的气流中飞行,以及防冰活门在接通位时,为避免燃烧室熄火,发动机的一个电嘴工作。(低值电能输出)。
                                          
134.空气雾化喷嘴的优点有哪些?
空气雾化喷嘴使喷入燃烧室中的燃油携带了一部分空气,可以避免产生局部富油,因此减少了积炭和排气冒烟。这种喷嘴燃油雾化要求的压力低,可以采用较轻的齿轮泵。
                                          
135.发动机燃油系统主要部件有哪些?
燃油泵、燃油加热器、燃油滤、燃油控制器、燃油流量计、燃油、滑油散热器、燃油分配活门或增压和泄油活门,燃油总管、燃油喷嘴。
                                          
136.为了对滑油进行分析,什么时候取油样?取油样时应注意什么?
在发动机停车后30分钟内,尽快取油样。|
取油样时要注意不要发生烫伤,因为这时滑油温度是很高的,同时要注意当滑油溅到皮肤上时,要尽快地用干净水将滑油冲洗掉,这是因为滑油有毒,易被皮肤吸收。
                                          
137.说明发动机振动指示器的工作原理。
振动指示器位于N1/N2转轴和涡轮机匣,常用的两种加速度计类型是电磁感应式和压电晶体式传感器。振动指示器将发动机的机械振动转换为电压信号,传送到发动机振动监控组件EVMU。EVMU过滤并分析这些信号,送到EICAS/ECAM指示振动趋势。有的飞机将各个发动机的振动用一个最大值分几种形式(FAN/LPT/N2/BB),经过EVMU处理后,送到EICAS指示振动趋势。
                                          
138.什么是滑油的粘度指数?粘度指数高指的是什么?
粘度指数是滑油粘度随温度的变化率。在滑油温度变化下,滑油粘度指数高说明滑油粘度随温度的变化小。
                                          
139.简述质量流量传感器的工作原理?(抽中)
一种流量传感器中,叶轮由三相交流马达恒速转动,燃油通过叶轮,叶轮对燃油施加一个旋转运动。从叶轮出来的旋转燃油再通过传感器涡轮,并试图转动涡轮。但涡轮有校准弹簧的限制,它只能偏转一个角度。涡轮偏转量取决于质量流量。更多发动机使用的燃油流量传感器中,燃油先经整流器,到涡旋发生器后旋转燃油通过转子,再到涡轮。涡轮后有限制弹簧,转子可自由旋转,涡轮只能偏转。偏转角度取决于流量大小。转子上有2个磁铁,对应着起始线圈和停止线圈。燃油流过时,测量起始脉冲和停止脉冲的时间间隔,反映流量大小。
                                          
140.简述燃油/滑油热交换器何时进行热交换及如何工作?
散热器上的温度控制活门决定滑油是否流过散热器。当滑油温度低时,不需要散热,温度控制活门打开,滑油旁通绕过散热器;当滑油温度高时,温度控制活门关闭,滑油必须经过散热器。
                                          
141.简述全流式润滑系统的特点。
全流式系统:该系统可以在整个发动机转速范围内达到要求的滑油流量,它不用调压活门,但有释压活门。|滑油压力由增压泵转速、滑油喷嘴尺寸、轴承腔压力决定。由于滑油压力随工作状态变化而改变,保证发动机各个状态下滑油压力和流量要剥离,特别是高功率状态的要求。
                                          
142.监视发动机状况参数的仪表有哪些?
EPR、EGT、燃油流量、发动机转速、滑油压力、滑油温度、发动机振动值。
                                          
143.滑油箱为什么要留有膨胀空间?膨胀空间有多大?
滑油箱留有膨胀空间,这是因为润滑过的滑油温度高,体积有一定的膨胀,而且流动过程中会产生泡沫,也使滑油体积变大。
所留的膨胀空间应为油箱容积的10%或0.5加仑两个数值中大的那个值。
                                          
144.磁屑探测器安装在什么部位?磁屑探测器的作用是什么?
磁屑探测器装在滑油回油路上,探测含铁金属粒子,用来检测发动机内部的工作状态,判断轴承和齿轮的磨损情况。
                                          
145.现代大型燃气涡轮发动机和APU的启动机分别是哪种类型?各有哪些优缺点?
分别是空气涡轮启动机和电动启动机或启动机-发电机。
空气涡轮启动机的优点是:扭矩大,重量轻,结构简单,使用方便,工作可靠。缺点:需要外界气源。APU启动机-发电机的优点是重量轻,可以启动及发电,不需要外界电源和气源,缺点是输出扭矩小。
                                          
146.如何保证排气温度EGT不超温的?
当APU引气负荷过大时,引气活门要关闭一些,减少引气量,而不使涡轮超温。
                                          
147.在地面启动发动机的过程中,特别是要监视的发动机的参数是哪些?
发动机的转速,排气温度、滑油压力,振动值。
                                          
148.什么是监控参数的换算值?为什么要对监控参数进行换算?
监控参数的换算值是将飞行状态所测得的数据换算到海平面标准状态下的值。由于发动机的性能通常都是按海平面标准大气状态确定的。因此在对发动机的性能进行检验或对比时,必须将表征发动机性能的参数换算到标准状态。
                                          
149.什么是发动机的一次循环?记录发动机循环数和工作小时数的目的是什么?
一次循环是指发动机启动、运转和停车。
记录循环数和小时数用于监视限寿件,发动机零部件的性能变化,衰退率。
                                          
150.如何对压气机进行清洗?
用起动机带动发动机冷转,喷入水或乳化式的表面清洗剂,再加入漂洗溶液,最后用干净的水漂洗并干燥。
                                          
151.航空燃气涡轮发动机状态监控系统包括有哪些内容?
                                          
性能监控,滑油分析,振动分析,无损探伤,孔探检查等。
152.发动机状态监视的趋势分析目的是什么?
性能工程师进行趋势分析目的:识别装在飞机上的发动机和发动机部件的故障,指示系统的误差,评估性能保持随时间的变化。
                                          
153.发动机监控参数的趋势分析的实质是什么?
对发动机的状态进行诊断,以判明发动机是否有故障,发生故障的可能部位是什么。
                                          

使用道具 举报

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

3#
发表于 2011-11-1 23:13:04 |只看该作者
液 压 系 统

1.变量泵为什么要装释压阀?P92
        变量泵具有自动卸荷功能,因此设计系统时不用再考虑其卸荷问题。但为了系统的安全,回路上同样需加装安全阀,以防泵内压力补偿活门损坏或斜盘作动筒卡滞时造成系统压力过高。
                                                
2.液压系统渗漏检查方法?P129
(一)内漏检查法:流量表法和电流表法。

(1)        流量表法操作:
        关闭所有关断活门,保持规定压力(用电动泵),读出流量表读书Q0;
        按手册要求,依次打开分系统隔离活门,读出相应流量Q1,Q2,Q3 …… Qn;
        计算各分支系统内漏量:
        用实际泄漏量与维护手册给定的数值比较,应在规定范围内。如果超出规定值,则该分支存在超标泄漏。

(2)        电流表法操作:
        在电动马达驱动泵的供压线路上加装电流表;
        启动、保持系统达到额定压力;
        记录初始电流I0;
        按手册要求,依次打开分系统隔离活门,分别记录相应电量值I1,I2,I3……In;
        对照EMDP电流---流量曲线,分别查出对应的Q0,Q1,Q2,Q3 …… Qn;
        分别计算每个分支系统的内漏量;
        用实际泄漏量与维护手册给定的数值比较,应在规定范围内。如果超出规定值,则该分支存在超标泄漏。
       
(二)外漏检查:
        接近发生外漏的部件;
        清洁部件上外漏的油污;
        为系统加压;
        测量外漏泄漏速率,根据该机型的放行标准确定是否放行。
                                          
3.液压泵功率公式的推导?P92
答:No=P*Q的推导,液压泵的输入功率是电动机或发动机传动齿轮箱的机械功率,是转距和角速度的乘积,即Ni=Ti*w ,其中Ti为泵的实际输入转矩(即驱动机的输出转矩),w为泵的转动角速度。泵的输出功率是实际流量Q和工作压力P的乘积,即No=P*Q
                                          
4.液压油滤滤芯分几类?各有什么作用?P115
        常见的滤芯有三种:表面型滤芯、深度型滤芯、和磁性滤芯。
        表面型滤芯:一般是金属丝编织的滤网,过滤能力低,一般作为粗滤安装在油箱加油管路上
        磁性油滤依靠自身的磁性吸附油液中的铁磁性杂质颗粒,应用在发动机滑油系统管路中。
        深度滤芯:液流通过的过滤介质有相当的厚度,在整个厚度内到处能吸收污染物。其过滤介质有 — 缠绕的金属丝网、烧结金属、纤维纺织物、压制纸等。用的最广泛的是压制纸制造的纸质滤芯。
                                          
5.液压油温度与粘度的关系,对总效率的影响?P92
        温度过高,会导致油液黏度下降。油液粘度过低时,会增加泵的内漏并降低油液的润滑性,继而导致容积效率和机械效率下降。
        温度过低,会导致油也黏度上升。油液粘度过高时,油泵吸油阻力增大,油泵吸油困难,不能完全充满油腔,降低填充效率。黏度过高同样会造成油泵转动阻力增大,并增加流体的流动阻力,降低机械效率。
        容积效率—指泵的流量损失的程度。
        机械效率—指输入泵的转矩损失程度。
                                          
6.液压保险的作用?P106
液压系统某些传动部分的导管或附件损坏时,系统油液可能漏光,使得整个系统不能工作。为了防止这种现象,可在供油管上设置安全装置,这就是液压保险。在管路漏油时,当油液的流量或消耗量超过规定值时,自动堵死管路,防止系统内油液大量流失。
                                          
7.对恒压变量泵,当发动机驱动泵的开关在“开”和“关”位时,泵是怎样工作的?工作原理,开关原理 ?(124页)
        在电门在“开”位时,发动机驱动泵EDP在泵内补偿活门控制下进行供压或进行自动卸荷;当泵发生故障时,将电门扳到“关”位,电磁活门线圈通电,使泵的出口压力在很低的情况下就能推动补偿活门作动,使油泵卸荷,即为“人工关断”。
                                          
8.油滤的压差活门控制的是什么参数?怎么控制的?
        压力参数。活门前压力和活门后压力参数差值。
        当一定压力时候通过传感器,以电信号方式传递到驾驶舱。注意:可能有人认为可能是地面给人看的那个燃油油滤,其实不然,这个是指驾驶舱的那个。
9.液压系统包括几个部分,各操纵那些部件?
        有两种阐述方法:一种是按组成系统的液压元件的功能类型划分;另一种是按组成整个系统的分系统功能划分。
        按液压元件的功能划分:
a)        动力元件:指液压泵,其作用是将电动机或者发动机产生的机械能转换成液体的压力能
b)        执行元件:其功能是将液体的压力能转换成为机械能,执行元件包括液压作动筒和液压马达
c)        控制调节元件:即各种阀门,用以调节各部分液体的压力、流量和方向,满足工作要求
d)        辅助元件:除上述三项组成元件之外的其他元件都称为辅助元件,包括油箱、油滤、散热器、蓄压器及导管、接头和密封件等

        按组成系统的分系统功能划分
a)        液压源系统:液压源包括泵、油箱、油滤系统、冷却系统、压力调节系统及蓄能器等。在结构上有分离式与柜式两种,飞机液压源系统多分为分离式,而柜式液压源系统多用于地面设备,且已形成系列化产品,在标准机械设计中可对液压源系统进行整体选用。
b)        工作系统(或液压操作系统、用压系统)。它是用液压源系统提供的液压能实现工作任务的系统。利用执行元件和控制调节元件进行适当地组合,即可产生各种形式的运动或不同顺序的运动。例如飞机起落架收放系统,液压刹车系统等。
                                                
10.PTU如何工作?
        PTU是一种特殊形式的液压泵,它实际上是一个液压马达和泵的组合件。在工作时,利用某一个液压源系统的液压驱动PTU中的液压马达转动,液压马达带动泵转子转动,从另一个液压系统吸油,建立压力。
                                          
11.液压系统油箱增压的目的?P114
        现代民航运输机大多数油箱是增压密封的,以保证泵的进(出)口压力维持在一定值,防止在高空产生气塞。
        包括引气增压式和自增压式两种
a)        引气增压:通过增压组件将飞机气源系统的增压空气引入油箱。 增压组件包括: 单向阀、气滤、安全释压活门、人工释压活门、压力表、地面增压接头
b)        自增压: 利用系统高压油返回作用在油箱的增压油塞上,通过液体压力在活塞上施加压力,为油箱增压。采用压力加油法,加油后必须排气。因为渗入油箱的气体会造成油量指示不准确。
                                                
12.壳体回油滤作用?P116
        位于油泵壳体回油管路,作用是对用于润滑和冷却液压泵壳体回油进行过滤,滤出泵磨损产生的金属屑。
                                            
14.液压系统压力组件的作用?P126
        压力组件位于液压泵的出口管路,即压力管路上,它的主要作用是过滤和分配液压泵出口的液压到各用压系统,并监视压力参数的变化。
        压力组件内一般包括:单向活门、油滤、释压活门、压力及温度传感器等。
                                          
15.何时液压泵低压灯亮?P127
        液压系统的压力指示和低压警告信号均来自系统的压力组件:
        系统的压力系统传感器位于压力组件中单向活门下游,感受两个油泵为系统提供的压力,该压力信号经显示控制组件变换放大后,显示在驾驶舱液压控制面板上;
        低压警告传感器位于单向活门上游,分别感受系统每个油泵出口的压力,当压力低于一定值时,发出信号,电路中的低压电门接通液压控制面板上的低压指示灯。当压力上升到某一特定值时,低压警告灯熄灭。
        使用地面液压源
                                          
16.对于液压系统电动泵,有什么严格使用规定?P124
        电动马达驱动泵(EMDP)由交流电动马达驱动。对于双发飞机,为了保证单发停车时液压系统供压可靠性,电动马达驱动泵采用对侧发动机的发电机供电。
        在油箱内,EDP的管接头比EMDP高,保证EDP供油管发生泄漏时,保存一定油量给EMDP
                                          
17.液压泵的低压传感器和压力传感器的作用及特点?(液压系统低压电门和压力传感器的区别)
P127
        系统的压力系统传感器:  位于压力组件中单向活门下游,感受两个油泵为系统提供的压力,该压力信号经显示控制组件变换放大后,显示在驾驶舱液压控制面板上;
        低压警告传感器:位于单向活门上游,发别感受系统每个油泵出口的压力,当压力低于一定值时,发出信号,电路中的低压电门接通液压控制面板上的低压指示灯。当压力上升到某一特定值时,低压警告灯熄灭。
        低压电门使泵的低压警告灯点亮,是周期性控制,用来指示泵的低压;压力传感器提供系统压力指示信号,是连续性指示。
                                             
18.恒压变量泵压力--流量特性曲线图(工作特性曲线)?P95
        当系统压力尚未超过规定值P1时,液压泵始终处于最大供油状态(斜盘角度不变段),但由于它的泄漏损失和填充损失是随着出口液压压力增大而增大的,所以系统压力增大时,泵的流量仍稍有降低。 系统压力大于P1(额定压力,即泵内压力补偿活门调定压力)时,流量开始显著降低(斜盘角度变化段),直到压力增大到P2,流量即下降到零,油泵处于功率消耗最小的卸荷状态。
        在液压系统工作时,柱塞泵的工作压力在P1至P2间变化。由于P1与P2非常接近,即柱塞泵工作时压力近似恒定,其流量则随着工作系统工作状态的变化而改变。 这种变量控制方式称为恒压变量控制。
                                          
