一起语音告警信号的故障研究

2020-04-11 07:07高华卢明中国人民解放军95377部队
航空维修与工程 2020年2期
关键词:排故滑油指令

■ 高华 卢明/中国人民解放军95377部队

1 故障现象

一架某型飞机地面试车时,语音告警提示“检查4发”1次后信号消失。外场对该发动机进行油化、轴间隙、孔探检查,均未发现异常。飞机参数译码显示,滑油金属屑、危险振动信号均未出现,反推装置信号正常。

2 告警原理

“检查4发”语音信息是由“发动机振动”“滑油金属屑”“发动机反推锁”三个传感器信号引发的,如图1所示,当其中任意一个传感器有信号输出时,РИ-65语音信息系统均会发出“检查4发”信息。

3 飞机参数判读分析

语音告警仅提示一次,且在飞行中机组未发现任何告警信号牌燃亮,因此该故障由信号脉冲引起的可能性极大。上述信号由MCPΠ-64飞参系统的ШР-4配电盒Ш5插头引接,受限于线路结构,采用УКР-4一次性指令压缩器,用于保证系统一个通路记录4个参数。例如,该型飞机4台发动机的“危险振动”“滑油金属屑”“反推位置锁”信号分别由编号为К338、К1338、К339的一次性指令压缩器完成输出。

УКР-4的作用原理是将电压为27V的若干一次性指令转换成确定值的电压,采用电阻分配电路根据代码转换原理制成代码电压,见表1。

舱音显示,语音告警时机为北京时间9点18分15秒,因此调取飞参数据查询在此时间段的一次性指令电压,如图2所示,发现К1338电压值在北京时间9点18分14秒第2帧处达到了0.52V,按照表1给定的电压范围和К1338定义,应出现4发滑油金属屑信号,但是却出现0.1秒的电压陡变,且电压值处于告警边缘,因此不排除信号存在延迟的可能性。

通过对比其他同型飞机出现的滑油金属屑信号,К1338一次性指令确实存在0.1秒的延迟,即电压值达到告警值0.1秒之后滑油金属屑信号才出现,如图3所示。由此,故障原因转向4发滑油滤和金属屑传感器。

图1 “检查4发”语音告警电路

表1 一次性指令代码转换

图2 语音告警段飞参数据

图3 滑油金属屑信号

4 故障原因分析

1)分解4发МФС-30滑油滤,前后油气分离器干净整洁,未见金属丝状物。试车10分钟后,再次对4发滑油滤及滑油分别进行分解、化验,检查结果一切正常。

2)分解4发金属屑传感器,如图4所示,发现金属薄片的第8级薄片松动。当管路中出现回油时,瞬时产生的脉动压差容易使第8级金属薄片发生左右偏移,与相邻的薄片之间产生电接触,最终导致语音告警。

图4 滑油金属屑传感器结构

5 总结

1)利用飞参,精准排故

本次故障现象的产生存在三种故障机理激发的可能性,若机组依次换件排查,耗时过长。利用飞参译码结果,精确定位故障部位,有效缩短排故时间,极大提高了工作效能。

2)冷静分析,合理换件

语音告警信号出现一次即消失,表明误告警的可能性极大。机组排故时一定要研究信号产生原理,找准可疑故障件,防止不必要的胡乱拆件,节省排故时间。

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