飞机起落架收放系统是以液压控制系统驱动起落架机构运动的综合复杂系统,涉及运动学、多体系统动力学、液压控制等方面内容。为研究起落架收放系统特性,以某型机工作原理和数字样机为例,采用Simcenter 3D Motion和AMESim建立了基于全机...飞机起落架收放系统是以液压控制系统驱动起落架机构运动的综合复杂系统,涉及运动学、多体系统动力学、液压控制等方面内容。为研究起落架收放系统特性,以某型机工作原理和数字样机为例,采用Simcenter 3D Motion和AMESim建立了基于全机的起落架机构和液压控制系统的联合仿真模型。将起落架收放机构的负载仿真结果与某型飞机实测数据进行对比,两者基本吻合,说明该仿真可作为起落架收放系统设计及深入研究的依据。根据仿真结果,对起落架收放机构负载、收放速度以及液压控制系统的压力、流量响应特性进行了深入研究,同时对飞机各起落架相互作用的影响进行分析。展开更多
故障模式、影响及危害性分析(Failure Mode,Effects and Criticality Analysis,FMECA)是一种定性、定量分析产品所有可能的故障模式及其影响与危害性的方法。故障树分析(Fault Tree Analysis,FTA)是一种寻找导致顶事件发生的所有原因及...故障模式、影响及危害性分析(Failure Mode,Effects and Criticality Analysis,FMECA)是一种定性、定量分析产品所有可能的故障模式及其影响与危害性的方法。故障树分析(Fault Tree Analysis,FTA)是一种寻找导致顶事件发生的所有原因及其组合,并计算底事件重要度的方法。基于此,通过将FMECA和FTA结合,形成了一套基于FMECA和FTA的可靠性增长方法。采用该方法可不断分析并纠正飞机、系统、设备等在研制、生产、使用、维护等全寿命周期内的缺陷、薄弱环节和故障,从而不断提高产品的可靠性水平,以便于更好地开展产品可靠性增长工作。展开更多
文摘飞机起落架收放系统是以液压控制系统驱动起落架机构运动的综合复杂系统,涉及运动学、多体系统动力学、液压控制等方面内容。为研究起落架收放系统特性,以某型机工作原理和数字样机为例,采用Simcenter 3D Motion和AMESim建立了基于全机的起落架机构和液压控制系统的联合仿真模型。将起落架收放机构的负载仿真结果与某型飞机实测数据进行对比,两者基本吻合,说明该仿真可作为起落架收放系统设计及深入研究的依据。根据仿真结果,对起落架收放机构负载、收放速度以及液压控制系统的压力、流量响应特性进行了深入研究,同时对飞机各起落架相互作用的影响进行分析。
文摘故障模式、影响及危害性分析(Failure Mode,Effects and Criticality Analysis,FMECA)是一种定性、定量分析产品所有可能的故障模式及其影响与危害性的方法。故障树分析(Fault Tree Analysis,FTA)是一种寻找导致顶事件发生的所有原因及其组合,并计算底事件重要度的方法。基于此,通过将FMECA和FTA结合,形成了一套基于FMECA和FTA的可靠性增长方法。采用该方法可不断分析并纠正飞机、系统、设备等在研制、生产、使用、维护等全寿命周期内的缺陷、薄弱环节和故障,从而不断提高产品的可靠性水平,以便于更好地开展产品可靠性增长工作。