19.定量泵和变量泵的卸荷原理?P96
答:原理:利用卸荷阀感受工作系统压力,当工作系统不工作时,系统压力上升,当达到卸荷阀开启压力时,卸荷阀打开,卸掉泵出口压力,此时单向活门将工作系统与油泵隔离开,油泵压力下降到近似为零,油泵处于输出功率最小的卸荷状态。
变量泵具有自动卸荷的功能,但为了系统的安全,回路上同样需加装安全阀,以防泵内压力补偿活门损坏或斜盘作动筒卡滞时造成系统压力过高。
                                          
20.定量泵释压阀的作用,为什么要装卸荷阀?P96
作用:安全释压阀用来限制系统压力,当系统压力升到高于某个调定压力值时,释压阀打开,将多余的油液排回油箱,从而限制系统压力继续上升。
原因:当释压阀打开时,即工作系统不工作时,系统压力最高,泵输出功率最大。油液流经释压阀,将液压功率转换成热量,导致油温升高,系统性能下降,严重影响油泵的使用寿命。为了克服限压的缺陷,可考虑在工作系统不工作时,将液压泵卸荷,使泵的输出功率处于最小状态,因而装卸荷阀。
                                             
21备用液压系统的人工工作条件,操纵那些部件?
737的备用液压系统有   备用液压泵 和PTU     这些题一般是指备用泵吧
备用泵操作
— 前缘襟翼和缝翼
— 方向舵

可以用位于飞行操纵面板上的下列电门之一,人工操纵备用液压
系统电动马达驱动泵(EMDP)。
—  飞行操纵A电门到备用方向舵位
—  飞行操纵B 电门到备用方向舵位
—  备用襟翼预位电门到预位
                                             
22.传压筒的作用?                       
        起到延时作用,用于控制采用同一液压源供压、具有并联多个执行元件的动作顺序。
                                          
23.蓄压器的作用和维护事项?P116、P118
        作用:
(1)        补偿系统泄漏,维持系统压力。
(2)        减缓系统压力脉动。
(3)        协助泵共同供油,增大供压部分的输出功率。
(4)        作为系统的辅助能源。
        维护事项:
(1)        确保初始充气压力正常。
(2)        蓄压器初始充气压力检查。
                                             
24.怎么选择液压油和使用注意事项?P89
        选择:
1.        良好的润滑性,粘度要合适
2.        为了迅速传递压力,液压油压缩性尽可能的小
3.        良好防火性能,具有高的闪点
4.        良好的机械稳定性
5.        良好的化学安定性。

        注意事项:
1.对液压系统的防护
(1)不同规格的液压油绝不能混用。
(2)保持油液的必要清洁度。
(3)防止系统进入空气。
2.对其他系统和飞机结构的防护
  避免液压油污染其他系统和飞机结构,尤其是轮胎、胶管等非金属结构和飞机表面的油漆涂层‘
3.对维护人员的防护
  在进行维护时,应该在手和胳膊上涂皮肤药膏,佩戴耐油手套,佩戴防护镜。
                                          
25.液压各油滤作用?P116
        压力油滤,位于油泵出口,用于保护工作系统,滤掉油泵工作时产生的金属屑,保护工作系统组件。
        回油滤,位于系统回油管路,安装在进入油箱前的管路上,用于过滤掉工作中产生的杂质,防止油箱中油液受到污染,保护油;回油滤可使系统回油产生一定的背压,增强传动系统运动的平顺性
        油泵壳体回油滤,位于油泵壳体回油管路,作用是对用于润滑和冷却液压泵壳体回油进行过滤,滤除泵磨损产生的金属屑。
                                                
26.液压系统回油组件的作用?P126
        位于回油管路上,其主要作用是过滤及引导返回油箱的油液。
        主要组成元件包括油滤、单向活门、旁通活门。
                                               
27.试分析液压油温过高和散热器效率下降的原因?
  (液压油显示"过热"的原因及排除方法?P122)
答:油温过高有两方面的原因:系统产生热量过大或系统散热不良。
系统:1、泵故障或壳体回油滤堵塞;2、压力油滤堵塞;3、系统严重内漏;4、卸荷系统故障,安全阀益流。
散热效率下降:1、油箱油量不足;2、散热器热交换不足;3、环境温度过高;4、系统中混入空气。
分析以上原因,油泵故障和油滤堵塞是油温过高的主要原因。当“油温过高”指示灯亮时,首先使泵停转,并对壳体回油滤和压力油滤进行检查,滤芯的脏物表明泵的缺陷,对于变量泵系统,如果系统压力以达安全阀工作压力,则应换滤芯,冲洗管路并更换油泵。
                                          
28.EDP(发动机驱动泵)在驾驶舱是怎么控制开关的? 同8
答:当发动机启动时,发动机驱动泵随之启动;发动机停车时EDP停止。
为控制EDP工作在飞机液压系统控制板上设置了EDP控制开关,提供“人工关断”功能,当电门在“开”位时,EDP在泵内补偿活门控制下进行供压和自动卸荷;当泵发生故障时将电门扳到“关”位,电磁活门线圈通电,使泵的压力很低的情况下就能推动补偿活门动作,使油泵卸荷,即为人工关断。
飞机在地面停放时EDP控制电门应放在“开”位,以避免电磁线圈长期通电。
                                          
29.说明具有流量极限控制的液压保险器的工作原理
通过活门的流量不超过规定值时,活门不工作;通过活门的流量超过规定值时,依靠节流孔前后压差,克服保持弹簧的弹簧力使活门关闭,切断油路,以防止保险器下游管路损坏时,液压油的损失。
                                          
飞 控 系 统
1.升降舵载荷感觉定中机构的特点?P246
        升降舵一般采用动压载荷感觉装置,该装置除了具有弹簧式感觉定中机构的特性外,还可以将空速的信号引进感觉定中机构中,即随着飞行速度的增加,驾驶员的感觉力也会增加,这样就更加真实地模拟舵面的铰链力矩,使驾驶员在不同的空速情况下,准确控制飞机。
                                          
2.为什么采用非线性传动机构操纵系统?P230
        操纵系统中,如果没有特殊的机构来改变传动系数,舵偏角随杆行程的变化近似成直线关系,即线性关系。飞行速度的不同要求操纵系统的传动系数也不同,同一架飞机上不可能安装多套传动系数各异的操作系统,因此在操作系统中设置了专门的非线性传动机构,即杆行程与舵面偏角之间成曲线关系。
                                          
3.什么是马赫配平?P247
        马赫配平装置是一套自动控制装置,当飞行马赫数达到产生下俯现象的数值时,马赫配平装置自动操纵升降舵向上偏转一个角度,从而避免自动下俯。
                                         
4.水平安定面操作方式以及它们的权限?P252
        人工操作(安定面配平手轮)
        电动配平(安定面配平电门)
        自动驾驶操纵
        优先权: 手动操纵的优先权最大,自动驾驶仪的优先权最小。
                                          
5.升降舵压差感觉电门如何工作?
压差电门监控两路升降舵动压感觉机构提供的与空速成正比的计量液压压力,当两个计量压力相差超过25%时,压差电门工作,压差指示灯亮。

6.四余度系统的组成和功能,3个要求及特点?P231
        组成:由A、B、C、D四套完全相同的单通道电传操作系统按一定关系组合而成的
        表决和监控、故障隔离、双故障保护
        表决和监控: 判断输入信号中有无故障信号,
选择器选择正确的无故障信号
        故障隔离: 如果任何一个信号被检查出是故障信号后,监控器自动隔离这个故障信号,不使它再输入到后面的舵回路中
        双故障保护: 如果某一输入信号出现故障,切换器自动切除与助力器的联系,将正确信号接入系统。
系统中某一通道出现故障,电传操纵系统仍能正常工作,而且不会降低系统的性能。
                                          
7.电传系统优缺点?(P232)
         优点:
(1)        减轻了操纵系统的重量、体积,节省操纵系统设计和安装时间。
(2)        消除了机械操纵系统中的摩擦、间隙、非线性因素以及飞机结构变形的影响。
(3)        简化了主操纵系统与自动驾驶仪的组合
(4)        可采用小侧杆操纵机构。
(5)        飞机操稳特性不仅得到根本改善,且可以发生质的变化。
        缺点:
(1)        电传操纵系统成本较高。
(2)        系统易受雷击和电磁脉冲波干扰影响。
                                          
8.飞机的重要操纵面,各操纵什么运动?
        副翼操纵飞机产生绕纵轴转动的系统;
        升降舵操纵飞机绕横轴转动的系统;
        方向舵操作飞机产生绕立轴转动的系统。
                                          
9.飞机操纵系统包括哪几部分?P218
        中央操控系统: 用于产生操作指令,包括手操纵机构和脚操纵机构
        传动机构: 用于传递操作指令
        驱动机构: 用于驱动舵面运动
                                            
10.传动系统摩擦力大的原因?P256
        活动连接接头表面不清洁或润滑不良,造成锈蚀,造成接头摩擦力增大;
        活动连接接头装配过紧;
        传动机构和飞机其他部分发生摩擦;
        传动机构本身摩擦力过大。
                                         
11.简述飞机的“荷兰滚”运动及产生的原因。
对于机翼带后掠角,高速飞行的飞机而言,当飞机受到扰动,如侧风干扰,飞机会产生绕其立轴以及纵轴的周期性运动,即飞机产生左右偏航的同时还产生了左右滚转的运动,这就是“荷兰滚”运动。对有后掠角的飞机,如果飞机的滚转静稳定性远大于航向静稳定性,在出现侧滑时,使飞机倾斜角及偏航角均产生周期性振荡,出现荷兰滚运动。
                                         
11.flap旁通活门作用?P250
        当采用备用方式工作时,应通过备用襟翼电门操纵襟翼收放。首先,应使旁通活门处在旁通位,防止在传动过程中液压马达产生液压锁紧,该操作通过将备用襟翼电门操纵到“ARM”位实现;然后,操纵备用机翼电门到“DOWN”位,电机转动,驱动输出扭力管转动,从而驱动襟翼放下。
                                          
12.地面扰流板作用?(P252)
        地面扰流板只能在地面上起减速的作用。
                                          
13.后缘襟翼有几种操纵方式?(P248)
正常操作、备用电动机操作。
        襟翼控制手柄操纵襟翼控制活门,使后缘襟翼放出。
        采用备用方式即电动马达驱动收放后缘襟翼。
                                          
14.自动缝翼作用?
缝翼位于伸出位时,当飞机即将发生失速,自动缝翼功能将前缘装置全伸出,增大升力,使得飞机机头朝下,避免迎角过大。
                                          
15.升降舵有几种输入形式?(P245)
        驾驶杆的前后移动,操纵升降舵。
        自动驾驶仪接通时,可自动操纵升降舵。
        马赫配平机构输入
        水平安定面的移动会带动升降舵
                                          
16.方向舵有几种操纵方式?(P247)
        踏方向舵脚蹬
        方向舵操纵系统中的偏航阻尼器根据飞机姿态变化操纵方向舵,防止荷兰滚
        方向舵配平电门。
                                          
17.飞行扰流板工作原理及作用? P252
        作用:飞行扰流板即可在地面使用,也可在空中使用,其作用既可减速,也可以协助副翼完成横滚操纵。
        一般采用液压伺服系统,当驾驶盘转动角度较小时,飞行扰流板不放出;当驾驶盘转动超过一定角度时,扰流板才放出,并配合副翼操作飞机进行轴向转动。
        飞机减速时通过操作减速手柄实现的,减速手柄位于中央操作台左侧。在地面操纵时,所有扰流板放出;在空中操纵时,左右飞行扰流板同时放出。同时还可以辅助副翼进行横滚操纵。减速手柄的信号和配合副翼横侧操纵的信号都输送到混合器,混合器将两种信号叠加,然后输送到飞行扰流板。
                                          
18.什么是弹性间隙?影响弹性间隙的因素?P224
        由于操作系统的弹性形变而产生的“间隙”通常称为弹性间隙。
        温度、张力、磨损
                                          
19.协调转弯的原理?(P248)
        协调转弯即是飞机平稳转弯且高度不变
        为了平衡飞机转弯时产生的离心侧滑力,应使飞机横向倾侧一定角度,利用机翼升力在水平方向的分量提供向心力,以平衡转弯离心力。而由于飞机倾侧,升力在垂直方向上的分量会减小,造成飞机高度下降。为了抵消飞机下降趋势,在转弯时应向后轻拉驾驶盘,使飞机迎角增加。
                                         
20.偏航阻尼器的作用?(P248)
        及时根据飞机姿态的变化操纵方向舵,防止产生荷兰滚。偏航阻尼器驱动方向舵的偏转角小于脚蹬操纵的方向舵偏转角。
                                          
21.液压助力器的原理?(P235)
        液压助力器是一种以液压作为工作能源的执行操纵指令的机械液压位置伺服功率放大装置,助力器输出的机械位移,与输入指令的机械位移量成正比。
        典型的液压助力器基本组成部分为外筒、传动活塞和配油柱塞。液压助力器工作时,传动活塞运动的方向、速度、位移,都是随着配油柱塞的运动而变化的。配油柱塞停止运动,传动活塞也停止。因此液压助力器是一种液压随动装置,驾驶员只要很小的力,通过驾驶杆带动配油柱塞控制油路,即可利用液压克服很大的舵面载荷,操纵舵面偏转。舵面偏转的方向、角度、角速度,都随着驾驶杆的运动而改变。
                                          
22.操纵系统的分类及各自特点?(P218)
        操纵信号来源:(人工飞行操纵系统和自动飞行控制系统)
        信号传递方式:(机械操纵系统和电传操纵系统)
        驱动舵面运动方式:(简单机械操纵系统和助力操纵系统)
        舵面的类型不同:(主操纵系统和辅助操纵系统)
        特点:
(1)        人工飞行操纵系统:操纵信号是驾驶员发出的;自动飞行控制系统:操纵信号是由系统本身产生的。自动飞行控制系统对飞机实施自动和半自动控制,协助驾驶员工作或自动控制飞机对扰动的响应。
(2)        机械操纵系统:操纵信号由钢索、传动杆等机械部件传动;电传操纵系统:操纵信号通过电缆传递。
(3)        简单机械操纵系统:依靠驾驶员的体力克服铰链力矩驱动舵面运动,又称无助力操纵系统;
                                          
23.飞行操纵系统的要求?P219 共10条!
                                          
24.在什么情况下出现起飞警告?P254
        减速板手柄未在“放下”位
        停留刹车没松开
        前缘襟翼未放出
        后缘襟翼不在起飞位(后缘襟翼伸出位不对)
        水平安定面指针不在“起飞”(绿区)范围内
                                          
26.平衡片和调整片的作用? P239
        飞机操纵面上的配平调整片,用于消除杆力,以减轻长途飞行时驾驶员的疲劳。
                                         
27.自动驾驶仪的衔接方式?P535
答:CWS(驾驶盘操作):CWS方式衔接是,自动驾驶仪的作用原理是,驾驶盘上驾驶员的操作量作为输入指令,被转换成电信号后,送到自动驾驶仪的核心计算机—飞行控制计算机,飞行控制计算机在输出信号给控制液压作动器,带动舵面运动,这时自动驾驶仪仅起到助力器的作用,相当于电传操作飞机上的人工操作。
CMD(指令方式):脐纵向通道和横侧向通道分别以不同的方式来工作。飞行控制计算机会根据其纵向方式和横侧向方式来自动计算输出指令,然后通过液压作动器控制飞机的相应操纵舵面,实现飞机的自动操控。
纵向通道的工作方式有:高度保持方式(ALTITUDE HOLD)、升降速度(或称垂直速度)(V/S)方式、高度层改变(LEVEL CHANGE)方式、高度截获或高度获得(ALTITUDE ACQUIRE)方式、垂直导航(VNAV)方式、下滑道(G/S)方式、复飞(RWY TRACK)方式等。
横向通道: 航向保持、航迹方式、水平导航、VOR方式、航道、复飞。
                                         
28.简述飞机的横向操纵。
驾驶员转动驾驶盘,使一侧机翼的副翼向上运动,另一侧机翼的副翼向下运动,在两个机翼上产生升力差,使飞机滚转,当驾驶盘转动到一定角度时,副翼上偏一侧的飞行扰流板打开,以协助副翼进行横侧操纵,防止出现副翼反效。
                                         
