Автоматизированная система стыковки фюзеляжа самолета
Анализ рассмотрения автоматизированных систем стыковки фюзеляжа, использования которых позволяет увеличить темп выпуска воздушных судов. Особенность изобретения поточной линии сборки. Проведение исследования монтажа трубопроводов и систем на станции.
Рубрика | Транспорт |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 11.12.2024 |
Размер файла | 99,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Автоматизированная система стыковки фюзеляжа самолета
Доронина Е.Н., Соколов О.А.
Аннотация
Производство самолета - это отрасль машиностроения, состоящая из целого ряда сложных, время- и ресурсозатратных процессов. В данной статье рассмотрены автоматизированные системы стыковки фюзеляжа, использование которых позволяет увеличить темп выпуска воздушных судов.
Ключевые слова: система стыковки фюзеляжа, поточная линия сборки воздушное судно, автоматизация.
Abstract
Doronina E.N., Sokolov O.A.
AUTOMATED AIRCRAFT FUSELAGE DOCKING SYSTEM
Aircraft manufacturing is a branch of mechanical engineering consisting of a number of complex, time- and resource-intensive processes. This article discusses automated fuselage docking systems, the use of which allows to increase the rate of aircraft production.
Keywords: fuselage docking system, assembly production line, aircraft, automation.
Самолет является сложной инженерной конструкцией, состоящей из десятков тысяч деталей, сборка которых практически невозможна в одном месте и в одном приспособлении с требуемой точностью. Общая трудоемкость данных работ составляет около 50% от всего процесса изготовления воздушного судна. В течение долгого времени сборка воздушных судов осуществлялась по стапельному принципу и проходила в два этапа. В течение первого проводилась сборка узлов и деталей в специальных приспособлениях - стапелях. В процессе второго использовались стенды, в которых проводили монтаж специального оборудования, приборов, механизмов, коммуникаций, органов управления, установку деталей и узлов, обработку стыков и разъемов. Так как в стапеле мог находиться лишь один самолет, время производства воздушного судна составляло несколько месяцев.
Изобретение поточной линии сборки (ПЛС) позволило отказаться от стапелей и разделить процесс на большое количество этапов, что в свою очередь систематизировало сборку воздушных судов. Такой «конвейерный» принцип используют на своих заводах компании «Boeing» и «Airbus», также он применяется на авиазаводах в Комсомольске-на-Амуре и в Иркутске, где производят «Суперджеты» и МС-21, а в конце 2019 года в Ульяновске данная технология была использована для конструкции фюзеляжа тяжёлого военнотранспортного самолёта Ил-76МД-90А. Производство последнего рассмотрим подробнее.
Поточная линия сборки Ил-76МД-90А (рис. 1) и его модификаций состоит из десяти роботизированных станций, предназначенных для стыковки отсеков фюзеляжа, крыла, хвостового оперения, и станций для монтажа силовых установок и систем самолёта.
Стыковка фюзеляжа является первоначальным этапом в процессе работы (станция ПС.10). Структура стенда сборки включает в себя двенадцать позиционирующих колонн, пульт управления стендом, распределительный шкаф. Одним из достоинств отечественной системы являются позиционирующие колонны, рассчитанные на нагрузку, значительно превышающую зарубежные аналоги (до 16 тонн). Более того, затраты на их изготовление оказались невысокими, поскольку производство осуществлялось на российском заводе в городе Нижний Новгород. Колонны оснащены сервоосями, которые синхронно управляются контроллером системы управления стендом. Именно система управления обеспечивает работу в нескольких режимах по степени автоматизации, что позволяет повысить точность работы сразу по 10-12 осям. Контроль за установкой отсеков в стыковочное положение и расчет траектории движения основан на измерениях лазерного трекера, который входит в состав стенда.
Следующий этап - монтаж трубопроводов и систем на станции ПС.20. Далее проходят два параллельных процесса: монтаж кабельной сети на ПС.30 и стыковка киля со стабилизатором на ПС.60. Стыковка фюзеляжа с отъёмной частью крыла и готовым хвостовым оперением выполняется на ПС.40. автоматизированный стыковка фюзеляж воздушный
Станции ОС.10, ОС.20 и ОС.30 называются отборочными. На первой из них ведётся окончательный монтаж оставшихся систем. На ОС.20 проводится отработка систем под током. Общетехнические осмотры, проходящие на ОС.30 завершают процесс сборки.
Рис. 1. Схема ПЛС.
