Letecké palubní přístroje jsou informační prostředky, které slouží k měření fyzikálních parametrů a veličin souvisejících s letem letadla a jejich



Podobné dokumenty
LETECKÝ PROVOZ A ŘÍZENÍ LETU. 29/04/2014 Ing. Martin Janko

Poznámky k verzi. Scania Diagnos & Programmer 3, verze 2.27

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

Aerodynamika. Tomáš Kostroun

Mřížky a vyústky NOVA-C-2-R2. Vyústka do kruhového potrubí. Obr. 1: Rozměry vyústky

Mechanika tuhého tělesa. Dynamika + statika

12/40 Zdroj kmitů budí počátek bodové řady podle vztahu u(o, t) = m. 14/40 Harmonické vlnění o frekvenci 500 Hz a amplitudě výchylky 0,25 mm

Napínání řetězů a řemenů / Pružné elementy Napínáky řetězů a řemenů

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky

Vyobrazení ve skutečné velikosti

Nerovnice s absolutní hodnotou

Prostorový termostat. Nastavení žádané teploty pod krytem, pouze pro vytápění nebo pouze pro chlazení. 2-bodová regulace Spínané napětí AC 24...

Zvlhčovače vzduchu řady UX

Svorkový měřič o průměru 36 mm měří střídavý a stejnosměrný proud, stejnosměrné a střídavé napětí, odpor, teplotu a frekvenci.

Sada 1 Geodezie I. 08. Nivelační přístroje a pomůcky

Lopatkový průtokoměr. Krátký popis. Příklad montáže. Zvláštnosti. Typový list Strana 1/6. Typ /

M7061 ROTAČNÍ POHONY VENTILŮ

DEFINICE ZÁKLADNÍCH LETOVÝCH A PILOTÁŽNĚ NAVIGAČNÍCH VELIČIN

FEROMAGNETICKÉ ANALOGOVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE TYP EA16, EB16, EA17, EA19, EA12

Motorizované zkušební zařízení momentu TSTMH-DCE horizontální

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

Letová příručka L 13 SW. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace. 2. Provozní omezení. 3. Nouzové postupy. 4. Normální postupy. 5.

Post-Processingové zpracování V módu post-processingu je možné s tímto přístrojem docílit až centimetrovou přesnost z běžné 0,5m.

Elektronické zpracování signálu

SNÍMAČE. - čidla, senzory snímají měří skutečnou hodnotu regulované veličiny (dávají informace o stavu technického zařízení).

9xx Výdejní terminál Nero TC10

3. Rozměry a hmotnosti Přiřazení typů a velikostí čelních desek Odchylka od TPM... 8

Označování dle 11/2002 označování dle ADR, označování dle CLP

DUM 11 téma: Nástroje pro transformaci obrázku

1 Statické zkoušky. 1.1 Zkouška tahem L L. R = e [MPa] S S

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Sériově a paralelně řazené rezistory. Tematický celek: Elektrický proud. Úkol:

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Optika. VIII - Seminář

Parkovací automat. Identifikace systému. Popis objektu

Zobrazování zemského povrchu

Paradigmata kinematického řízení a ovládání otevřených kinematických řetězců.

EXPERIMENTÁLNÍ CVIČENÍ CHARAKTERISTIKA VENTILÁTORU

Energetický regulační

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

ELEKTROTECHNICKÁ MĚŘENÍ PRACOVNÍ SEŠIT 2-3

4.6.6 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu

Název společnosti: PUMPS-ING.BAKALÁR. Telefon: Fax: - Datum: - Pozice Počet Popis 1 MAGNA F. Výrobní č.

CNC brousicí centrum, model UW I F s 5 řízenými osami Plně automatický zásobník brusných kotoučů a zakladač nástrojů

DS 200 Elektronický tlakový spínač s analogovým výstupem

Tlumení kmitů na servomechanismech s poddajnými členy

Pracovní list vzdáleně ovládaný experiment. Obr. 1: Schéma sériového RLC obvodu, převzato z [3].

