轻型水陆两栖飞机襟翼控制系统

    公开(公告)号:CN118182821B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410616115.7

    申请日:2024-05-17

    IPC分类号: B64C13/40 B64C35/00 B60F5/02

    摘要: 本发明提供一种轻型水陆两栖飞机襟翼控制系统,该系统包括扭力管、摇臂、液压作动筒、安装支架和襟翼操纵电路,摇臂的第一端与扭力管的外周壁连接,摇臂的第二端与液压作动筒的驱动杆连接,襟翼操纵电路驱动液压作动筒控制扭力管沿扭力管的轴线转动;襟翼操纵电路包括第一位置开关、第二位置开关和第三位置开关,第一位置开关、第二位置开关和第三位置开关均安装于安装支架上;在摇臂转动路径上,第一位置开关、第二位置开关和第三位置开关与摇臂配合设置,用于检测摇臂转动角度,并控制液压作动筒停止工作。应用本发明的轻型水陆两栖飞机襟翼控制系统提高襟翼位置控制精度。

    一种仿生可变后掠翼超高速飞行器

    公开(公告)号:CN118372971A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410813084.4

    申请日:2024-06-23

    申请人: 吉林大学

    摘要: 本发明公开了一种仿生可变后掠翼超高速飞行器,包括飞行器主体、机翼、襟翼、尾翼、EHA液压系统以及风洞结构;机翼包括机翼蒙皮、减振结构;减振结构固定连接在机翼蒙皮内部,机翼蒙皮上还固定连接有机翼旋转轴、液压杆连接轴和襟翼连接轴;襟翼包括襟翼蒙皮、第二电热丝、记忆合金管、第二电加热箱和襟翼连接孔;襟翼蒙皮上设有襟翼连接孔,襟翼连接孔与襟翼连接轴转动连接,记忆合金管呈上下两排分布在襟翼蒙皮两侧,记忆合金管首端与机翼蒙皮固定连接,记忆合金管末端开设有孔洞,记忆合金管末端的孔洞与襟翼蒙皮上设置的固定轴转动连接;上下两排记忆合金管外部均包络有第二电热丝,第二电热丝与第二电加热箱电连接。

    具有双滑阀的飞行器液压系统及使用方法

    公开(公告)号:CN110374952B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN201910288344.X

    申请日:2019-04-11

    申请人: 波音公司

    摘要: 本发明涉及具有双滑阀的飞行器液压系统及使用方法,公开了双滑阀和控制被移动到飞行器的液压致动器的液压流体的方法。双滑阀可包括用于接收和排出液压流体的端口。双滑阀还可包括第一阀部分和第二阀部分,第一阀部分和第二阀部分可选择性地定位以控制液压流体流入和流出致动器。一个位置适用于使液压流体移动通过闭合管线。控制双滑阀的方法可以适用于选择性地定位阀部分以控制液压流体的流动,以及定位阀部分以在某些情况期间使液压流体移动通过闭合管线。

    流体动力系统的泵的动态激活

    公开(公告)号:CN105905279B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN201610028852.0

    申请日:2016-01-15

    申请人: 波音公司

    IPC分类号: B64C13/40 B64C25/22 F04B49/06

    摘要: 一种方法包括接收与流体动力系统(102)相关联的泵周期位置数据(144)。该流体动力系统(102)包括多个泵(104),其至少包括第一泵(106)、第二泵(108)和第三泵(110)。该方法包括基于泵周期位置数据(144)具有第一值,激活第一泵(106)作为主泵。该方法包括基于泵周期位置数据(144)具有第二值,激活第二泵(108)作为主泵。该方法还包括当流体动力系统(102)处于多泵操作模式中时激活第三泵(110)作为次泵。

    一种伺服舵机地面无液压保护逻辑算法

    公开(公告)号:CN115145140A

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN202210642156.4

    申请日:2022-06-07

    IPC分类号: G05B9/02 B64C13/40

    摘要: 本申请属于飞机伺服作动系统舵机控制技术领域,为一种伺服舵机地面无液压保护逻辑算法,通过设计与舵机相连的软件来执行舵机地面无液压保护逻辑,软件实时接收飞机的状态,当满足飞机处于地面状态、飞机所有液压系统为无压力状态、力驱动线圈控制指令的绝对值超过一定幅值,且持续了一段时间以上时,执行舵机地面无液压保护逻辑;当判断出飞机处于飞行状态、飞机任一液压系统为有压力状态、驱动线圈控制指令的绝对值低于一定幅值,且持续时间了一段时间,退出伺服舵机地面无液压保护模块,退出伺服舵机地面无液压保护模块,避免了机上液压系统压力未建立时,伺服舵机长时间干烧的情况,提高了产品寿命并避免产品损坏。