29.后缘襟翼有几种操纵方式? P248  同14
答:2种。正常操作、备用电动机操作。
正常操作:襟翼手柄向后扳动,通过传动钢索,扇形轮和传动杆,操纵襟翼控制活门偏离中立位置,把系统液压引到液压马达。
液压马达通过扭力管向襟翼传递扭矩。翼展方向的转动信号通过丝杆萝帽转换成沿轴向后的运动,放出襟翼。反馈鼓轮把扭力杆转动信号反馈到输入端的凸轮,通过传动杆作动襟翼控制活门向中立方向运动。
备用电动机应使旁通活门处于旁通位,防止传动过程中液压马达产生液压锁,将备用马达电门操纵到ARM位实现,然后操纵备用电门到DOWN位,电机转动,输出扭力管转动,放下襟翼。
                                          
30.电传操作系统中,表决器、监控器的作用?P231(抽中)
答:表决器/监控器是用来监控、判别多个输入信号中有无故障信号,并从中选择正确的无故障的信号,如果输入信号中任何一个被检测出是故障信号后,系统自动隔离这个故障信号,不使它再输入到后面的舵回路中去。
                                          
31.差动摇臂和副翼的工作模式?P228
答:某些飞机的副翼是差动的。所谓差动,是指当驾驶杆左右偏转同一角度时,副翼上下偏转角度不同。这样做的目的是消除由于副翼偏转造成的两个机翼的阻力差,消除不必要的偏航,实现差动操作的最简单的机构就是差动摇臂。
                                          
32.输出扭力管的特点?P246
答:可提高升降舵操纵的可靠性和单助力器输入时的操纵平衡性。助力器将操纵扭矩传递给外套管,经外套管与内套管的固定连接点将扭矩传递给左、右内套管。无论哪个助力器向扭力管输入操纵力矩,内套管均从扭力管中央获得扭矩输出,使得左右内套管的外端相对内套管的扭曲角度相同,保证左右升降舵偏转角度一致。
扭力管采用双层套管构造,外套管为一根长管,内套管为两根短管,内外套管在外管的中间部位铆钉连接;输入摇臂连接在外套管上,输出摇臂连接在内套管上。
升降舵扭力管将升降舵助力器的动力输出到升降舵摇臂。
                                          
33.偏航阻尼指示灯亮的原因?
答:1、偏航阻尼电门OFF位;2、探测到作动器故障;3、探测到作动器现行可变差动传感器(LVDT)故障;4、没有一部惯导系统在导航位;5、探测到偏航阻尼器组件故障。
                                          
34.俯仰配平系统的组成?P541
答:人工电器配平、迎角配平、速度配平、马赫配平和自动配平。
                                          
35.飞行中,EICAS的下显示器左上角出现“STATUS”提示符号说明什么?如何处理?
飞行中,一般不需使用“状态”方式显示,且下显示器空白,当出现“STATUS”提示符时,说明某一适航有关的系统发生了异常变化,飞行人员认为需要查看时,可按“状态”电门显示状态页。若异常情况过一段时间不再存在,则“STATUS”提示符也自动消失。
                                         
36.简述失速警告系统部件功能  
   迎角传感器:测量飞机迎角;襟翼位置传感器:向失速警告系统发送信号;大气数据计算机:计算迎角,计算空速,马赫数和VMO/MMO;失速抖杆作动器:抖动驾驶杆;失速警告计算机;在不同的飞行状态下,失速警告计算机作动抖杆旗,向驾驶员发出警告。
                                         
37.如何维护全/静压系统从而保证管路畅通无阻?
   在全静压管路的最低处设有许多放水口,它们排除积聚在管路中的水分。根据维修计划要定期对进行检查并将收集的水放出,如果管路堵塞的话可以用加压气体冲洗管路。
                                         
电 源 系 统
1.如何防止酸性电池的阳极化?维护时有何注意事项?P347
        定期给电瓶充电,增加电解液
        注意事项:
1.        维护场所要良好通风
2.        应保持电瓶清洁,防止自放电
3.        电瓶温度不超过125F,温度过高应降低充电速度
4.        充电时排气孔一定要畅通,不能有明火
5.        放电完毕后电瓶应在24小时内充电,充满电的电瓶每月至少复充一次,防止极板硬化
6.        检查电解液是否充足
7.        航空电瓶电解液比重比其它地面电瓶电解液比重大,不能混用
                                       
2.碱性电瓶的充电放电方式,如何确定电瓶的容量?P343
        2Ni(OH)2 + Cd(OH)2 = 2NiOOH + Cd + 2H2O
        碱性电瓶容量只能用放电的方法来确定。
        将充满电的电瓶放置12小时后,用电流C或者C/2或C/4 放电,放到电瓶电压20V(20个单体电池,19个单体电池为19V)或第一个单体电池电压低于1V时停止放电,放电电流乘上放电时间就是该电瓶的容量。
                                       
3.应急电源的种类?P327
        机载电瓶。
        冲压空气涡轮发电机。RAT
        液压马达驱动发电机。HDG
        变流机(器)。
                                         
4.地面电源上有哪些指示灯?作用是什么?EPCU的接通条件是什么?P373
AC CONNECT :当外部电源插好后灯亮,由外部电源三相中的一相交流电供电。
NOT IN USE :灯亮,允许拔下插头。灯灭,说明飞机正在使用地面电源,如要拔下插头,必须先到驾驶舱断开地面电源开关。
接通条件:1、E、F已插好并形成通路;2、EPCU或BPCU发出信号,如所有GCB处于“OFF”位。
两者缺一不可,从而体现外电源也是单独供电的控制特点。
                                         
5.发电机空载时,有无电枢反应?换向产生火花的原因?P329
        当接通发电机负载时,电枢线圈中就有电流流过。根据电磁定律,在电枢线圈中就会产生磁场,该磁场称为电枢磁场。当电枢磁场与主磁场同时存在时,就会对主磁场产生影响,这种影响就叫电枢反应。所以空载时没有电枢反应。
        电枢线圈中电流随转子旋转而快速改变方向的现象叫换向。电枢线圈在转子转动时,切割磁力线,产生电动势。当电动势改变快速改变方向时就会产生火花放电。
        解决电枢反应的方法:
1、电刷架可调,使电刷安装在合成磁场的中性面上
2、增加换向磁极,换向磁极线圈与电枢线圈串联。
        换向极火花大的原因:1:换向线圈短路,不起作用;2:换向器表面粗糙;3:电刷弹簧压力不够
                                          
6.静变流机的部件以及工作原理?P376
变流机是将直流电变为交流电的设备,有两种旋转变流机和静止变流器。
旋转变流机由直流电动机带动交流发电机发出交流电。
静止变流机由变压器和功率管组成。
工作原理:采用电力电子技术将直流电逆变为交流电,这种变流机没有活动部件,转换效率高,维护工作量小。
                                         
7.直流电变交流电的部件以及工作原理?静止变流机  P376
主要有两种形式:推挽式和桥式,为了减小功率管的损耗,必须让功率管工作早开关状态。
工作原理:只要让T1、T2(推挽式)或T1T4、T2T3(桥式)轮流导通,在变压器次级就能得到交流输出。以推挽式逆变电路为例,T1、T2的控制信号为反向的方波,由于T1、T2的输出波形为方波,必须经过输出滤波器滤波后变成正弦波才能使用。将方波滤波成正弦波能量损失大,转换效率低,滤波器重量大,降低波形失真度,波形失真大(尤其负载为感性时)。为了提高效率,减轻滤波器的重量,降低波形失真度,可以采用三种控制方法:小于180度的方波;开关点预置SPWM波,即按正弦规律调制的脉冲调制波,这种方法能有效降低低次谐波含量,提高转换效率;阶梯波。
                                         
8.四发飞机上的供电系统,出现开相和过载后怎样保护??
出现开相,断开相应的GCR、BTB(GCB)。
出现过载,断开大的用电设备
                                         
9.四发并联发电机,当有一台发电机开相时,如何处理?当一台发电机过载时,如何处理?P385 P368理解
答:一台发电机开相,断开相应发电机的BTB、GCB、GCR。当一台发电机过载时,断开相应的GCB,停止输出。输出功率小才会过载,要进行有功功率均衡,使相应发电机的恒装转速上升,同时使其他恒装的转速下降。
                                         
10.三相交流发电机一相发生短路时,调压器怎样工作? P359
调压器一般检测发电机的三相平均电压,若发生一相短路,则三相平均电压降低,调压器检测到的电压减小,调压器将增大励磁电流。若短路保护不动作,一方面将烧坏发电机及馈线,另一方面,未短路的相电压将升高,发生严重的过电压,损坏负载。
                                       
11.电机空载时,电流输出的变化。磁场畸变?同5
答:发电机空载无输出时,没有电枢电流,主磁场不发生畸变。当接通发电机负载时,电枢线圈中就有电流流过。根据电磁定律,在电枢线圈中就会产生磁场,称为电枢磁场。电枢磁场与主磁场相互作用,使主磁场发生扭曲,磁场扭曲程度随发电机输出电路的增大而增大。主磁场畸变除降低发电机效率外,还使换向时产生火花,严重会烧坏整流器和电刷。电流产生的磁场对主磁场产生的影响称为电枢反应。解决电枢反应的方法有2种:一是电刷架可调,另一种是增加换向磁极,换向磁极线圈与电枢线圈串联。
                                         
12. LC低通滤波变压器,变大电压的频率时,为什么变压器的体积可以减小,是什么原理?(有可能需要线路图)P375
        书页说脉动频率高了后,脉动电压的幅值减小,有助于减小滤波器的体积和重量。
        感抗2πf L和容抗1/2πf C,对于LC低通滤波器,输出是电容两段的电压
         
TR的输出滤波就是要滤除直流中的交流脉动成分,频率变大之后,交流压降都落在电感上,在电容上面的都是直流分量。可以减小L和C的大小,体积就变小。
LC滤波器的电感与负载串联,起分压作用,因此其感抗XL=wL越大,滤波效果越强,所以交流成分的频率越高,电感L就可以越小,则电感的体积就越小,LC滤波器的电容与负载并联,起分流作用,因此其容抗XC=1/wC越小,滤波效果越强,所以交流成分的频率越高,电容C就可以越小,则电容的体积就越小。
                                       
13.常用的电瓶充电方式及特点?P343
        恒压充电、恒流充电、恒压和恒流充电、浮充电
        恒压:优点:充电速度快;充电设备简单;电解液的水分损失比较少
  缺点:冲击电流大;单元电池充电不平衡;过充或充电不足(碱性电瓶容易造成“热击穿”和“容量失效”)
恒流:优点:没有过大的冲击电流;不会引起单元电池充电不平衡;容易测量和计算出充入电瓶的电能。
缺点:充电时间长;过充时电解液水分损失相对要多;充电设备比较复杂

恒压恒流充电:集中恒压和恒流的优点,但充电设备比较复杂,现代飞机充电器大多采用这种方式。
优点:1:恒流充电时,电流较大,可以使电瓶快速充电;
      2:在充电末期。改为恒压充电,可以防止过充电,并防止电瓶自放电:
      3:若电瓶充电器有 TR工作方式,则可以有恒压充电转为TR方式,为直流负载供电。
浮充电:由于电瓶自放电现象。将电瓶连接到比电瓶电压略高的直流电源上。浮充电电流的大小与电瓶的环境温度、清洁程度和容量有关。
                                          
14.直流发电机的电刷和换向器是什么,各有什么作用,换向极是什么,作用是什么.?P328
换向器和电刷组件的作用是将电枢线圈产生的交流电转换成直流电,由电刷输出。
换向极线圈与电枢线圈串联,输出电流越大,产生的换向磁场越强,用于抵消电枢反应的影响。
                                          
15.飞机地面交流电源插座共有几个插钉?各插钉的作用是?
        有6个插钉。4个大钉分别为三相四线制电源的ABC三相和零线N。两个小插钉E、F起控制作用。由于控制钉比较短,插上电源时,只有插紧后,外电源接触器才能吸合;断开时也要先断开外电源接触器,防止产生火花。
                                          
16.变压整流器中滤波器的工作原理 ?P373
        通过电感和电容组成的电路对电网波形进行过滤。滤波器包括输入滤波器和输出滤波器。输入滤波器的作用是:减小变压整流器对电网电压波形的影响,滤除高频干扰。  输出滤波器的作用是:滤除整流后的脉动成分,使直流输出更加平滑。
                                          
17.应急发电机的种类?特点?输出什么电源?P377
机载电瓶,静变流机,冲压空气涡轮发电机RAT,液压马达驱动发电机HMG
静变流机:将直流电变为交流电的设备
RAT:当正常电源失效时,放出RAT,由飞机前进的气流推动RAT转动,从而驱动发电机向飞机提供交流电
HMG:是一个独立的、无时间限制的备份电源。飞机空中两侧主交流汇流条失效时,飞机液压系统正常工作时,HMG自动工作,向左右交流转换汇流条供电,还可以向热电瓶汇流条提供直流。
                                       
18.PWM(脉冲调宽式)晶体管调压器的原理及其组成?P358
组成:检测电路、调制电路、整形放大电路、功率放大电路、反馈电路
原理:检测电路将发电机输出电压进行降压、整流,并将整流后的脉动成分进行部分滤波而形成三角波,输入到调制电路。调制电路将三角波与基准电压比较,产生PWM波,整形放大电路将PWM波进行整形放大,以便推动功率放大电路工作。功率放大电路推动发电机励磁线圈工作,调节励磁电流,从而调节发电机输出电压。反馈电路增加调压器的调压稳定性,减少超调量和调节振荡次数。
                                       

19.应急照明电源系统的1s 延时电路的作用是什么 ?P380
应急照明电源系统中的汇流条电压敏感电路的作用是检测飞机直流汇流条是否正常供电。由于该汇流条是由变压整流器或主电瓶供电,在供电电源发生转换时,会产生小于1秒的供电中断。若此时应急照明控制电门置于“预位”,将自动点亮应急照明灯。为了防止这种情况发生,在电压敏感电路设计了1秒延时电路。
                                             

20.交流电源变压整流器采用Y/Y△接法的优点?滤波器的作用?P374 在这个电路上变压整流器安装的位置?
为了进一步减小整流后输出电压的脉动成分,可采用六相全波整流电路,即主变压器原边绕组为Y形接法,副边绕组由一个Y形绕组和一个△形绕组构成
整流后输出电压的脉动频率提高一倍,脉动电压幅值减小,有助于减小滤波器的体积和重量。
滤波器包括输入滤波器和输出滤波器。输入滤波器的作用是减小变压器对电网电压波形的影响,滤除高频干扰;输出滤波器的作用是滤除整流后的脉动成分,使直流输出更加平滑。
                                          
22.振动调压器的原理,如触点粘连,会发生什么后果?P331
原理:通过弹簧的拉力与电磁铁吸力相互作用,使触电频繁开合,如此循环使发电机电压恒定在28V,调整弹簧的拉力,就能调整发电机的输出电压值。
如果触点粘连,励磁电流不断上升,发电机输出电压也不断上升,会使得触点发生火花,烧坏发电机电枢绕组。
23.变压整流装置的作用?P373
        变压整流器将交流电转变为直流电,为飞机的直流负载提供电源。
        整流器由主变压器、整流元件、滤波器、冷却风扇组成。
        主变压器:将115/200V 400HZ的三相交流电变换为适合整流电路的交流电压
        整流元件:将主变压器输出的交流电变换为直流电。一般采用硅整流二极管。
        滤波器包括输入滤波器和输出滤波器。输入滤波器的作用是:减小变压整流器对电网电压波形的影响,滤除高频干扰。  输出滤波器的作用是:滤除整流后的脉动成分,使直流输出更加平滑。
        冷却风扇对变压器通风冷却
                                          
