Меню
Главная
Прикосновение космоса
Человек в космосе
Познаем вселенную
Космонавт
Из авиации в ракеты
Луноход
Первые полеты в космос
Баллистические ракеты
Тепло в космосе
Аэродром
Полёт человека
Ракеты
Кандидаты наса
Космическое будущее
Разработка двигателей
Сатурн-аполлон
Год вне земли
Старт
Подготовки космонавтов
Первые полеты в космос
Психология
Оборудование
Модель ракеты
|
Космонавтика Термоэлектрические преобразователи сопротивление. Значения оставшихся сопротивлений (при отключенных ветвях мостовой схемы) должны увеличиваться примерно на 150 200 Ом по сравнению с сопротивлением всей измерительной схемы, когда она исправна. Если при отключении ветви реохорда сопротивление схемы не изменилось, значит в этой ветви есть разрыв. Если прт отключении ветви с резисторами R7 и R8 сопротивление схемы не изменилось, значит имеется разраю в отключенной ветви. В то же время это может означать, что закорочено одно из сопротивлений оставшейся ветви. Окончательно убеждаются в неисправности, оставив для измерения сопротивления только одну подозреваемую цепь. Например, при отключении ветви с реохордом сопротивление измерительной схемы не изменилось или же изменилось незначительно. Подключив ветвь реохорда, отсоединим ветвь с резисторами R7 и R8. Если при этом зафиксировано отсутствие цепи, значит в ветви реохорда есть обрыв; если же сопротивление возрастает, значит закорочено одно из сопротивлений отключишой ветви. Если при включении омметра и включенных выключателях Ш и П2 оцепь отсутствует, может быть обрьш на резисторе R6. Дополнительно можно проверить цепь последовательно включенных резисторов R1, R7, R8, R9, R2 и термопреобразователя сопротивления (величина его набрана на магазине) включением омметра на клеммы 5 и 5 клеммной колодки К2, предварительно освободив два провода, идущих к блоку 1 реохорда. Концы проводов i и 2 на клеммах 6 и 7 колодки 2К должны быть при измерении разомкнуты. Измеренное сопротивление покажет, существуют ли обрыв цепи резистора R6 и возможное замыкание последовательно включенных резисторов. Вибрационные преобразователи. Основная неисправность вибрационного преобразователя вызывается HapjmieHneM его регулировки. В процессе работы вибро преобразователя контактная пластина колеблется с частотой 50 Гц, следовательно, каждая контактная пара получает 50 ударов в 1 с. Столь интенсивная работа является причиной нарушения регулировки вибропреобразователя. Кроме того, нарушение регулировки может происходить из-за деформации пружины и деталей из пластмассы. Наладка вибрационного преобразователя заключается в регулировке контактных зазоров. От этого зависит время прохождения указателем шкалы прибора при прямом и обратном ходе. Проверку и регулировку вибрационного преобразователя производят двумя способами: с помощью электронного осциллографа или двух миллиамперметров. Перед началом регулировки контактных зазоров необходимо с помощью увеличительного стекла тщательно осмотреть состояние поверхностей контактов, на которых не должно быть впадин, выступов или царапин. При обнаружении дефектов контактную группу необходимо разобрать и произвести шлиф)31,вку и полировку контактов до зеркального блеска, а после сборки промыть чистым этиловым спиртом. Сбор- М Б а-) Б) Рис. 80. Схема проверки вибропреобразователя с помощью осциллографа: а - электрическая схема; б - изображение импульсов на экране осциллографа ку вибратора нужно производить особенно тщательно, добиваясь симметричного расположения контактов по отношению к подвижному контакту при положении якоря в средней части зазора постоянного магнита. После этого регулировочные винты поворачивают по часовой стрелке до момента соприкосновения боковых контактов со средним контактом. Способ регулировки с помощью электронного осциллографа заключается в следующем. Собирают поверочную схему (рис. 80, а). Вибрационный преобразователь устанавливают в колодку 1 и наблюдают на экране осциллографа изображение импульса тока на выходе преобразователя. У правильно отрегулированного вибрационного преобразователя прямые аб и де, соответствующие времени замыкания контактов преобразователя со средним контактом вибрирующей пластины, не должны отличаться по длине более чем на 5-6 %. Прямые вг, соответствующие времени одновременного замыкания или размыкания обеих пластин с контактами средней пластины, не должны быть более 5-10 % длины каждой из прямых аб или де. Если соотношение длин отрезков аб, де и вг, а следовательно, и времени замыкания контактов отличается от указанного, вибрационный преобразователь следует отрегулировать. Для регулировки преобразователя (рис. 46) снимают с него кожух. Осциллограф настраивают так, чтобы на экране уместились 1,5-2 периода кривой с амплитудой 20-35 мм. Затем отвинчивают стопорные винты б и отвинчивают или завинчивают винты 7, добиваются необходимого соотношения длин отрезков аб, де, вг (рис. 80, б). Если таким способом вибрационный преобразователь не поддается регулировке, то регулировочные винты 7 ставят в среднее положение и сдвигают вправо или влево магнит 5. Окончательную регулировку производят винтами 7. Отрегулировав преобразователь, регулировочные винты фиксируют стопорными винтами. При отсутствии осциллографа проверку и регулировку вибропреобразователя можно осуществить с помощью миллиамперметров постоянного тока по схемам, представленным на рис. 81. В этих схемах миллиамперметры постоянного тока дают отклонения стрелок, пропорциональные времени замыкания контактов преобразователя. Изменяя по- Рис. 81. Схема проверки вибропреобразователя с помощью миллиамперметров постояиного тока: а - с одним миллиамперметром; б - с двумя миллиамперметрами ложение регулировочных винтов, добиваются одинаковых показаний миллиамперметров. У отрегулированного преобразователя через некоторое время регулировка может нарушиться вследствие старения (изменение характеристики с течением времени), поэтому после регулировки вибропреобразователь оставляют включенным на 50 ч, а затем его вновь проверяют и при необходимости производят подрегулировку. Источники стабилизированного питания. В процессе эксплуатации могут выйти из строя отдельные узлы ИПС. Исправность стабилизатора устанавливают при проверке его основных параметров: выходного напряжения при номинальной нагрузке, температурной компенсации в диапазоне рабочих температур и выходного стабилизированного напряжения при изменении питания на + 10 и - 15 % от номинального. Точность поддержания выходного напряжения определяют по схеме, приведенной на рис. 82, при нагрузке, соответствующей технической характеристике ИПС. При этом напряжение питания необходимо выдержать в пределах ± 2 % от номинального, частоту тока (50 ± 0,5) Гц и температуру окружающего воздуха (25 ± 10) °С. Магазинами Ml и М2 устанавливают номинальную нагрузку. Подают питание переменного тока и после 30-минутного прогрева измеряют величину тока нагрузки и определяют выходное напряжение:
|