VOLBA TYPU REGULÁTORU PRO BĚŽNÉ REGULAČNÍ SMYČKY

Sada 2 Geodezie II. 11. Určování ploch z map a plánů

1.3.1 Kruhový pohyb. Předpoklady: 1105

Praktikum II Elektřina a magnetismus

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Pro vzdělanější Šluknovsko. 32 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Bc. David Pietschmann.

PRAKTIKUM II Elektřina a magnetismus

Kombinované chrániče Ex9CBL-N, 6 ka

2.3. POLARIZACE VLN, POLARIZAČNÍ KOEFICIENTY A POMĚR E/B

Nový beta- software a firmware pro regulátory PHOENIX

6. Měření veličin v mechanice tuhých a poddajných látek

3. Souřadnicové výpočty

VY_52_INOVACE_2NOV37. Autor: Mgr. Jakub Novák. Datum: Ročník: 8. a 9.

- světlo je příčné vlnění

Převodník DL232. Návod pro instalaci. Docházkový systém ACS-line. popis DL232.doc - strana 1 (celkem 5) Copyright 2013 ESTELAR

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Vzduchové dveřní clony COR 1000 N

Automobilová převodovka TPH, Ing. Bohuslav Novotný

Fyzika - Tercie. vyjádří práci a výkon pomocí vztahů W=F.s a P=W/t. kladky a kladkostroje charakterizuje pohybovou a polohovou energii

Průtočné armatury. Krátký popis. Typová řada Typový list Strana 1/6. Další armatury

DUM 15 téma: Snímače - výklad

Úloha č. 6 Stanovení průběhu koncentrace příměsí polovodičů

INMED Klasifikační systém DRG 2014

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou

EOKO. komponenty vzt. EOKO kruhové ohřívače. Základní informace. Technické parametry. Základní parametry.

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11A Aerodynamika, konstrukce a systémy turbínových letounů

Vrtání závitů bez vyrovnávací hlavičky (G331, G332)

Postup řešení: Spřažené desky ve vícepodlažních budovách pro komerční a obytné účely

26. března Senzory pro pohony

Bezpečnostní úschovné objekty

PT40, PT50, PT55. Odporové snímače teploty s hlavicí PT, PTP. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/ Stará Turá

Použití: Sled fází Přístroj indikuje sled fází a dále chybové stavy (např. nepřítomnost některého fázového napětí).

Mobilní aplikace pro ios

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

snímače využívají trvalé nebo pružné deformace měřicích členů

Nabíječ KE R5-24V 20A

Indukční úhlový senzor s analogovým výstupem Ri360P1-QR14-ELiU5X2

SERIE 7 0 RT VAČKOVÉ VYPÍNAČE VLASTN OSTI A VÝHODY KOMPLETNÍ ŘADA Řada vačkových vypínačů ve verzích na omítku a vestavných od 16 do 63 A, ve všech po

Měření statických parametrů tranzistorů

Převodníky analogových a číslicových signálů

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Pracovní list č. 8 k prezentaci Pneumatická hradla

Aktivní filtry. 1. Zadání: A. Na realizovaných invertujících filtrech 1.řádu s OZ: a) Dolní propust b) Horní propust c) Pásmová propust

Určování parametrů sušícího prostředí. Hydrotermická úprava dřeva CV 5

Optický komplex brýlí a očí I. LF MU Brno Brýlová technika

Napájení elektrifikovaných tratí

Oddělení teplárenství sekce regulace VYHODNOCENÍ CEN TEPELNÉ ENERGIE

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.

Logatherm WPLS 4.2 Light C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Sada 2 Microsoft Word 2007

Evropská agentura pro bezpečnost letectví

Rozšíření počítadla okruhů pro českou autodráhu s roztečí drážek 90 mm (ev. č.: )

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011. reg Ing. Václav Rada, CSc.