24.静变流机的作用?P376
        在直流电为主电源的飞机上提供交流电源,即用作二次电源;在交流电为主电源的飞机上将电瓶的直流电变成交流电,提供应急交流电源。在变频交流电为主电源的飞机上提供恒频交流电源。
                                          
25.断开GCR(发电机励磁继电器)有几种方式?
        GCR的作用是将励磁电源供给元件,接到发动机上的励磁机上。
        过压、欠频、欠压、过频、开相、差动。
        GCR有三种人工动作可以断开:发电机电门关断,CSD脱开,提灭火手柄;
                                          
26.差动保护互感电路副边线圈断路,电路如何工作?如果短路又如何工作?
        若发生断路,差动保护互感电路不起作用,不存在互感。
        短路时,从发电机输出端流到汇流条的电流与回到发电机电枢绕组的电流不一致。从而导致副边线圈感应出的电流不相同。当差动电流达到20A~40A时,触动差动保护,断开GCB和GCR。
                                          
26.差动保护电路中的电流互感器如何设置?其保护范围指的是什么?能否对旋转整流器的短路故障起到保护作用?为什么?
        两组电流互感器,一组放置在发电机电枢绕组中线侧,一组放置在输出馈线上,每项互感器的副边绕组按同名端首尾串联,组成差动检测环。只有在两组电流互感器之间的区域内发生短路时,差动保护电路才有输出信号,这一区域称为差动保护的保护范围。起不到保护作用,因为旋转整流器的短路不会引起互感器之间的电流差。
                                          
27.反流割断器原理?P334
直流电源系统出现反流时,即电瓶电流倒流入发电机时的现象,需及时切断发电机输出端与电瓶的联系。
反流割断器主要由电磁铁和一个触点组成,电磁铁绕有一个电压线圈和一个电流线圈。
当发电机电压高于电瓶电压时,两个线圈产生拉力方向相同,使触点紧密闭合;当发电机电压低于电瓶电压时,两个线圈产生拉力方向相反,触点在弹簧的作用下分开,这样就断开电瓶与发电机的联系。
                                             
28.CSD全称是什么及作用?P350
        CSD是恒速传动装置。将变化的发动机转速变成恒定,使发电机发出恒频的交流电。
        电磁式和液压机械式两种。a、电磁式:发动机转速增大时,转速传感器控制电路使励磁电流减小,滑差转速增加,来保持转速不变。但效率低、传输功率小。        b、液压机械式:由差动游星齿轮系、液压泵—液压马达组件、调速系统、滑油系统和保护装置五部分组成。
        CSD滑油压力小于140psi或温度高于185℃/365℉时,CSD可以人工脱开。脱开装置由离合器、涡轮机构、电磁铁、复位机构组成。每次最多按3秒,1分钟内只能按一次。
                                          
29.交流电源故障的保护方式?P368
故障保护通过控制GCR(发电机励磁继电器)和GCB(发电机断路器)来实现的。飞机型号不同,控制方法也不完全一样。以空客330为例,说明故障保护和控制逻辑原理。
1)        当发生过压、欠压、过频、欠频、开相或差动任一故障时,断开GCR和GCB。
2)        当发生欠速故障时,欠速故障信号一方面禁止由于欠速引起欠频、欠压保护电路输出故障信号,从而不能断开GCR,另一方面输出信号去断开GCB,使发电机不输出
3)        当发生过载时,过载故障信号一方面禁止由于过载引起欠压保护电路输出故障信号,从而不能断开GCR,保证发电机正常发电,另一方面卸载部分不太重要的负载。如厨房、娱乐。
4)        当人工闭合发电机控制电门且电源系统无故障时,GCR接通,调压器工作发电机正常供电,如没有欠速故障,GCB接通,发电机向飞机供电。
                                             
30.应急照明电源系统的组成?P379
电瓶组、测试电门、电缆头、控制与充电电路等。
                                             
31.交流并联供电的条件,(4发飞机的操作方式)?P369
条件:各发的发电机输出的电压、频率、相位、相序和电压波形都相同,才能并联供电
对于4发飞机,如果IDG1和IDG2的条件满足,则GCB1和GCB2都闭合,它们这些参数由GCU自动控制与监视,如发生故障,断开相应的BTB,即可实现单独供电
                                             
31.电源并联供电的主要问题有哪些?当交流电源并联时有频差和压差时,并联后有什么问题?
主要问题:1.并联条件;2.投入并联的自动控制;3.并联后负载的均衡。
频差会引起有功功率不均衡,压差会引起无功功率不均衡。
                                          
32.直流电变交流电的部件以及工作原理?原理同6题    P376
答:旋转变流机和静止变流机。
旋转变流机:由直流电动机带动交流发电机发电。
静止变流机:由变压器和功率管组成。
                                          
33.BTB的接通条件?哪几个汇流条始终有电?向哪里供电?
答:BTB在以下几种情况下闭合:1.APU.G供电时;
2.地面电源供电时;
3.一台主发电机失效时,需要由另一台发电机向两个通道供电时。
飞机上的热电瓶汇流条与电瓶正极相接,始终有电。该汇流条主要向航空时钟,灭火设备等设备供电。
                                          
34.当发电机突然加载时。恒装的输出转速如何变化?此时恒装工作于什么状态?当调速器调整结束后,恒装又工作与什么状态?
发动机突然加载时,恒装的输出轴将减速,但由于恒装的工作状态由输入转速决定,所以输出轴欠速时恒装可能工作于正差动,负差动或零差动状态。同理,当调速器调整结束后,只要输入转速未变,恒装的工作状态就不变,仍工作于正差动,负差动或零差动状态。
                                          
35.发电机的强励磁能力指的是什么?哪一种发电机没有强励磁能力?如何解决?
当发电机输出端短路时,要求发电机的励磁电流更大,以保证保护电路可靠动作,励磁系统的这种能力称为强励磁能力。
二级无刷交流发电机没有强励磁能力。
解决方法:可采用复励或相复励电路。
                                          
36.过压保护电路一般由哪几个环节组成?若要检测三相平均电压,应采用什么样的检测电路?电路的延时特征如何实现?
主要由四个环节组成:电压检测电路,基准电路,反延时电路,比较电路。
可采用三相半波或全波整流电路,其整流电压正比于三相电压的平均值。一般用阻容充电电路实现反延时,被测电压越大,电容充电越快,延时越短。
                                          
37.恒装输入脱开装置在什么情况下脱开?如何操作?说明脱开原理及复位方法.P354
当恒装滑油温度过高或压力太低时,警告灯亮,这时应脱开恒装。
脱开方法:按压脱开电门。在发动机转速大于慢车转速时,接通电磁铁电门,将电磁铁上的卡销吸入,蜗块在弹簧的作用下上移,与蜗杆相连。由于蜗杆的旋转,使齿形离合器脱开。在发动机完全停止转动时,人工拉下复位环,使电磁铁的卡销卡在蜗块的凹槽上并锁住,齿形离合器在恢复弹簧的作用下复位。
                                          
38.什么叫电源的反流故障?故障原因有哪些?有什么危害?如何进行保护?
电流从汇流条向发电机流入,这种现象就称为反流。
原因:发电机突然降速,调压器故障或发电机之间并联供电,都可能发生反流现象。飞机电瓶向发电机的反流会使电瓶放电,容量减少,失去应急电源的功能;发电机变成电动机;反流太大,还会烧坏发电机和电瓶。
反流隔断器进行保护
                                          
39.说明 PWM式晶体管调压器功率放大电路的连接特点,简述其调压原理。
电路连接特点:功率放大管一般采用复合管,以增大放大倍数,励磁绕组和功率管串联,励磁绕组两端再并联一个续流二极管。
调压原理:当功率管基极为高电位时,功放管导通,励磁电流增大,发电机电压升高;当功放管基极为低电位时,功放管截止,发电机电压下降。励磁电流为脉动的直流,其平均值与功放管的导通比成正比,所以发电机电压与功放管的导通比也成正比。
                                          
40.说明二级式无刷交流发电机的组成和结构,这种发电机存在什么问题?如何解决?
组成:旋转电枢式交流励磁机,旋转整流器,旋转磁极式主发电机。
问题1:励磁不可靠—当发电机震动或受热时,剩磁会消失,
2:发电机输出短路时,无强激磁能力,
解决方法:在励磁机磁极中加装永磁铁;可采用复励或相复励电路。
                                          
41.说明交流--直流发电机(DC alternator)的结构及其优缺点。
1:交流—直流发电机实质上是一台旋转磁极式的有刷交流发电机,其转子上的直流励磁电压经电刷和滑环引入,定子上的三相电枢绕组发出三相交流电,再由三相全波整流器整流成直流;
2:优点:电枢绕组发出的强电无须电刷,没有换向火花,工作可靠,维护工作量小;
缺点:整流二极管过载能力差;不能用作启动发电机。
                                          
42.说明交流--直流发电机(DC alternator)的励磁方式,这种发电机的主要问题是什么?如何解决?
交流—直流发电机是一种自激式发电机,即发电机用其自身发出的电给转子励磁绕组供电。这种发电机的主要问题是自激是否可靠,若发电机磁极剩磁不足,剩磁电压太低,发电机就不能可靠起激建压。可有几种解决办法:一是增大转子上的剩磁,可加装永磁铁;二是起激时改为他激,可用外部电源或蓄电池供电,随发电机电压升高,再进行切换。
                                          
43.为什么当发电机过载时,容易造成欠压?过载时如何进行保护?
因为飞机上一般为阻感性负载,当发电机过载时,电枢反应的去磁效应加强,使发电机端电压下降,即发生欠压故障。过载时,只需要断开发电机输出,即 GCB跳开,同时封锁欠压保护,防止 GCR跳开。或者卸去一部分次要负载,这时也可不跳开 GCB,发电机继续向重要负载供电。
                                          
44.为什么说欠频和欠压故障常常同时发生?分别说明欠频和欠压故障的危害。
因为同步发电机电枢感应电动势正比于电源频率,当发电机转子转速降低时,电源频率随之降低,电枢感应电动势也下降。
欠频危害:电网频率降低时,变压器,异步电动机等交流电磁设备的磁通将上升,变压器绕组或异步电动机电枢绕组中的电流将增大,会造成线圈和铁心过热。
欠压危害:负载不能正常工作。
                                          
45.为什么说三极式无刷交流发电机起激可靠,且具有强激磁能力?
三极式无刷交流发电机由永磁副励磁机给交流励磁机供电,即使交流励磁机和主发电机剩磁不足,也可保证可靠起激。因为交流励磁机的励磁电流与主电网电压无关,所以发生短路时,并不影响励磁电流的大小,并可由调压器提供强激磁能力。
                                          
46.永磁式副励磁机为什么需要定期充磁?它发出的交流电给哪些部件供电?
因为震动,受热等都可以使磁铁的磁性减弱或消失,而永磁式副励磁机的转子磁铁是保证发电机可靠起激的关键。因此当磁性不足时,必须定期充磁。永磁式副励磁机发出的交流电经整流后,给调压器和发电机控制组件 GCU供电。
                                          
47.在过压/欠压保护电路中,为什么设置延时?什么叫反延时?说明设置反延时的必要性。
电路的过压/欠压等现象有两种情况:一种是持续时间长,会造成严重危险,这种情况必须进行保护;另一种情况是瞬间出现干扰,如加载时发电机电压下降,此时保护电路不应该动作,否则就是误动作。所以为了防止瞬时干扰引起误动作,保护电路中必须设置延时。有些故障的危害较严重。如过电压,若设置固定延时,当过电压严重时将会损坏负载,应根据故障的严重程度自动调整延时时间,调整规律为:故障越严重,延时越短。这种延时方法称为反延时。
                                          
48.在直流电源系统中,采用振动式调压器时,其励磁电流的波形是什么形状?对发电机电压有什么影响?如何改进?
励磁电流是脉动直流。将引起发电机电压波动。要使波动减小,就要加快脉动的频率,可以用晶体管取代机械触点,使脉动频率升高,脉动幅值减小。另外,与直流发电机并联的蓄电池,也具有滤波的作用,有助于减小脉动幅值。
                                          
49.在直流发电机并联供电系统中的负载均衡环路中,如何测量发电机的负载电流?在发电机单独供电时,若均衡环路中仍有电流,原因是什么?有什么后果?
在各台发电机的负线接入一个等值精密电阻,各个电阻与发电机负线及机体组成环路,电阻上的压降就可以反应负载电流的大小。在发电机单独供电时,若均衡环路中仍有电流,说明均衡开关未断开,这将导致调压器调压不正常,使发电机的输出电压不正常。
                                          
50.直流发电机并联供电的条件是什么?并联后负载均衡分配的条件是什么?调节哪个参数实现负载均衡?
并联的条件:发电机电压极性相同,大小相等。
负载均衡分配条件:正线电阻相等,发电机空载电压相等,调压器调压精度相同。因为正线电阻和调压器精度不可调,所以可通过调节发电机的励磁电流,即调节发电机空载电压来均衡负载。
                                          
51.直流发电机电压变化的原因有哪些?写出必要的公式,飞机上采用的电压调节器主要有哪些?
电压变化的主要原因主要有三个:一是发电机转速 n,感应电动势的公式是 E=Ce¢n;二是发电机电枢电阻 R,U=E-RI。所以负载电流越大,内阻电压也越大,输出电压越低;三是电枢反应,负载电流越大,电枢反应越强,对发电机电压影响越大。
飞机上使用的调压器主要有三种:振动式,碳片式和晶体管式。
                                          
52.直流发电机中的电刷和换向器的作用是什么?什么叫换向极?其作用是什么?
1:当电枢旋转时,每个电枢绕组里感应出的是交流电,必须通过固定的电刷和旋转的换向器才能把交流电变为直流电,从而在电刷两端得到极性和大小都不变的直流电。
2:换向极是安装于定子上的,位于两个主磁极之间的小磁极,用于改善换向条件,消除换向火花。
                                          
53.碱性蓄电池的记忆效应指的是什么?有什么危害?如何消除?   
1:当镍镉蓄电池长期处于浅充电,浅放电循环后,电池自动将这一特征记忆下来,在进行深度放电时,不能放出正常的电量,表现为容量或电压下降,这种现象称为“记忆效应”。
2:使电池容量下降。
3:定期进行深度放电和充电,或采用快速充电法,以消除记忆效应。
                                          
54.写出镍镉蓄电池的放电方程式,说明其放电特点;如何判断镍镉蓄电池的实际容量?   
1:反应方程式2NiOOH+Cd+2H2O=2Ni(OH)2+Cd(OH)2;
2:电解液中的KOH没有参加反应,电解液密度基本不变;
3:在内场给电瓶充满电,然后放电,并计算其所放出的电量。
                                          
55.写出铅酸蓄电池的放电方程式,说明其放电特点;如何判断铅酸蓄电池的放电程度?  
1:化学反应方程式:Pb+PbO2+2H2SO4=2PbSO4+2H2O;
2:放电特点:在正负极板生都生成了硫酸锌,使内阻增大;电解液中的硫酸参与化学反应,生成了水,使电解液密度下降,电池的电动势减小。
3:用比重计测量电解液的比重(或密度)就可判断出铅酸电池的放电程度。
                                          
56.用电池的电压方程式说明铅酸电池放电时电压下降较快的原理。  
1:铅酸电池放电时,正负极板上都生成硫酸铅,其导电性很差,使电池内阻增大;
2:铅酸电池放电时,电解液中的硫酸参与化学反应,使电解液密度下降,电池的电动势下降;3:根据公式:U=E-IR可知,电瓶端电压下降很快。
                                          
57.电瓶采用恒压充电时,为什么会造成充电不均衡?其表现形式如何?   
1.因为飞机上的电瓶是由多个单体电池串联而成,各个电池的内阻,极板,电解液密度等并不完全一样,因此充电时每个单体电池分配到的电压不相等,这就会造成充电不均衡。
2.单体电池中,分配电压高的会造成过充,电压低的充电不足。
                                          