Механическим интерфейсом между агрегатом и стендом являются такелажно-базирующие узлы (ТБУ). Наличие высокого напряжения в точках сопряжения ТБУ и конструкции агрегата может привести к деформации второго. Именно поэтому контроль величины усилия рассогласования контролируется в строгом порядке.
От того, на каком уровне были изготовлены агрегаты, будет зависеть качество стыковки, величина деформации и степень напряженности металлических конструкций. При этом важна работа оператора, который контролирует, чтобы время, затраченное на сборку, не превышало заданный лимит.
Применение высокоточного оборудования в ПЛС обеспечивает высокий уровень механизации и автоматизации. Преимущество такой технологии -- пошаговое выявление и решение всех вопросов. Таким образом, время производства одного самолета сокращается с нескольких месяцев до 20-30 дней. Проектная мощность новой поточной линии 18 воздушных судов в год.
Хочется обратить внимание на один из первых заводов, который начал использовать автоматизированные сборочные линии, это Airbus. Для ускорения и поддержания поставок самолетов компания инвестирует в стратегию робототехники и автоматизации. Например, в 2019 году было построено предприятие, которое включало 20 роботов, новую концепцию логистики, автоматическое позиционирование с помощью лазерных измерений и систему сбора цифровых данных.
Модульная автоматизированная система «Flextrack» используется Airbus для начальной сборки воздушного судна. В течение первого этапа восемь роботов сверлят и зенкеруют от 1100 до 2400 отверстий на продольный стык. Далее производится соединение центральной и задней части фюзеляжа с хвостовой. Также на данном этапе происходят процессы сверления, раззенковывания, герметизации, установки заклепок на орбитальные соединения, которые осуществляют 12 роботов.
К внедрению новых технологий, которые связаны с автоматизацией процессов, стремятся сейчас практически все компании. Для создания новых образцов воздушных судов необходимо интернализировать знания и ускорять и внедрять роботехнические решения. Только такой подход к развитию авиационной промышленности приведет к увеличению производительности предприятий, повышению качества воздушных судов и соответственно безопасности полетов.
Список литературы
1. С борка 4.0: «Авиастар-СП» внедряет первую отечественную бесстапельную систему сборки / [Электронный ресурс] // Главное -- ЖЖ (livejournal.com): [сайт].
2. Первая автоматизированная стыковка фюзеляжа Ил-76МД-90А по новой бесстапельной технологии / [Электронный ресурс] // Статьи (dzen.ru): [сайт].
3. Airbus открывает новый автоматизированный завод по производству фюзеляжей самолетов / [Электронный ресурс] // Aeroflap - Сайт авиационных новостей: [сайт].
4. В Ульяновске осваивают бесстапельную технологию сборки самолётов / [Электронный ресурс] // Сделано у нас - Нам есть чем гордиться! - Сделано у нас (sdelanounas.ru): [сайт].
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Требования, предъявляемые к фюзеляжу самолета. Узлы крепления к нему отдельных агрегатов. Конструкция элементов балочного фюзеляжа обшивочного типа. Конструктивные особенности герметических кабин. Раскрой листов обшивки, нормальных и усиленных шпангоутов.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 20.03.2013Особенности проектирования пассажирского самолета. Параметрический анализ однотипных аэропланов и технических требований к ним. Формирование облика самолета, определение массы конструкции, компоновка фюзеляжа, багажных помещений и оптимизация параметров.
курсовая работа [202,5 K], добавлен 13.01.2012Расчёт и построение поляр дозвукового пассажирского самолета. Определение минимального и макимального коэффициентов лобового сопротивления крыла и фюзеляжа. Сводка вредных сопротивлений самолета. Построение поляр и кривой коэффициента подъемной силы.
курсовая работа [923,9 K], добавлен 01.03.2015Схемы крыла, фюзеляжа, оперения, шасси и двигателей самолета. Удельная нагрузка на крыло. Расчет стартовой тяговооруженности, взлетной массы и коэффициента отдачи по коммерческой нагрузке. Определение основных геометрических параметров самолета.
курсовая работа [805,8 K], добавлен 20.09.2012Классификация самолета Airbus A321. Устройство фюзеляжа. Сравнение с А320 и технические характеристики. Несущие свойства крыла. Модификации самолета. Электродистанционная система управления. Взлётно-посадочные характеристики, а также дальность полета.