Transkript:

Palubní přístroje

Letecké palubní přístroje jsou informační prostředky, které slouží k měření fyzikálních parametrů a veličin souvisejících s letem letadla a jejich zpracování do tvaru, který lze využít člověkem nebo jiným zařízením k ovládání letadla. Palubní přístroje lze dělit podle různých hledisek: podle účelu použití podle druhu energie potřebné k jejich činnosti podle použitého principu podle přenosu podle výstupního signálu indikační části

Podle účelu použití

Požadavky kladené na palubní přístroje malá hmotnost a rozměry dostatečná přesnost, citlivost a tlumení přístroje necitlivost a odolnost vůči zrychlením a otřesům necitlivost na změny teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu snadné čtení údajů ve světle i za tmy ukazovat ve všech polohách letadla odolnost proti rušení a nebýt zdroj rušení (magnetické, elektromagnetické, elektrostatické, vibrace, hluk, teplo) provozní použitelnost ( nízká spotřeba energie, snadná údržba a ošetřování, dostatečná životnost) cenová dostupnost

Požadavky vyplývající z inženýrsko psychologických doporučení pravidlo minimální pohledové námahy pravidlo minimální vzdálenosti center obsahové informace minimální počet přechodů mezi jednotlivými zónami přístrojové desky vzdálenost mezi okem pilota a hlavními ukazateli doporučena 0,5 až 0,7 m způsob indikace by měl odpovídat základním zvyklostem na kódování informací (jednotky)

Uspořádání palubních přístrojů A rychloměr; B umělý horizont; C výškoměr; D - zatáčkoměr E směrový strvačník; F - variometr

9

Letové přístroje Aerometrické Setrvačníkové Ostatní

Aerometrické přístroje Aerometrické přístroje jsou přístroje využívající pro svou činnost statické nebo dynamické parametry ovzduší, které vycházejí ze vzájemného vztahu mezi letadlem a atmosférou jako prostředím, v němž se letadlo během letu pohybuje.

Aerometrické snímače snímač statického tlaku (statická sonda) snímač celkového tlaku (Pitotova sonda) snímač celkového a statického tlaku (Pitotstatická trubice, Prandtlova) snímač statického tlaku a podtlaku (Venturiho trubice) snímače teploty vzduchu snímače úhlu náběhu a vybočení vysílač pádového varování

Tlakoměry aerometrických přístrojů Aerometrické přístroje jsou v poddstaě tlakoměry Hlavními druhy deformačních prvků používaných v aerometrických přístrojích jsou membrány, tlakoměrné krabice a vlnovce.

Vibrační snímač tlaku základ vibračního tlakoměru tvoří válcový rezonátor z velmi tenkého ocelového plechu uložený v tuhém válcovém tělese. Rezonátor je elektromagneticky rozkmitán do rezonance, která je, za předpokladu konstantní teploty, funkcí měřeného tlaku přiváděného dovnitř rezonátoru. Rezonanční frekvence je přivedena přes zesilovač na výstup snímače. Přesnost vibračního tlakoměru dosahuje až 0,03 %.

Výškoměr - Altimeter Kde H je výška, p H je tlak ve výšce H, p 0 je tlak ve výšce 0 m, R je plynová konstanta, α je teplotní gradient pro 0 11 000 m; (0,0065 K/m), g je tíhové zrychlení, T 0 je teplota ve výšce 0 m

Mechanický výškoměr

Elektromechanický výškoměr Podobně jako mechanický ale přenos pomocí změny napětí vlivem změny odporu deformací Radiometrická metoda měření skutečné výšky nad zemským povrchem pomocí odrazu radiových vln vyslaných z letadla. Akustická metoda obdoba radiometrické metody, kdy jsou elektromagnetické vlny nahrazeny akustickými Inerční metoda měří výšku vzhledem k místu vzletu Družicová navigace