58.三相交流发电机的相序取决于什么因素?相序故障发生在哪些情况下?为什么?如何进行保护?   
相序取决于发电机转子转向和馈线的连接顺序。相序故障一般只发生在更换发电机后未按正常相序接线。因为发电机正常供电时,转子转向取决于发动机转向,不会中途改变,因此相序也不会中途变化。当电路检测到三相交流电的相序不正确时,禁止发电机断路器GCB闭合。
                                          
59.飞机上的应急照明电源与主电瓶相比,有什么区别?其控制电路有什么功能?   
主电瓶:电压不可调,一般只设有过热保护;应急照明电瓶:电压可调,设有低压保护,软启动电路,1S延时电路等。控制电路功能:敏感直流汇流条电压,只有在主电源失效时才点亮应急灯;低压保护电路,可防止应急照明电瓶深度放电;软启动电路,使输出电流逐渐增大,用于减轻对灯泡的电流冲击。
                                          
60.飞机上的直流发电机一般采用哪种励磁方式?说明剩磁电压及其作用。什么叫“充磁”?外场如何操作?   
直流发电机一般采用并励式,即励磁绕组和电枢绕组并联。当励磁绕组中没有电流时,发电机的端电压称为剩磁电压。剩磁电压是并励发电机可靠起激建压的必备条件。充磁就是给励磁绕组通入直流电流,使主主磁极带有剩磁。外场维护时将直流电源接到励磁绕组两端,并确保极性正确。
                                          
61.分别说明飞机上交,直流供电网的电能来源。配电系统中设置多个汇流条的目的是什么?   
交流供电网:主发电机,APU发电机,地面电源,应急发电机等;直流供电网:变压整流器,蓄电池,电瓶充电器,静变流器等   便于故障隔离。
                                          
62.列举出常用的三种压力传感器?并简单描述压频式压力传感器的工作原理。
常用的三种压力传感器是:压容式,压阻式和压频式(振膜式)。压频式传感器将敏感到的实际压力转换成为频率的变化输出到转换器,它将频率变化转为数字信号输出。
                                          
63.炭片调压器主要有哪几部分组成?与发电机如何连接?炭柱电阻包括哪几部分?其阻值受什么控制?     
1:由炭柱,电磁铁和衔铁弹簧三部分组成。
2:炭柱与发电机励磁绕组串联后并联在电网与地线之间,电磁铁上的工作线圈与调节电阻串联后也并接在电网与地线之间。
3:炭柱电阻包括各炭片本身的电阻和炭柱之间的接触电阻。
4:炭柱阻值受其上的外力控制,当炭柱被压缩时,电阻减小;炭柱被拉伸时,阻值增大。
                                          
64.若炭片调压器的电压敏感线圈开路,会出现什么问题?反之,若敏感线圈中串联的调节电阻短路,又会出现什么问题?   
若电压敏感线圈开路,则电磁力消失,炭柱由于弹簧作用而压紧,炭片电阻减小,励磁电流增大,发电机将发生严重的过电压;若敏感线圈中串联的调节电阻短路,则敏感线圈电流增大,电磁力增大。炭柱被拉伸,电阻增大。励磁电阻减小,发电机电压偏低。
                                          
65.在PWM式晶体管调压器中,如果续流二极管断开,会出现什么问题?若续流二极管击穿,又会出现什么问题?     
  若续流二极管断开,则当功放管截止,集电极电流变为零时,根据电磁感应原理,在励磁绕组两端将感应出很高的自感电势,该电势与调压器电源电压串联,一起加在功放管上,将会击穿管子,导致过压保护电路动作。若续流二极管已击穿,就将与其并联的励磁绕组短接,绕组中不再流过电流,使发电机电压接近于零,使欠压保护电路动作。
                                          

起 落 架 系 统
1.起落架和襟翼超控开关的作用?
起落架超控开关作用:
1、防止手柄锁发生故障不能空中收起起落架,收上手柄装有超控扳机,可在锁柱立起时,使手柄绕过锁柱,被扳到UP位。
2、用于地面操作测试时使用。
襟翼手柄卡槽用于防止手柄意外滑动。
                                             
2.无内胎轮胎的装配要点?(P201)
        要确保气密性:润滑“O”形密封圈并保证无扭曲地安放在半个轮毂的凹槽内。装轮胎时,,保证轮毂的轮缘部位干净和干燥,安放另一半轮毂时要小心,防止密封圈错位;
        确保平衡性:应使两半机轮的轻边互成180度角,并保证轮胎的平衡标识与轮毂上的气门嘴对准;
        对连接轮毂的螺帽、垫圈和螺栓的转动面仔细润滑,并按规定扭矩对称地拧紧。
        将轮胎放在安全罩内,缓慢充气到标准压力,最后装上气门嘴罩。
                                          
3.主起落架协调前起落架转弯的优点 P195
        主起落架转弯系统,可以减小飞机转弯时主起落架所受侧向载荷,减小因主轮侧滑而造成的轮胎刮擦损伤,还可以使飞机减小转弯半径,减小操纵飞机转弯时的力。
                                          
4.主起落架结构分类及特点?P163
        飞机起落架的机构型式,可分为构架式、支柱套筒式和摇臂式三类。取决于飞机类型、尺寸等因素,主要会影响结构受力和起落架的收放。
                                          
5.前轮稳定距定义,作用及要求?P188
        前轮接地点(即地面对前轮的反作用力受力点)至起落架偏转轴线的距离,叫做稳定距。
        作用:飞机滑行时,前轮的运动就可以保持稳定;地面滑行时能够灵活地转弯。
        要求:稳定距的大小,对前三点飞机在地面运动的稳定性和前起落架支柱的受力有较大的影响:过小,地面运动的稳定性不好;过大,则支柱承受的弯矩会大为增加。
                                          
6.减震支柱油多气少怎么排除?什么原因造成的?
将支柱压缩放掉多余的油,并按勤务曲线图充气至标准。
可能是勤务不当造成,即支柱加油过多了。
                                          
7.机轮过热(失火)的处理?P210
        轮胎过热或着火时,应用正确的灭火剂缓慢冷却机轮,防止出现机轮因冷却不一致而造成轮毂金属收缩、爆裂情况的发生。
        允许短时间着火,并在试图灭火之前观察火势的进展情况和判断着火原因:机轮上油脂燃烧,让油脂自己烧掉产生的损伤可能比试图熄灭它而造成的损伤要小;液压油泄漏着火,应立即用干粉灭火剂灭火。
        灭火人员不要从轮轴方向接近机轮。火焰熄灭后,待机轮和刹车完全冷却下来后再接近机轮。
                                          
8.起落架音响警告系统的工作原理? P184 P253
        着陆警告系统(音响警告)根据飞机襟翼位置、油门杆位置和飞机的无线电高度判断飞机是否处于着陆状态;当飞机处于着陆状态且任意一个起落架没有放下锁定,系统会发出音响警告信号。
        飞机在起飞时,各飞行操纵面正常的位置是:减速板手柄在放下止动位,安定面在绿区,后缘襟翼在5-15单位,前缘襟翼伸出,停留刹车关断,上述的位置任一未满足的情况下,在地面前推任一油门时,则间歇性的警告喇叭响。
                                          
9.前三点式起落架的优点?P163
        地面运动的稳定性好,滑行中不容易偏转和倒立
        着陆时只用两个主轮接地,比较容易操纵
        驾驶员有较宽阔的视野,不易发生跳跃。
        对于喷气式飞机来说,发动机轴线与地面平行,避免发动机喷出的燃气损坏跑道。
                                          
10.飞机在地面的时候,防止LDG意外收起来的方式?
        起落架手柄不能直接扳动;
        利用手柄锁,起落架手柄在地面不能扳到“收上”位;
        地面机械锁机构。
                                         
11.轮胎压力过低(高)的影响?P203
        首先,充气压力不足会导致轮胎“错线”。
        其次,充气压力低会导致飞机减震性能下降。
        再有,轮胎压力过低,轮胎会折曲在轮缘上,损坏轮胎的下侧壁、胎缘和轮缘,同时会造成胎体帘线受力过大而断裂,导致机轮爆胎;压力过低还能造成轮胎胎面的边缘或边缘附近过快或不均匀的磨损。
        过高影响:轮胎顶部快速磨损,严重降低轮胎使用寿命;轮胎抗冲击能力下降,易受割伤、划伤和遇到撞击而发生爆胎;轮胎过硬,导致轮缘受力过大而损坏。
                                          
12.无内胎轮胎的装配过程?P201 同2重复
答:装配前要对轮毂、轮胎做仔细的检查,确保完好无质量缺陷。装配中要注意密封、平衡和连接的问题,装配后应进行冲气试验。无内胎轮胎的装配要点:首先要确保气密性,润滑O型封圈并保证无扭曲地安放在半个轮毂的凹槽内。装轮胎时,保证轮毂的轮缘部位干净和干燥,安放另一半轮毂时要小心,防止密封圈错位;其次确保平衡性,应使两半机轮的轻边(轮缘标有L)互成180度角,并保证轮胎的平衡标识与轮毂上的气门嘴对准;最后,对连接轮毂的螺帽、垫圈和螺栓的转动面仔细润滑,并按规定扭矩对称地拧紧。将轮胎放在安全罩内,缓慢冲气到标准压力,最后装上气门嘴罩。
                                          
13.轮毂中热熔塞的作用?P197
        热熔塞是一个空心螺钉,空心处浇铸有易熔金属(熔化温度约150℃)。飞机猛烈刹车时,刹车装置产生大量的热,使轮胎内气体温度升高,压力增加。当气体温度达到一定时,热熔塞熔化,缓慢将气体放出,防止飞机爆胎。因热熔塞熔化而放气的轮胎应报废,轮毂应进行硬度检查以确定是否报废。
                                          
14.前轮转弯和操纵原理,操纵形式,机构的组成作用?P190
        飞机的前轮转弯系统分为两种类型:机械液压转弯系统和电子液压转弯系统。
        机械液压转弯系统采用转弯手轮或方向舵脚蹬作为输入,通过钢索将转弯操纵信号传递到转弯计量活门,转弯计量活门将液压动力输送到转弯作动筒,驱动前轮转弯。转动时,反馈钢索将机轮位置信号提供给转弯计量活门,实现手轮或脚蹬对前轮的伺服控制。
        电子液压式和机械液压式最大的区别是采用电信号代替了机械信号,由控制电缆替代了传动钢索。
                                          
15.起落架收上锁和放下锁弹簧的作用?P179
        收放位置锁用来把起落架锁定在收上和放下位置,以防止起落架在飞行中自动放下和受到撞击时自动收起。收放位置锁通常有两种形式:挂钩式和撑杆式。
                                            
16.起落架锁机构的分类及常见应用?(P179)
        分类:
(1)挂钩式锁(2)撑杆式锁。
        应用:
(1)        挂钩式锁通常通过锁作动筒、摇臂及连杆作动。当锁滚轮进入到锁钩内即为入锁状态;无液压时,锁簧可保持其处于锁定状态。主起落架收上位置锁采用挂钩式。
(2)        撑杆式锁由锁簧保持锁定,由开锁作动筒开锁。通过限制侧撑杆的折叠而使起落架锁定。当起落架放下时,上侧撑杆运动到过中心状态并被锁连杆保持在过中心位,即进入锁定状态。收起落架时,开锁作动筒在液压油作用下,拉动锁连杆,锁连杆克服锁定弹簧的张力,将侧撑杆由过中心锁定位拉开,完成解锁;起落架在收放作动筒的推动下,将侧撑杆折叠起来,起落架便被收起。主起落架下位锁和前起落架上位、下位锁采用撑杆式。
                                          
17.起落架减震支柱如何吸收和消耗地面撞击能量?P169
        利用气体压缩变形产生尽可能大的弹性变形来吸收撞击动能,以减小飞机所受撞击力;
        利用油液高速流过小孔,产生摩擦热耗作用,尽快地消散能量,使飞机接地后的颠簸跳动迅速停止。
                                          
18.飞机巡航时起落架操纵手柄放什么位置,为什么?
我个人理解是
放在OFF,断开至起落架收放液压管路的供压,是油路产生回油。同时也为人工放下起落架做好准备
                                             

19.起落架转换活门的作用?
        通过比较机构接受控制钢索的操纵信号和反馈钢索的反馈信号,其差值使液压伺服阀阀门口开度产生变化,控制通往转弯作动筒的液压动力。

        条件:1号发动机N1〈56%,起落架手柄不在放下位,且起落架不在收上柄锁好位,活门将引导B系统压力收起起落架。在地面,B系统提供前轮转弯 。
                                          
20.何时起落架红色指示灯亮?
        手柄在“收上位”且起落架没有收上并锁好。
        手柄在“放下位”,起落架没有放下并锁好。
        1号或2号发动机油门在慢车区域,且任何起落架没有放下并锁好。
                                         
21.刹车储压器作用?
        为刹车储存液压能量,抑制压力脉动以及确保瞬时液压油进入刹车组件。
        当正常刹车系统失效或进行停留刹车时,蓄压器可作为备用刹车源。

                                         
22.防滞刹车作用?
        精确控制刹车压力,达到最高的刹车效率。  分为惯性防滞系统和电子式防滞系统两大类。
        电子式防滞系统由三个主要元件组成:轮速传感器、防滞控制器和防滞阀。作用:接地保护、轮锁保护、正常防滞、人工刹车。
                                          
23.LDG在飞机空载的时候镜面伸出是正常,在旅客登机及装载货物后,LDG收缩量过大,试分析原因及决解方法?
造成此现象的直接原因是减震支柱充油量过少,而充气压力正常,该现象可能由于减震支柱充灌程序错误导致,比如灌油后未充分排气;或日常维护中发现减震支柱过软后,未检查支柱内油量而仅充气等;排故方法:按照维护手册给出的程序重新充灌减震支柱;预防此故障的方法:牢固树立按照手册程序进行维护工作的意识。

                                       
24.对起落架收放系统(应急放)的要求?(P179)
        起落架在收上和放下位都应可靠锁定,并给机组明确指示;
        收放机构应按一定顺序工作,防止相互干扰;
        系统应在不安全着陆时向机组发出警告;
        在正常收放系统发生故障时,应有应急放下系统;
        为了防止飞机在地面上时起落架意外收起,系统应设置地面防收安全措施。
                                            
25.起落架收放作动的顺序控制方式?(P180)
        方式是机控顺序阀法和液压延时法
        机控顺序阀法利用机控顺序阀控制作动筒的工作顺序;液压延时法利用液压延时回路实现顺序控制,主要元件是液压传动筒。
        收起落架时,一般动作顺序为:舱门开锁,舱门作动筒将舱门打开;起落架下位锁作动筒打开下位锁,起落架在收放作动筒的作用下收起,并锁定在收上位;舱门作动筒将舱门关闭并锁定。
        放起落架时,先打开舱门,然后开上位锁、放起落架并锁定,最后关上舱门。
                                          
26.起落架收上后机轮刹车的方式?(P183)
        主起落架一般配备收上刹车系统。在起落架收上管路上有一条通向备用刹车系统的压力管路,当起落架手柄扳到“UP”位置时,高压油液经过该管路为备用刹车系统供油,将主轮刹住。
        前轮舱内设置摩擦块,作为机轮停转制动器。
                                            
27.圆盘式刹车装置的组成及特点?(P207)
        特点:圆盘式刹车装置可以在不增大结构尺寸的情况下,提供更大的摩擦面积,以得到更高的刹车效率,以满足现代大型飞机着陆减速的需要。
        圆盘式分为:单盘式刹车和多盘式刹车。
        多盘式刹车装置由:刹车活塞壳体和刹车盘组件组成。
                                         
28.前轮定中机构的结构特点及作用?(P195)
        结构特点:下凸轮固定在减震支柱外筒内部,它不能左右转动,也不能上下移动。上凸轮的上端与减震支柱内筒底部贴合,下端用连杆与轮叉相连,它可以与减震支柱内筒一起上下运动,前轮偏转时,又可以与轮叉和前轮一起绕支柱轴线转动。
        作用:在前轮离地后和接地前,使前轮保持在中立位置,以便顺利地收入轮舱和正常接地。
                                          