реферат [336,2 K], добавлен 16.09.2013Расчет геометрических характеристик фюзеляжа самолета, горизонтальное оперение. Расчет минимального коэффициента лобового сопротивления пилона. Взлетно-посадочные характеристики самолета. Построение зависимости аэродинамического качества от угла атаки.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 29.10.2012Разработка общего вида самолета. Выбор конструктивно-силовой схемы крыла, фюзеляжа, оперения и шасси. Проектирование силовой установки и элементов конструкции основной стойки шасси, ее тяги. Подбор монолитной панели и лонжерона минимальной массы.
дипломная работа [3,1 M], добавлен 07.03.2012Характеристика описания систем интегрированного управления и принципов построения. Проведение исследования автоматизированного рабочего места оператора. Система противоаварийной защиты технологической станции "РОСТ–А10С" на базе системы "Струна-М".
реферат [442,3 K], добавлен 25.08.2019Категории воздушных судов гражданской авиации в соответствии с правилами ИКАО. Разновидности и значение предупреждений. Органы управления, контроля положения и сигнализации необходимости выпуска шасси. Действия пилота при отказе управления закрылками.
курсовая работа [89,0 K], добавлен 28.05.2015Гондолы предохраняют двигатель и его агрегаты от коррозии, загрязнения и механических повреждений. Размещение двигателей в фюзеляже, на крыле, на горизонтальных пилонах по бокам хвостовой части фюзеляжа. Силовые схемы гондол. Прочность гондол, пилонов.
контрольная работа [1,2 M], добавлен 25.05.2008Определение сил, действующих на самолет, выбор расчетно-силовой схемы крыла. Определение неизвестной реакции фюзеляжа на крыло и напряжения в его сечении. Построение эпюры поперечных сил, изгибающих и крутящих моментов в сечениях крыла по его размаху.
курсовая работа [700,2 K], добавлен 09.06.2011Расчет дистанции взлета самолета в стандартных условиях без ветра. Оценка влияния изменения взлетной массы на длину разбега воздушного судна. Определение аэродинамических характеристик самолета. Воздействие эксплуатационных факторов на дистанцию взлета.
контрольная работа [105,6 K], добавлен 19.05.2019Сравнительный анализ основных технико-экономических характеристик воздушных судов с указанием факторов, определяющих их уровень. Определение себестоимости летного часа, тонно-километра и экономической эффективности введения в эксплуатацию указанных судов.
курсовая работа [205,4 K], добавлен 07.06.2013Рассмотрение общих характеристик воздушных судов. Изучение ставок сборов за аэронавигационное обслуживание на воздушных трассах. Определение полетной дальности. Расчет временных характеристик рейса самолета, общих затрат на обслуживание пассажиров.
контрольная работа [395,7 K], добавлен 28.10.2014Документация для проведения инспекционного контроля на воздушных судах. Основные принципы инспекторских проверок гражданских воздушных судов в аэропортах Российской Федерации. Инспекторская проверка на перроне и определение категорий несоответствия.
дипломная работа [129,2 K], добавлен 22.11.2015Сведения о самолете Ил-76ТД. Система источников давления гидросистем. Возможные неисправности, их признаки и действия экипажа. Безопасность и охрана труда при технической эксплуатации и ремонте воздушных судов. Требования к технологическим процессам.
дипломная работа [130,2 K], добавлен 22.04.2014Общая характеристика использования ядерных энергетических установок в морском транспорте. Обоснование выбора энергетической установки ледокола. Расчет мощности двигателя, турбины. Технология изготовления и монтажа трубопроводов системы гидравлики.
дипломная работа [2,5 M], добавлен 16.07.2015Назначение системы кондиционирования воздуха (СКВ) самолета, определение состояния ее работоспособности. Описание устройства СКВ. Органы управления и индикация. Система подачи, рециркуляции воздуха. Работа систем регулирования давления и обогрева воздуха.
курсовая работа [4,6 M], добавлен 15.10.2015Взлётно-посадочная полоса, рулёжные дорожки, перрон. Светосигнальные огни, их виды. Места стоянки и обслуживания воздушных судов. Системы обеспечивающие безопасность полетов. Работа диспетчерских служб. Система раннего предупреждения близости земли.
реферат [808,5 K], добавлен 09.04.2015Анализ микропроцессорных систем централизации стрелок и сигналов. Обоснование типов устройств контроля свободности путевых участков на станции. Анализ ограничителей перенапряжения в цепях электропитания электронных систем. Схема управления светофорами.
дипломная работа [214,2 K], добавлен 06.08.2015