Chyby barometrických výškoměrů Chyba způsobená změnou počátečního nastaveného tlaku, vzhledem k němuž se výška měří (změna rozložení tlakových a atmosférických útvarů). Teplotní chyba způsobená odchylkou teploty vzduchu od teploty, se kterou se počítá při cejchování výškoměrů (teplotní gradient dle MSA). Skutečné hodnoty teploty se od početních hodnot liší v závislosti na ročním období, zeměpisné šířce a také na fázi dne (ráno, večer ). Přístrojové chyby

http://www.pyrochta.ch/english/pagesimulationen/pagealtimeter/altimeter.html

Rychloměry Vzdušná rychlost může být vyjádřena jako: skutečná rychlost letu V (TAS True Air Speed) rychlost letadla vzhledem k nerozrušenému okolnímu vzduchu; známá jako pravá vzdušná rychlost; přístrojová rychlost letu V p (ASIR Air Speed Indicator Reading) neopravený údaj rychloměru, který je cejchován na vypočítanou rychlost V c ; indikovaná rychlost letu V i (IAS Indicated Air Speed) údaj rychloměru opravený o chybu přístroje; kalibrovaná rychlost letu V c (CAS - Calibrated Air Speed) údaj rychloměru opravený o chybu přístroje a chybu Pitot-staické trubice; V c je vypočítaná rychlost, podle níž se konstruují a cejchují rychloměry; ekvivalentní rychlost letu V e (EAS Equivalent Air Speed) rychlost, jakou by letělo letadlo v nulové výšce standardní atmosféry při stejném kinetickém tlaku jako při letu skutečnou rychlostí ve vzduchu o měrné hustotě v dané výšce

Rychloměry s Pitot-statickou trubicí Rovnice je vztažena k nulové výšce MSA. To znamená, že přístroj indikuje skutečnou rychlost V pouze v nulové výšce. Ve větších výškách vlivem poklesu hustoty vzduchu ukazuje rychloměr méně. Údaj je tedy třeba opravit

Venturiho trubice Venturiho trubice se používá pro měření rychlosti u pomalejších letadel nebo při malých rychlostech letu (do 200 km.h -1 ), kdy pitot-statická trubice dává nedostatečně velký tlakový rozdíl Z Bernoulliho rovnice a z rovnice kontinuity plyne, že v tomto místě vznikne podtlak P 0, který je úměrný rychlosti proudění. Z rozdílu obou tlaků (statický tlak P H a podtlak P 0 )který je až čtyřikrát větší než tlak dynamický, lze určit rychlost.

Variometry Variometry jsou přístroje na měření rychlosti vertikálního pohybu letadla. To znamená, že indikují rychlost stoupání nebo klesání letadla.v m/s nebo ft/min. Pro určení vertikální rychlosti letadla lze použít několik metod. Nejrozšířenější je měření časové změny statického tlaku s výškou pomocí aerometrických variometrů. Další metodou je diferenciace signálu o výšce získaného z elektrických vysílačů výšky. Při stoupání letadla díky kapiláře (1) klesne tlak v tlakoměrné krabici (2) rychleji než v pouzdru přístroje (3) a tento tlakový rozdíl se pomocí převodově-přenosového mechanismu (4) a ručky (5) vynese na stupnici (6). Jakmile letadlo přestane stoupat, tlak v krabici a v pouzdru se opět vyrovná. Zpoždění indikace je 4 6 s.

Klapkový variometr Uvnitř přístroje je válcová komora (1), která je rozdělena přepážkou (2) a otočnou klapkou (3) na dva prostory. Horní prostor je spojen s přívodem statického tlaku, spodní prostor s termoláhví (5). Klapka se ve válcové komoře pohybuje s malou vůlí štěrbinou (4), která má stejný účel jako kapilára u variometru s tlakoměrnou krabicí. Na čepu (8) klapky je přichycena ručka (6), která přímo ukazuje výchylku klapky na stupnici (7). Klapka je v nulové poloze držena direktivním vláskem. Při stoupání klesne tlak v pravé části komory, zatímco v levé části je tlak stejný jako v předchozím vodorovném letu. Tím dojde k proudění vzduchu ze levé části komory a k vychýlení klapky. Velikost výchylky odpovídá rychlosti vertikálního pohybu letadla. Při klesání je tomu naopak. Zpoždění 1 2s

Elektrický variometr Základem jsou dva žhavené dráty v komoře Vlivem změny talku je vždy jeden více ofukován a je chladnější tím pádem se mění jeho odpor Tento signál se většinou převádí na Zvukový výstup.