29.为什么前起支柱过高时不能拖行飞机
(拖飞机的注意事项)?(P194)
        因为飞机重心太靠后,拖行可能造成飞机后倾;减震支柱内上、下轴承距离太近,拖行会造成前起落架弯矩过大,发生损坏。另外,前轮的自动定中机构也可能受到损坏。
                                          
30.刹车盘材料的要求?(P210)
        刹车性能高低直接影响因素是摩擦材料的选择。在刹车过程中飞机的水平动能转化为摩擦热,这些热量要由摩擦片直接吸收,有人将刹车片组件称为热库。对热库要求是吸收大量的摩擦热,而温升较低,即热容大;并且在高温下其强度、耐磨性能不能下降过大。
        现在应用较成熟的摩擦材料是金属陶瓷材料,还有新型碳—碳复合材料:具有更高的热容量和高温摩擦性能,且重量轻,适合飞机刹车的工作要求,得到广泛应用。
                                          
31.减震器的维护事项?(P175)
需防止以下4点:
        油量正常、气压小于规定数据。
        油量正常、气压高于规定数据。
        气压正常、油量小于规定数据。
        气压正常、油量高于规定数据。
保证油、气量充灌均正常时,才具有最佳的减震性能。
                                          
32.起落架内的调节油针的作用?P173
答:现代减震器广泛采用调节油针作为消除载荷高峰的有效措施,其实质是使通油孔的面积随压缩量变化而变化。工作原理:在压缩行程的最初阶段,通油孔面积很大,油液通过通油孔时基本上没有流动阻力,这段行程称为自由行程;随着压缩量的增大,油针使通油孔面积逐渐减小,这种减震器不仅能消除载荷高峰,而且还可以减小飞机在高速滑跑中受到的载荷。
                                          
33.轮胎压痕的影响和处理方法?(P204)
        影响:任何平面压痕都能引起强烈的振动,从而使驾驶员及旅客感到不舒服。
        处理方法:平面压痕会在滑行结束时消失。如果压痕没有消失,应对轮胎进行超充压整形:将轮胎超充压25%或50%,使轮胎转动到压扁处向上,保持压力1H,或者使飞机在跑道上滑行或拖行,直到完成整形为止。
                                          
34.轮胎气压的检查及处理?(P203)
        检查充气压力要用在校准期内的轮胎压力表测量。压力表的量程应是被测轮胎压力的两倍左右,即轮胎压力指示应在压力表的中央,以确保测量的度数精度。
(1)        测冷轮胎压力,即在大气温度条件下检查轮胎压力。
(2)        测热轮胎压力,即检查着陆后仍然发热的轮胎的压力。
                                         
35.电子式防滞刹车?P214
        由三个主要元件组成:轮速传感器、防滞控制器、防滞阀
        轮速传感器感受机轮滚动速度,送到防滞控制器;
        防滞控制器根据轮速、飞机滑行速度信号,并依此计算出机轮的滑移率,与理想滑移率比较,发出控制信号到防滞阀;
        防滞阀为典型的电液伺服阀,功用是根据防滞控制器信号连续控制供向刹车装置的油液压力。
                                          
36.前轮转弯的组成和操纵原理?P190
书上主要介绍的是机械液压转弯系统。
机械液压转弯系统包括输入机构、传动钢索、转弯计量活门、转弯作动筒、转弯套筒和反馈机构。
机械液压转弯系统采用转弯手轮或方向脚蹬作为输入,通过钢索将转弯操纵信号传递到转弯计量活门,转弯计量活门将液压动力输送到转弯作动筒,驱动前轮转弯。转动时,反馈钢索将机轮位置信号提供给转弯计量活门,实现手轮或脚蹬对前轮的伺服控制。
                                          
37.防扭臂作用?
        调节前轮稳定距,保证前起落架的运动稳定性。
                                          
38.起落架减摆器作用?P192
        由于前轮可以自由转动,前轮支柱、轮胎又存在一定的弹性,当飞机滑跑速度超过某一临界速度时,会出现前轮左右剧烈偏摆的自激振动 — 摆振。摆振会引起轮胎撕裂、支柱折断、酿成事故。
        减摆器是为了防止前轮摆振而设置的阻尼机构,它并不限制前轮的转动,只是减小摆动的速度,吸收摆动产生的冲击能量,阻止摆动增大。
                                         
39.飞机前轮舱地勤呼叫喇叭在什么情况下响?
1:在驾驶舱内按下地面呼叫开关时,前轮舱内的地勤呼叫喇叭响;
2:当惯性基准系统使用电瓶电源工作,前轮舱内的地勤呼叫喇叭响;
3:电子设备舱的冷却空调系统有故障时,前轮舱内的地勤呼叫喇叭也响。
燃 油 系 统
1.燃油中水分的影响,来源和控制方法?(P155)
        影响:
(1)        水分为微生物创造适宜生长环境,而微生物对燃油系统有较大影响
(2)        增加静电危害。
(3)        导致燃油系统故障。
(4)        游离水引起飞机燃油系统结冰。
        来源:
(1)燃油本身溶解的水分析出。
(2)大气中的水分在油箱内壁上冷凝成水滴,流入油箱。
        控制:
(1)燃油系统中设置除水系统。
(2)油箱定期放水。
                                          
2.飞机的配平油箱的作用?P134
        某些大型飞机有配平油箱。配平油箱装在飞机尾部,一般安装在水平安定面内。在飞行中,燃油管理系统可根据需要将燃油送入(或排出)配平油箱,调整飞机重心的位置,减少飞机平尾配平角度,降低配平阻力,达到提高飞机燃油经济性的目的。
                                                
3.飞机燃油增压泵系统的功用?P142
采用电动离心泵作为供油动力源,将燃油增压后供向发动机和APU。
4.飞机动力供油系统具有哪些主要功能?P143
在各种规定的飞行状态和工作条件下保证安全可靠地将燃油供向发动机和APU;控制飞行重心,保证飞机平衡。
动力供油系统可按功能分为主供油系统、辅助供油系统(燃油除水系统)和交输供油系统三个分系统。
                                          
5.如何倒油?
        先打开左箱抽油活门、右箱加油活门、交输活门,然后启动左油箱增压泵,油从油箱经供油管路、抽油管路和加油管路进入右油箱。
                                          
6.燃油交输活门的作用?P145
        在飞行中,若左、右机翼主油箱出现燃油量消耗不均衡的情况,会导致飞机横向失去平衡,此时可通过燃油交输系统予以纠正。
        交输活门位于左右侧供油管路之间,平时处于关闭状态。
        当飞机主油箱出现不平衡现象时,打开交输活门;关闭油量较少的油箱内的燃油增压泵,此时,两台发动机均由燃油较多的油箱内的燃油增压泵供油;观察油箱油量指示,当两侧油箱油量恢复均衡时,启动关闭的油泵。当油泵的低压指示消失后,将交输活门关闭。完成了油量不平衡的调整工作
                                          
7.燃油加油时怎样防止静电?P137
        提高航空燃油的导电率
        严格控制燃油中的水分和杂质
        接地和跨接
        控制加油流速
                                    
8.电子式油量传感器的优点?P153
        电子式传感器的组成部件:电容式探头、桥式电路、放大器和指示器。
        优点:电子式油量指示系统的精度比较高。
电子式的传感器没有活动部件,消除了机械摩擦等影响;一般采用多个传感器进行多点探测,消除了飞机姿态变化对燃油信号的影响,可得到油箱内油面的精确信号。
燃油水分会影响电子式传感器的精度,为消除此类故障,可以从油箱加油管引一条油管道油量传感器和温度补偿器,每次加油时,加入的清洁燃油可对传感器和补偿器进行清洗。
                                          
9.地面抽油的注意事项?P136
        当进行地面抽油操作时,不但要注意防火,还要主要飞机重心变化问题,尤其是大后掠角的飞机,一般应先抽两翼主油箱的油液,再抽中央油箱的油液,防止抽油过程中飞机后倾。
        1、场地应开阔通风;
        2、加油时应注意防静电;(控制燃油中过量的杂质和水分;加油流速和加油管管径 — 燃油在管道中所产生的流动电流或电荷密度的饱和值与燃油流速的1.75至2次方成正比;过滤器对起电的影响);
        3、及时处理溢出燃油。
                                          
10.油箱干舱的位置及其作用?(P133)
        位置:在主油箱的发动机上方的高温区域设置了干舱。
        作用:干舱内不存储燃油,因此干舱内不会存在燃油蒸汽,从而达到了防火的目的。
                                          
11.进入油箱的要求?(P159)
1、对油箱进行惰化或强迫通风处理。进入人员要穿戴带有防毒面具的防护衣。
2、在油箱内应防止火花。为了避免在油箱内出现火花,进入油箱的维护人员不许穿鞋底有金属的硬底鞋,不能穿容易起静电的衣服;不能佩戴带有电池的助听器,不能带火柴或微型警告器、呼唤机;要用安全手电;不能带进电机、电钻等工具,应将不用的工具放在防静电盒内,避免金属碰撞和电火花产生。另外,工作中的无线电设备和雷达设备要远离飞机油箱。应向油箱内输送新鲜空气,并设置专门的安全观察员。
                                          
12.微生物对燃油有什么的影响?(P155)
微生物在燃油内的孳生会造成燃油品质下降,在燃油中形成暗色泥状沉淀物,该沉淀物会对燃油系统造成较大影响:
        堵塞油泵吸油口和油滤,造成供油系统故障;
        堵塞油量传感器燃油口,造成油量指示系统故障;
        污染物不能得到及时清理将导致油箱的腐蚀。
研究表明微生物腐蚀是结构油箱腐蚀的主要形式。
                                          
13.燃油系统的功能?(P131)
        存储燃油
        可靠供油
        调节重心
        冷却介质
                                         
14.燃油泵采用离心泵的好处(结合结构特点)?(P146)
        油泵进口处有分离油气的扇轮。
        油泵装有滴油管。
                                          
15.加油的注意事项?P137   同9相似
        进行压力加油操作时,要注意飞机和加油车接地,加油口与加油车搭接地线(即三接地),同时注意防火,加油压力不要超过规定值(一般为55psi),严格按照操作程序进行加油。
        场地应开阔通风;加油时应注意防静电(控制燃油中过量的杂质和水分;加油流速和加油管管径 — 燃油在管道中所产生的流动电流或电荷密度的饱和值与燃油流速的1.75至2次方成正比;过滤器对起电的影响);及时处理溢出燃油。
        及时处理溢油。
                                          
16.应急放油需要注意事项?  P137(抽中)
1、不能有起火的危险,应急放油管口必须设置防火网。  
2、 排放出的燃油必须不能接触飞机,应急放油口设置在机翼外侧,使放出的燃油避开飞机机身和尾翼。  
3、放油操作要在任何阶段都能被终止,避免在居民区或危险区放油。因此驾驶舱内应设置放油电门。  
4、放油过程中应保持飞机横向稳定,即必须设置两个分开的独立放油分系统。  
5、必须有保持最少油量的自动关断活门,保证飞机有足够的燃油着陆。
                                          
17.燃油箱通气的目的,相应部件和作用?P134
1、        平衡油箱内外气体压力,确保加油、抽油和供油的正常进行;
2、        避免油箱内外产生过大的压差造成油箱结构损坏;
3、        通过增压作用确保供油泵在高空的吸油能力,提高供油可靠性。
包括: 火焰抑制器、安全释压活门、单向活门、浮子电门
                                          
18.中央油箱和主油箱的供油顺序如何实现?P144
        顺序:先消耗机身中央油箱内的油液,然后再用两翼油箱内的油液。
        控制方式有三种:
a)        油泵出口单向活门打开压差不同(中央油箱增压泵出口单向活门的打开压力低于左、右主油箱增压泵出口单向活门的打开压力);
b)        不同工作压力的燃油泵(中央油箱采用工作压力大的增压泵,左、右翼油箱采用工作压力小的增压泵);
c)        程序控制(由浮子感受各油箱油量的变化,通过浮子控制的程序电门操作各油箱燃油增压泵的启动和停止,达到控制供油顺序的目的)。
                                          
19.如果加油活门电磁活门损坏,如何给油箱加油?P141
        加油时因电磁阀失效阀门没能打开,这是可以人工将超控按针按下并保持,可使阀门打开。主要要到油加满了才能放手。
                                          
20.“防溢油箱的作用?”(怎样及时处理溢出燃油?)P139
答:在加油和抽油过程中,对溢出的燃油要及时处理,防止出现火灾。一般少量溢出时,可撒上细沙,然后仔细清扫。如燃油大量溢出应及时通知消防部门,喷洒泡沫灭火剂,然后用水冲洗场地。
                                          
21.燃油箱中隔板的作用?P132
        油箱内的隔板可以防止飞机在机动飞行时燃油发生晃动;提高油箱强度和刚度。
                                          
22.在飞机爬升时燃油箱如何通气?P135
        通气管在油箱内一般有两个通气口,在主油箱中,由于机翼有上反角,平时气体都集中到靠近翼尖的部分,在转弯时机翼倾斜,这时气体集中到翼根部分,所以在翼根前部和靠近翼尖部分都有空气出口。中央油箱也是两个。一般将前部通气口称为爬升通气口,后部通气口称为下降通气口。
        为了使机翼倾斜时燃油不会从通气管溢出,在靠近翼尖的通气口上装有浮子活门,当油箱这部分有油时,浮子靠浮力将活门关闭,使燃油不能从通气口溢出,而翼根部分的通气口保证了通气。在中央油箱内的通气管还装有通气漏油单向阀,将通气油箱内的燃油引回油箱。
                                          
23.主燃油箱的搜油泵(引射泵)工作?P148
        引射泵利用增压油泵的高压燃油作为引射动力。压力油管将增压燃油引入引射泵的喷嘴,经收缩喷嘴以较高的速度喷出,燃油的速度增加,其相应压力降低,在喷射流的周围形成低压区。吸油管口的燃油在压差的推动下,流入引射腔,跟随喷射流流向出口混合管。
                                                
24.燃油箱浮子电门的作用?P141
        浮子电门感受油箱内油面位置,当油面到达加油预定值时,电磁阀线圈断电,自动关闭加油活门,防止燃油过满溢出。
                                          
25.何时系统警告牌上燃油系统灯亮?P153
        当燃油增压泵输出压力低于特定值时,向机组发出警告。
                                          
26.内漏的检查方法有几种?分别说明.P160
系统内漏检查应在燃油泵运转状态下进行,检查方法如下:关闭供油活门,拆下管路中的滤杯,放光管路中的油液;启动燃油增压泵,看是否有油液流入滤杯。当活门内漏严重时,应更换供油活门。
系统严重外漏时,应更换损坏的部件和封严圈。
在更换垫片、密封圈和封严皮碗时的一般注意事项:
a)        附件、接头必须清洁
b)        旧垫圈等在封严槽内无残留物
c)        必须以新换旧,新封圈要合格
d)        连接件必须均衡拧紧到规定力矩。
                                          
27.燃油计量器中的计量部件是哪个?如何计量?
电容式探头,将油面高度的变化转换成电容量的变化。
                                          
空 调 系 统
1.高压除水系统气路的走向?主要附件?P287
        除水系统的水分离器安装在涡轮的进口管路上,由于此处空气压力高,因此称为高压除水系统。系统中除了高压除水器以外,还有回热器和冷凝器。
        从发动机压气机供出的热空气,首先经过供气调节装置,而后经过一级热交换器、升压式压气机和二级热交换器,进入高压除水部分的回热器(在回热器内往往有少量的水分凝结出来),而后进入冷凝器。冷凝器的冷却空气来自膨胀涡轮出口,其壁面温度低于空气的露点温度,空气流过冷凝器在壁面上凝结成水膜或大水滴,接着通过高压水分离器把绝大多数的水分分离掉,部分没有分离掉水分通过回热器时再蒸发,较干燥的空气进入涡轮膨胀冷却而获得很低的温度,再通过冷凝器,它一方面作为冷源,另一方面同时也可把涡轮出口凝结出的少量水分或冰加温融合并蒸发,使冷凝器出口可提供干燥而且温度较低的空气
                                          