    一种三余度双腔作动器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114408161A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111624223.1

    申请日:2021-12-28

    IPC分类号: B64C13/50 B64C13/40

    摘要: 本发明属于液压作动技术,涉及一种三余度双腔作动器,由两个阀块组件和一个作动筒组件组成,两个阀块组件结构相同;阀块组件包括三余度电磁阀、三余度电液伺服阀、三余度阀芯传感器、沟通阀;作动筒组件包括作动筒、三余度作动筒传感器。本发明由两个三余度电液伺服阀驱动作动筒,两个三余度伺服阀组成流量驱动部分的电气双三余度配置,大大提高了作动器的任务可靠性。出现故障后,作动器在单电气通道或者单液压系统情况下也能工作。本发明简化了作动器的结构,具有部件数量少、基本可靠性高、故障率低的优点。

    致动器系统和用于控制飞行器的控制面的方法

    公开(公告)号:CN113022841A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202011424389.4

    申请日:2020-12-08

    申请人: 波音公司

    IPC分类号: B64C9/00 B64C13/24 B64C13/40

    摘要: 本申请公开了一种用于控制飞行器的控制面的致动器系统和用于控制飞行器的控制面的方法。致动器系统包括限定控制面的控制结构,并且控制结构具有旋转轴,控制结构能够围绕该旋转轴相对于飞行器旋转。第一致动器组件具有第一致动器臂,并且第二致动器组件具有第二致动器臂。第一致动器组件和第二致动器组件沿旋转轴彼此间隔开。第一致动器臂连接到第一带构件并且第一带构件在旋转轴的第一侧上连接到控制结构,并且第二致动器臂连接到第二带构件并且第二带构件在旋转轴的第二相对侧上连接到控制结构。

    一种液压系统余度转换装置和方法

    公开(公告)号:CN110953202A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911229093.4

    申请日:2019-12-04

    IPC分类号: F15B13/02 F15B20/00 B64C13/40

    摘要: 本发明属于机载液压系统技术领域,公开了一种液压系统余度转换装置和方法,包括:壳体、第一节流阀、第二节流阀、主换向阀和联动换向阀;壳体上设置有多路液压油流通的流道,第一节流阀和第二节流阀通过过盈配合嵌入壳体流道内;主换向阀及联动换向阀通过间隙配合分别安装在壳体流道内,并通过背紧螺母固定当其中1套液压系统故障时,备份液压系统可自动替换故障的系统,为操纵系统的舵机提供液压能源。

    一种作动筒
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109114066B

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201810977834.6

    申请日:2018-08-27

    IPC分类号: F15B15/14 F15B15/26 B64C13/40

    摘要: 本发明涉及作动筒设计领域,特别涉及一种在收缩及打开状态下均能够上锁的作动筒,包括:外筒;活塞杆,具有活塞杆内端及活塞杆外端,活塞杆内端设置在外筒内部;活塞杆位于外筒内的外壁上沿周向开设有游动槽;活塞杆能够相对于外筒沿活塞杆的轴向移动;游动锁紧结构,设置在游动槽中,能够跟随活塞杆移动;前位固定锁紧结构,前位固定锁紧结构及后位固定锁紧结构固定设置在外筒内部,前位固定锁紧结构位于游动锁紧结构的一侧且靠近活塞杆外端;后位固定锁紧结构位于游动锁紧结构的另一侧;其中,前位固定锁紧结构能够与游动锁紧结构配合锁紧,使作动筒在前位锁紧;后位固定锁紧结构能够与游动锁紧结构配合锁紧,使作动筒在后位锁紧在后位锁紧。

    一种飞机伺服作动系统液压控制方法

    公开(公告)号:CN106741865B

    公开(公告)日:2019-03-08

    申请号:CN201611170699.1

    申请日:2016-12-16

    发明人: 那韵奇

    IPC分类号: B64C13/40

    摘要: 本发明涉及飞机飞行控制系统技术领域,特别涉及一种飞机伺服作动系统液压控制方法。控制方法包括如下步骤:液压监控装置判断液压系统压力是否低于第一预定值;如果判断舵机模型监控故障,则切断所述舵机对应通道SOV供电;无论舵机模型监控是否故障,均不切断所述舵机对应通道SOV供电;在所述液压监控装置停止向电传控制系统发出液压系统故障信号的一预定时间段内,不切断对应通道SOV供电;当超过所述预定时间段后,判断舵机模型监控是否故障,如果故障,则切断对应通道SOV供电;否则,不切断所述舵机对应通道SOV供电。本发明的伺服作动系统液压超控逻辑,能够使伺服系统舵机模型监控手段更好的反映舵机健康状态,消除液压波动对模型监控的影响。