Aerometrikcé centrály Aerometrické centrály jsou zařízení pro měření a převádění hodnot statického a celkového tlaku, celkové teploty vzduchu a úhlu náběhu a vybočení na elektrický signál, který slouží pro výpočet letových parametrů jako je skutečná rychlost letu V, kalibrovaná rychlost V c, Machovo číslo M, barometrická výška H, statická teplota vzduchu T H nebo vertikální rychlost V y. Počítače (ADC Air Data Computer) používané v aerometrických centrálách mohou být jednoduché analogové přístroje, které pracují se selsyny, servomechanismy nebo potenciometry, nebo jsou to přesné číslicové systémy komplexně zpracovávající aerodynamická data

Gyroskopické přístroje

Zatáčkoměr

Skluzoměr Pohyb kuličky je podobný pohybu kyvadla zavěšeného na rameni o délce rovné poloměru zahnutí trubice. Kulička tak indikuje výslednici sil působících na letadlo v příčné rovině. Podle výslednice sil potom dělíme zatáčky na výkluzové (a), koordinované (b) a skluzové (c).

Turn-and-Slip Indicator a Turn Coordinator

Turn-and-Slip Indicator a Turn Coordinator V případě turn coordinatoru je osa rámečku vychýlena oproti podélné ose letadla asi o 30 nahoru. To způsobuje, že přístroj reaguje jak na zatáčení okolo vertikální osy, tak i mírně na zatáčení okolo podélné osy. Namísto ručičky se u takového přístroje používá symbol letadla.

Umělý horizont Setrvačník se třemi stupni volnosti Umělý horizont poskytuje pilotovi informaci o úhlech podélného a příčného sklonu a tedy o letové poloze letadla. Je to primární letový přístroj nahrazující skutečný horizont v podmínkách špatné viditelnosti.

Pohon elektrický / pneumatický - pneumatické 7 12 tisíc ot/min (už se nepoužívají) - Elektrické 12-36 tisíc ot/min. Typickými mezními hodnotami ve starších systémech je 60 v klopení a 110 v klonění na obě strany. V případě Překročení těchto hodnot gyroskop indikuje kolísavě a nesprávně

Principy zobrazení

Směrový setrvačník Směrový setrvačník poskytuje pilotovi stabilní horizontální směrovou referenci. Ten tak může přesně udržovat kurz a protože systém nemá žádný magnetický element, zařízení neprodukuje žádné chyby z podélného zrychlení a ze zatáčení, které vznikají na klasickém kompasu díky existenci vertikální složky zemského magnetického pole

Gyromagnetický a gyroindukční kompas směrový setrvačník (hlavní měřicí element) magnetický kompas (korekční zařízení).

Přístroje a systémy pro kontrolu motoru Otáčkoměry Tlakoměry Teploměry Palivoměry Průtokoměry Měřiče kroutícího momentu

Otáčkoměry Mechanický Elektrický Magnetický

Tlakoměry

Teploměry Bimetalický Termoelektrický Odporový

Palivoměry Plovákové Kapacitní

Ostatní Průtokoměry Měření kroutícího momentu Varování před požárem Snímače vibrací Kontrola deformace Polohové snímače klapky, podvozek

Díky za pozornost Zdroje : Skripta Palubní Přístroje 1 Skripta Palubní Přístroje 2 Učebnice Pilota(Kapitola 8)