2.客舱增压的泄漏检查?P302
        座舱泄漏实验又称为动压试验,目的是判断座舱气密性是否达到维护手册中规定的要求
        方法: 用地面空气增压试验台给座舱增压到试验压力后,停止增压;记录压力下降到特定压力所需要的时间,并与手册中规定的时间比较,如果实际时间间隔小于手册规定时间,说明座舱泄漏速率过大。如果泄漏率太大,应采用静压实验检验座舱完整性,查找渗漏源
        静压实验方法: 用地面试验台给座舱增压到规定值(约5psi),并使压力保持在规定值;观察飞机蒙皮外部有无裂纹、变形、凸起,铆钉是否有变形松动等情况。
                                          
3.空调的压气机出气口超温的故障原因及排故措施 ?P288
        压气机出口超温: 压气机出口空气温度超温关断有涡轮冷却器的压气机出口温度电门控制。压气机出口超温可能由于一级热交换器的冷却空气流量不足,或一级热交换器堵塞导致,应检查冷却空气进气道,并按需清洗一级热交换器
                                          
4.预冷器控制活门如何工作?
        控制活门接受下游引气管路恒温器和超温电门的控制(最高490℉),完成对引气的温度限制。活门是一个温控气动的活门,是常开的(弹簧力)。根据发动机的引气温度的高低,自行调整风扇空气的开度。
                                          
5.低压压气机进口超温原因,排除方法?
        预冷器故障,清洁,PRSOV
                                          
6.安装旋流器的作用? (高压除水系统)P287
答:含有水珠的气流通过高压水分离器的旋流器后,气流将在内壳体内旋转,由于水珠的离心作用大,被甩向带有小孔的内壳体壁面,并在其结构内部把水分收集起来,而后通过排水器排向二级热交换器冷边的空气流中去。
高压水分离器,由一个静止的旋流器、带有许多小孔的内壳体和外壳体组成。
所谓旋流器,是指一个径向有一定安装角的许多倾斜叶片组成的固定导管,分水作用主要在这里产生。
                                          
7.空调系统超温故障,原因 ?排故措施?P288
        压气机出口超温: 压气机出口空气温度超温关断由涡轮冷却器的压气机出口温度电门控制。压气机出口超温可能由于一级热交换器的冷却空气流量不足,或一级热交换器堵塞导致,应检查冷却空气进气道,并按需清洗一级热交换器
        涡轮进口超温: 涡轮进口超温关断由涡轮进口温度电门控制。超温可能是因二级热交换器冲压空气通道堵塞引起,应清洗二级热交换器。
        供向座舱的空气总管超温: 当供向座舱的空气总管发生超温时,空调引气会关断,由供气管路过热电门控制。发生该故障的可能原因是温度控制器失效、温度控制活门卡在(全热)位或涡轮故障。
                                          
8.空气循环制冷系统的除湿方式?P284
低压除水和高压除水
低压除水系统:是分离器位于冷却涡轮下游的水分离系统。
高压除水系统:水分离器安装在涡轮进口管路上,由于此处空气压力高,所以称为高压除水系统,系统中除了高压除水器外还有回热气和冷凝器。
                                          
9.飞机上的气源有哪几种?有哪些作用? P266
        发动机压气机引气、辅助动力系统引气、地面气源引气。
        增压空气主要用于:座舱的空调与增压,机翼前缘及发动机进气道前缘的热气防冰,发动机启动气源、饮用水、燃油及液压油箱等系统的增压以及飞机的气动液压泵(ADP)、前缘襟翼气动马达和大型飞机的货舱加热。
                                          
10.空调系统有几种温度传感器?P276
        温度控制系统的温度传感器主要有座舱温度传感器、座舱供气管路极限温度传感器和供气管路温度预感器
a)        座舱温度传感器: 主要用于感受座舱温度,并将温度信号传送给座舱温度控制器。座舱温度传感器应安装在控制精度要求较高的地方,理想情况下客机的座舱温度传感器应安装于客舱有人空间的中央。在客场中,由于空气流速一般较低,通常用小风扇或引射装置来增大通过传感器的空气速度
b)        座舱供气管路温度预感器: 用于感受座舱供气管路温度变化速率,可以预感到即将发生的供气温度和环境温度的变化所引起的温度波动
c)        供气管路极限温度传感器: 用于感受座舱供气管路的极限温度,防止由于温差过大而引起的供气管路温度过高或过低的现象。
                                          
11.空调组件活门在那几种情况下自动关断?P273
        组件活门用于控制通往空调组件的空气流量,另外还可以在需要的时候关断空调组件,因此组件活门又被称作流量控制和关断活门(FCSOV)。
a)        超温关断:
1.        压气机出口超温: 压气机出口空气温度超温关断有涡轮冷却器的压气机出口温度电门控制。压气机出口超温可能由于一级热交换器的冷却空气流量不足,或一级热交换器堵塞导致,应检查冷却空气进气道,并按需清洗一级热交换器
2.        涡轮进口超温: 涡轮进口超温关断由涡轮进口温度电门控制。超温可能是因二级热交换器冲压空气通道堵塞引起,应清洗二级热交换器。
3.        供向座舱的空气总管超温: 当供向座舱的空气总管发生超温时,空调引气会关断,由供气管路过热电门控制。发生该故障的可能原因是温度控制器失效、温度控制活门卡在(全热)位或涡轮故障。
b)        飞机在地面无冷却空气时关断
1.        当飞机在地面用空调,而没有冷却空气时,空调系统自动关断,由冲压空气进气道内的压力电门控制,出现该故障的可能原因是地面散热风扇故障或冲压进气道堵塞
c)        双发飞机爬升过程中未达到安全高度前单发停车时关断
1.        双发飞机在起飞和爬升过程中未达到安全高度前单发停车,使左、右空调全部关断。当飞机爬升到安全高度后自动恢复空调供气
                                          
12.空调空气循环机的组成及作用?
        组成:由同轴相连的涡轮叶轮盘和压气机叶轮组成。
        功用:高温高压空气经过热交换器初步冷却后再经过涡轮进行膨胀,对外做功,空气本身的温度和压力大大降低,由此获得满足温度和压力要求的冷空气。涡轮带动同轴的压气机、风扇和其他装置,将高压空气中的热能转变为机械能,从而达到做功降温的目的。将引气降温到接近0°水平。
                                          
13.怎么对飞机进行增压?(或飞机增压系统是如何实现增压的?)P292
增压系统是通过调节从机身通过排气活门的空气流量来实现增压的,并采用座舱压力制度来实现增压控制。
                                          
14.前排气活门与后排气活门的工作关系?P297
        前排气活门一般由一个马达驱动,辅助后排气活门工作,它接受后排气活门的控制信号:当后排气活门距全关位0.5度时,前排气活门关闭;当后排气活门从关位打开到大于4~5度时,前排气活门打开。
        前排气活门由后排气活门上的极限电门控制,在后排气活门关闭时,前排气活门亦关闭以保持座舱压力。
                                          
15.安全释压活门和负释压活门的作用?P301
        安全释压活门又称正释压活门,在飞机座舱内外压力差超过一定值时打开,以释放多余的座舱压力,防止座舱内外压力差过大而影响飞机结构安全。
        负释压活门主要作用是防止座舱外地压力高于座舱内的压力,即防止飞机座舱高度高于飞机飞行高度。         
                                          
16. 两级引气管路中单向活门的作用?P268
为了防止高压级引气向低压级倒流
正常情况下(较高发动机功率时)空气从低压级引气口引出,此时高压级引气关闭,当发动机在低功率工作时,低压引气压力不足,则高压级引气活门自动打开,由高压级引气口供气。
                                             
17.再循环风扇的作用?P291
        采用再循环系统可以减小供气和座舱空气的温度差,同时也可以减小发动机的引气量,减小对发动机功率的影响。
        如果任一个组件活门关闭或两个组件活门都开并选在AUTO位,再循环风扇就工作
                                          
18.设备冷却系统的作用?
        向驾驶舱、电子舱内的电气设备提供清洁冷却的空气,保证设备正常工作。
                                          
19.电子式温度控制器的工作原理?P276
        电子式座舱温度控制器的基本工作原理是电桥原理,一般在控制器内有三个电桥,即温度电桥、预感电桥和极限温度控制电桥。
                                             
20.何时出现座舱高度警告?P301
        当飞机座舱高度高于一定值时(一般为10000ft)时,发出音响警告,提醒驾驶员进行相应处理(切换为备用模式或转为人工控制)。
                                          
21.增压系统有几种工作模式,如何转换?P301
        自动模式转备用模式、人工模式(交流模式或直流模式)。
        自动模式是正常工作模式;备用模式为半自动,作为自动模式的备份;两个人工模式分别通过独立的电马达直接控制排气活门,作为自动与备用模式的备份。
        所有工作模式都通过调节排气活门的位置,保持座舱压力为要求值。
                                            
22.压力调节和关断活门(PRSOV)的作用?P268
        发动机压气机引气由压力调节和关断活门(PRSOV)控制。当人工控制引气电门向引气调节器控制信号时,PRSOV活门打开,低压级引气经单项活门流向(PRSOV),经下游的风扇预冷器初步冷却,然后供向下游用压系统。当低压级引气压力不足时,高压级引气活门自动打开,从高压级引气。
        PRSOV的引气调节器感受PRSOV下游的压力信号(45psi)和风扇预冷器出口的气流温度信号(最高490℉),通过调节PRSOV活门的开度,达到控制活门下游压力和温度的目的。
        PRSOV接受引气调节器的关断信号,在下列情况会自动关闭。
a)        引气异常关断(引气超压、超温或PRSOV出口压力过高)
b)        空调系统故障关断
c)        发动机火警关断
d)        人工关断
                                          
23.什么叫双引气,有什么指示?P269
        由发动机及APU同时供气的状态。
        有双引气警告灯。当双引气警告指示灯亮时,应将APU引气活门关闭,以防发动机引气损坏辅助动力装置。
                                          
24. 35 ℉ 水分离器控制活门的作用?P286 理解
        低压除水防冰:压差型防冰法和温度控制型防冰法(35F)。
        温度控制型防冰法: 温度传感器、防冰控制器和防冰活门。
a)        温度传感器位于水分离器内
b)        防冰控制器接受传感器温度信号,控制进入水分离器的水气由34至36℉控制系统保持不结冰。
c)        防冰活门安装在连接压气机进口和涡轮出口的防冰管路上,接受防冰控制器的控制信号。
                                          
25.冲压进气系统作用?
地面,通过涡轮风扇抽吸空气通过冲压管道,用于冷却热交换器。
空中,利用飞机向前形成的冲压气流通过冲压管道,来冷却热交换器。
                                            
26.飞机为什么需要增压,如何实现增压?P292
        为了保证在预订的飞行高度范围内,座舱的压力及其压力变化速率满足人体生理需求,并保证飞机结构的安全。
        增压系统是通过调节从机身通过排气活门的空气流量来实现增压的。
        希望压力下降时,排气量增大;需要压力升高时,排气量减小。
                                          
27.自动模式增压的工作程序(各参数值也要记)或者是座舱压力控制曲线?第299页
1、地面不增压程序;座舱高度等于机场高度
2、地面预增压程序;座舱高度低于机场高度189ft
3、起飞爬升程序;外界环境压力都有一个要求的座舱高度相对应
4、巡航程序;保持余压为预定值,并且不超过最大余压限制
5、下降程序。
接地前,座舱高度比预定着落机场高度低300 ft
接地后,座舱高度比着落机场高度低189ft
开门时,处于自由通风状态
                                          
28.货舱加温方式?P303
现代飞机货舱采用座舱排气进行加温
                                          
29.座舱压力控制系统?P294
        座舱压力控制系统一般包括压力控制器和排气活门。实现三段式座舱压力制度需采用气动式压力控制器;而直线式座舱压力控制器制度需要电子式压力控制器。
        气动式压力控制器: 控制器内有三个膜盒:膜盒A为真空膜盒,作为座舱绝对压力控制器;膜盒B为开口膜盒,与飞机的静压管相连,控制座舱的余压;膜盒C为带有节流孔的膜盒,可在飞行中控制座舱压力变化率。三个膜盒分别由三个调节旋钮设定控制参数。
        气动式压力控制器系统工作原理:起飞前调节;自由通风段控制;等压段控制;等余压等控制。(500ft/min上升, 350ft/min下降)。
                                          
30.分析空调分配系统和座舱压力控制制度?P289
答:客舱分配系统的空气来自空调系统冷热空气的混合总管,而后通过客舱空气分配管由供气口进入客舱内。为了使整个客舱沿长度方向温度均匀,空气分配系统沿客舱长度方向均匀地设置供气喷口或采用合适的空气分配管,以使进入空气均匀地分布于客舱内。
目前民航客机常用的压力制度有两种:适用于低速飞机的三段式压力制度和现代客机采用的直线式压力制度。
三段式压力制度:0-500米自由通风;500-3500米等压控制段压力控制在500米高度上,3500米以上直到巡航高度6000米左右,等余压控制对应座舱高度压力2400米(8000ft)由于人体承受的限制值为500ft/min所以在等余压阶段飞机爬升率不能过高,爬到6000米(20000ft)大概需要40分钟。
直线式座舱压力制度:飞机从地面到巡航高度,座舱余压缓慢增加,当飞机到巡航高度座舱余压达到余压限制值。直线式座舱压力控制制度是在飞机整个爬升过程中控制座舱压力变化率,对于巡航高度不超过8000ft的飞机,起理论爬升时间为16min,爬升率较大,现代民航飞机多采用。
                                          
31.热膨胀阀的作用?P278
答:通过控制喷入蒸发器内的制冷剂的流量来调节蒸发器的制冷效率。为提高蒸发器的效率,蒸发器出口安装感温包,根据蒸发器出口温度调节膨胀阀,控制氟里昂流量,使全部液态氟里昂在蒸发器出口处刚好变成气态
                                          
32.座舱增压系统检查主要包括哪几项内容?
压力调节器工作检查;释压活门和负压活门
工作检查;座舱动压试验座;舱静压试验。
                                          

防 火 系 统
1.CO2灭火剂的灭火机理,可灭哪些火,为什么?
        液体吸热气化,吸收热量;体积增大,冲淡氧气浓度;隔绝氧气。主要用于电气设备的灭火。不能灭除D类火,因为CO2会与金属管产生静电,重新起火,同时如与带电体接触,金属导电会危害人员安全。
                                       
2.电阻型感温环线和热敏电门火警探测系统的异同?P514 P417
        热敏电门火警探测器是单元型火警探测器,安装在最有可能发生火警的部位。
        电阻型火警探测器是连续型火警探测器,尽可能覆盖整个防火区域。监测范围大,结构受损时易产生假信号。
        它们相同点是:结构简单。
                                          
3.厕所火警与过热是如何探测的,用什么灭火,什么指示?P431
1、        厕所灭火系统为了扑灭废纸箱的火,系统完全自动。厕所配有1个灭火瓶和2个易熔敏感元件组成,一个易熔敏感元件感受纸箱内的温度,另一个感受洗手盆下的温度,温度超过规定值(大约80度)时,易熔焊料熔化,灭火瓶自动灭火。
2、        有的废纸箱处有一个带状温度指示片,火警发生后,指示片由灰色变成黑色,表明灭火瓶已释放。
3、        如果火警不出现在废纸箱,则烟雾探测器报警,需要人工灭火。
                                          
4.货舱等级分类及各自的探测灭火方式?P422
同(货舱烟雾探测器?)(货舱火警的探测?)
        所有货舱和行李舱分为A、B、C、D、E 五类。
        A类货舱是行李舱或保管舱,不需要火警探测系统和灭火系统。因为驾驶员可以看到和进入该类型的货舱。
        B类货舱是飞行中可以进入的通风的下层或上层货舱。需要火警探测系统,可以人工灭火,所以不需要自动灭火。
        C类货舱是飞行中不能进入的通风的下层或上层货舱。需要火警探测系统和自动灭火系统。
        D类货舱是小体积的下层货舱。不需要火警探测系统和灭火系统。因为这个货舱是不通风的,当氧气被消耗后火自动熄灭。
        E类货舱是货机货舱。需要火警探测系统但不需要灭火系统。因为在飞行期间可以进入或停止货舱通风以灭火。
        货舱烟雾探测系统是双环路系统,由几个烟雾探测器、一个控制组件和货舱火警控制板组成。
                                          
5.飞机哪些区域需要防火?如何防火?如何知道哪些区域发生火情?
1)        飞机的火区部位是由飞机制造厂依据适航相关规定设置的,主要是发动机、APU、货舱、轮舱、驾驶舱、电子舱、厕所等
2)        使用火警/过热探测器探测火情和使用相应的灭火系统或者人工方式灭火
3)        可通过火警警告指示灯、警铃和EICAS/ECAM的文字警告来获得哪些区域发生火情。
                                          
6.怎么对发动机进行灭火?它的工作原理(步骤等)?(P430)与11题相同。
(主要答切断燃油,液压油,引气,电源)
        灭火准备。打开安全防护盖,灭火手柄提起(或按压灭火按钮)后,将完成下列灭火准备工作:
(1)        关闭燃油关断活门,停止向发动机供油。
(2)        关闭发动机引气活门,停止向空调系统供气。
(3)        反推活门抑制,停止反推。
(4)        关闭液压油关断活门。
(5)        断开发电机励磁,断开发电机向外供电。
(6)        灭火电路准备好(由两个爆炸帽的灯亮表示)。
(7)        中央警告系统得到一个信号并修改在ECAM或EICAS上的显示。
        进行灭火。当转动灭火手柄或按压灭火瓶释放按钮后,热电瓶汇流条上的28VDC经手柄的触点引爆爆炸帽,爆炸帽炸开易碎片,使灭火瓶喷射灭火。如果30S~60S后火警灯仍未熄灭,必须引爆另一个灭火瓶的爆炸帽。再次进行灭火,完成交叉供灭火剂灭火的全部程序。
                                         
7.干粉灭火器的工作原理? P426
干粉受热后释放CO2,从而隔离氧气灭火,也具有分解吸热冷却作用。飞机上只限于货舱使用,不能用于驾驶舱和客舱,因为清除残留物难度大。干粉灭火剂是非导电体,残留物会使触点和开关工作不正常。因此也不用于电气设备的灭火。
                                          
8.货舱灭火瓶如何动作?P431
提起灭火手柄,货舱停止通风,关闭活门和停止风扇的运转,隔离货舱以防止向飞机其他区域串烟。
当按下释放按钮时,较大的灭火瓶立即释放;第二个较小的灭火瓶在几分钟后释放。在第二个灭火瓶的释放管中有一个流量控制活门,降低流量以补偿由于渗漏引起的货舱灭火剂浓度的减小,保证大于180min的灭火规定。
                                          
9.火的种类?(P425)
        A类火:一般燃烧物如木材、布、纸、装饰物等燃烧引起。
        B类火:易燃石油产品或其他易燃液体、滑油、溶剂、油漆等燃烧引起。
        C类火:通电电器短路引起的燃烧。发现电器短路着火,应立即设法切断电源。
        D类火:易燃金属燃烧引起。
                                         
11.发动机灭火瓶如何动作?同6
        发动机灭火系统典型的配置为双喷射交叉灭火方案,也称为“二次作动”。即可以将两个灭火瓶内的灭火剂释放到同一台发动机上。
        当打开安全防护盖,灭火手柄提高后,将完成:1、关闭燃油关断活门,停止向发动机供油;2、关闭发动机引气活门,停止向空调系统供气;3、反推活门抑制,停止反推;4、关闭液压油关断活门;5、断开发电机励磁,断开发电机向外供电(GCR和GCB均跳开);6、灭火电路准备好;7、中央警告系统得到信号
        当转动灭火手柄或按压灭火瓶释放按钮后,热电瓶汇流条上的28VDC经手柄的触点引爆爆炸帽,爆炸帽炸开易碎片,使灭火瓶喷射灭火。如果30S~60S后火警灯仍未熄灭,必须引爆另一个灭火瓶的爆炸帽。
                                          
12.气体型/电阻/电容式感温环线的特点,工作原理?(P418)
答:气体型:气体型温度传感器用于发动机过热和火警探测,当发动机出现过热时,往往范围较大,由于温度上升使管内的氦气压力增大,膜盒膨胀,微动电门接通,报警;当发动机着火时,往往在局部小范围内温度急剧上升,钛金属受热释放出大量氢气,使管内压力上升,达到警告值时报警。
电阻型:在正常温度时,芯内导线对地具有高电阻,因此没有电流流动。在过热或着火情况下,芯体电阻值显著下降,有电流流动,火警控制组件敏感这个电流信号,其内部继电器工作,使火警信号装置报警。特点:结构简单,检测范围大,在结构受损时易产生假信号。
电容型:电容型感温环线通以半波交流电,感温环线可充电和存储电能,其存储的电荷随温度升高而增加,即电容值随周围温度升高而增大,当达到警告温度时,电容值增大到某一数值,其充电或放电电流即可驱动警告信号装置报警。特点:当筒形电容的某处出现短路时,不会产生虚假信号,但必须用变压器提供交流电流。
                                          
13.发动机、APU的火警感温环路的位置和种类?(P422)
发动机火警探测器是双环路连续型火警探测系统,使用电阻型和气体型感温环线探测器。
位置:1或2个双环路探测器安装在靠近附件齿轮箱附近,探测由于IDG或液压泵的失效和滑油、燃油渗漏产生的火警。 1或2个双环路探测器安装在核心发动机周围,探测热空气的渗漏。 1个双环路探测器安装在发动机顶部靠近吊架防火墙外,用于探测引气管路的渗漏。
APU与发动机火警探测系统相同,只是探测器数目和位置不同。APU除了在驾驶舱与发动机火警警告一样外,在前轮和主轮舱设有地面警告,包括一个红色警告灯和警告铃声,提醒地面维护人员采取紧急措施。
                                          
14.热电偶串联还是并联?原因?(为什么需要多个热电偶串联使用?可否并联使用?航线维护热电偶探测系统时应注意什么?)
因为每个热电偶产生的热电势很小,不足以驱动继电器动作。多个热电偶串联后产生的热电势相互叠加,才能达到继电器的动作电流。若将多个热电偶并联,则它们产生的热电势不能叠加,电磁继电器仍不动作。
主要注意两点:一是极性要正确,二是连接导线不能实施航线维修。
为测量EGT平均温度,常常多个热电偶并联连接。
                                         
15.火警探测系统维护事项? P423
答:1、检查火警探测器的螺帽有无松动或保险丝有无断开,松动的螺帽应该重新拧到规定的力矩值。
2、火警探测器一般尺寸都较小,与其他部件间距不大,特别是装在发动机本体或整流包皮上的感温环线,要经常检查是否有固定松动磨损或结构损坏,检查探测器环线的定位和夹紧是否正确,固定不好可能导致振动而断裂。
3、对感温环线来说,环线表面凹痕和弯折的容许值及外形平滑度制造厂都有明确规定,不要企图矫正任何容许的凹痕或弯折,这样做可能使环线产生应力集中而引起损坏。
4、在感温环线上应安装垫圈以防止环线与夹子之间的摩擦。
5、热电偶托架腐蚀或损伤后,应及时更换,更换时注意标有“+”号的导线与热电偶探测器上的“+”端连接正确。
6、在修理、更换零件之后和每次飞行前都应按工卡进行测试,保证系统始终处于良好状态。
7、探测器元件应保持在厂家提供的包装袋内,存放在背光通风处的架子上,防止潮湿或腐蚀性烟雾。
                                         
16.常用灭火的方式分类,及应用范围(P427)
(1)固定灭火系统:主要用于发动机和APU灭火,某些飞机货舱和厕所也采用固定灭火系统。
(2)手提式灭火器:客舱或驾驶舱着火,由乘务员手提灭火瓶灭火。
                                         
17.火警的分布?
答:发动机过热、火警探测和灭火系统;APU火警探测和灭火系统;货舱和厕所烟雾探测系统和灭火系统;主轮舱火警/过热探测系统;机翼和机身管道泄漏过热探测系统;电子设备舱烟雾探测系统;
手提式灭火瓶主要用于驾驶舱、客舱和厨房的灭火;
固定能够式灭火瓶主要用于发动机、APU、货舱和厕所的灭火。
                                         
18.气体型感温环线原理及泄漏检查?
答:壳体是不锈钢管充满氦气中心有根钛金属线,当没有火警或过热时,充满氦气的感温管里具有一定的压力,这个压力使监控电门闭合,当按下测试电门时警铃响,警告灯亮表示火警探测器正常,如感温管泄漏管内压力降低,监控电门打开,按测试电门时警铃不响,警告灯不亮,说明系统有故障。
原理:平均过热时氦气增大,膜盒膨胀,微动电门接通,报警;局部过热时小范围急剧上升,钛金属丝放出大量氢气使管内压力上升达到报警的目的。
                                         
19.当货舱因货物倒塌或动物活动而引起灰尘弥漫时,折射式烟雾探测器中的光敏电阻如何变化?会否报警?如何测试探测器的好坏?航线维修时应注意什么?
货物倒塌时光线因灰尘而折射到光电管,使光敏电阻值下降,电路发生虚假的火警信号。接通试验灯,观察电路是否报警。航线维修时要定期清洁货舱,确保货舱通风良好。
                                         
20.分别说明飞机下列部位所用的火警探测器类型:发动机,APU,轮舱,气动管路,货舱,厕所,电子舱。
发动机:采用双环路电阻型感温环线或气体型感温环线;
APU: 采用单环路电阻型感温环线或气体型感温环线;
轮舱:采用单环路或双环路连续性火警探测器;
气动管路:采用单元型热敏电门式或连续型电阻感温环线;
货舱,厕所:采用烟雾探测器。
电子舱:采用烟雾探测器或气体采样人工判断。
                                         
21.燃烧的三要素是什么?灭火的一般机理是什么?简述飞机上采用的灭火方法。  
燃烧三要素:燃料,氧气和热源。灭火的基本原理是去掉燃烧三要素中的一个或多个条件,使火无法继续燃烧。飞机上的灭火方法是向着火区域喷洒无助燃作用的灭火剂,使其占据失火空间,将氧气与燃烧区域隔离;同时,灭火剂在汽化过程中吸热,使着火区域降温。
                                          
22.在电阻型感温环线中,当合金管结构受损,使中心导体与合金管接触时,报警电路如何工作?当合金管的接地线断路时,报警电路如何工作?航线维护时应注意什么?
当合金管机构受损,使中心导体与合金管接触时,电路将产生虚假的火警信号。当合金管的接地线断路时,即使温度升高,也形不成电流通路,因此不能报警。航线维护时不能修理,只能更换。
                                          
23.在用热敏电门探测火警时,为什么要多个电门并联使用?可否将多个热敏电门串联使用?为什么?
当多个热敏电门并联时,他们之间是“或“逻辑的关系,只要有一个电门由于过热而闭合,报警电路就接通。多个电门并联可以扩大探测范围。不能串联使用,因为串联是“与”逻辑关系,必须当所有电门都闭合时,电路才会报警,这不符合火警探测的要求。
                                          
24.辅助动力装置灭火瓶有几种释放方式?如何区分不同的释放?
有三种释放方式1:人工操纵释放:有火警时,人工接通释放按钮,使灭火瓶向着着火区释放。这时灭火控制板的灭火瓶释放灯亮,部分机型机身外的黄色指示片消失。2:自动释放:有火警时,灭火瓶自动释放指示情况与人工释放相同 3:释放活门自动释放:当灭火瓶环境温度太高时,灭火瓶内压力增大,释压活门内的热保险熔化,灭火瓶释放到机外。灭火剂超压释放后,机外红色指示片消失。
                                          

其 他 系 统
1.EICAS发动机超限的显示?
        黄带抑制——正常工作,允许短时间超限,显示但不存储记录。
         参数超限——不正常工作,黄色或红色显示超限的参数,同时数字框出现白色最大超限读数。储存记录。
                                       

2.ECAM上下显示器的显示情况:  
上显示器显示发动机主要参数、机载燃油量和襟翼/缝翼位置(以模拟和数字的形式显示)
下部区域显示警告信息和备忘信息。
                                         
3.结冰探测器的分类?
振荡式、压差式、放射性同位素结冰探测器。
                                         
4.震荡式结冰探测器的工作原理(也注意一下1/2级警告)?P438
震荡式结冰探测器的中心部位是超声波轴向震荡头,该探头在结冰后其震荡频率将发生变化,利用这一原理就可以探测到结冰状态的存在。
                                         
5.机身有几种站位。   
机身站位:沿机身纵向各点的站位编号是此点到基准面的水平距离的英寸数。
机翼站位:机翼站位编号是以机身中心线为基准向左右测量的英寸数。
水线:机体结构部件垂直方向位置而设立的一条水平参考线。
纵剖线:机身中心线是编号为零的纵剖线,左右各纵剖线的编号是到机身中心线的英寸数。
                                         
6.737飞机有几个主顶点和辅助顶点。
三个主支点:左机翼、右机翼、后机身
四个辅助支点:前机身、前轮轴、左轮轴、右轮轴
                                                                                               
7.机翼和发动机整流罩为什么要放防冰?P434
机翼结冰会破坏飞机机翼剖面形状,增加阻力,降低升力。
发动机结冰会影响进气量,损坏发动机。
                                         
8.高度警告功能及警告方式?P495
答:有2种方式:短促的喇叭声、闪烁的高度警告灯。
功能:可以探测到飞机是否偏离了指定高度。偏离预选高度大于300FT时报警。

失速警告部件及功能
其中高度警告考官着重问了:有ACARS的飞机警告方式和无ACARS的飞机有啥区别!
                                         
9.如何检查水箱是否全满?P317
当水箱内水位达到溢水管高度时,水从溢水管溢出。
                                         
10. 飞机上既然安装了速度表,现代大型运输机上为什么还要安装马赫数表?
现代飞机上的飞行高度,飞行速度,飞机的飞行速度很容易接近音速,当飞机接近音速飞行时,某些部位可能产生局部激波,这将导致飞机的稳定性和操纵性能变坏,甚至产生激波失速,为了防止激波失速,必须测量马赫数。
                                                                                 
11.腐蚀的危害  
破坏飞机结构
                                                                                 
12. 航空公司信息中心如何与正在飞行中的飞机实现信息交换?
航空公司信息中心由公司内的计算机网络组成。它通过地面通讯网络接受来自ACARS控制中心的飞机数据和信息,并送到公司内相应部门;同时,也收集各部门的询问信息传送到ACARS控制中心,转达给相应飞机。
                                                                                 
13. 应急灯光系统的要求?P399
14.灯光系统维护事项?P399
15. 灯光系统的作用?P389
16.真空污水系统的特点?P319
17.前登机梯有几种收放形式?P310
18.尾橇组件的作用?
19.厌水涂层(排雨液)维护事项?P451
21.水平指引仪和备用交流汇流条?
22.稀释供氧调节器的供氧方式分类及特点?P403
23.化学式和气体式氧气系统维护事项 P410

使用道具 举报

Rank: 1

4#
发表于 2013-11-26 12:21:35 |只看该作者
21222222222222222

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册


Archiver|航空论坛 ( 渝ICP备10008336号 )

GMT+8, 2024-12-23 00:13 , Processed in 0.036002 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 MinHang.CC.

回顶部