ВВЕДЕНИЕ
- Для предупреждения обледенения и удаления с внешних поверхностей самолетов
снежно-ледяных образований (льда, снега, инея и т.п.), с целью обеспечения
безопасного взлета ВС применяются противообледенительные жидкости (ПОЖ).
ПОЖ, применяемые на авиационной технике (AT), должны
соответствовать по своей эффективности и экологической чистоте
Требованиям АЕА (Ассоциация Европейских авиалиний) и проходить
экспертную проверку по следующим направлениям: -
- 1. Эффективность жидкости в условиях наземного обледенения и
аэродинамическая пригодность;
- 2. Степень влияния ПОЖ на элементы конструкции ВС ГА.
- 3. Соответствие применяемых ПОЖ техническим условиям на
их изготовление, транспортировку и хранение.
-
- Эффективность и аэродинамическая пригодность являются одними из основных функциональных
свойств ПОЖ и проверяются в соответствии с Указанием ФАС РФ от 8.12.97г. № 78/Н.
До настоящего времени работы по определению степени влияния ПОЖ на элементы конструкции
ВС ГА проводилось по ГОСТ 23907-79, в соответствии с которым проверялось отсутствие
коррозионного воздействия на металлы и сплавы в состоянии поставки, применяемые
при изготовлении ВС, а также отсутствие влияния на свойства неметаллических материалов и
лакокрасочных покрытий, используемых при изготовлении AT.
Однако необходимо учитывать, что в исходном состоянии металлы и сплавы обладают хорошим
комплексом противокоррозионных свойств, которые под действием эксплуатационных факторов
( нагрузки, агрессивность среды и т.д. ) резко ухудшаются. Это связано в первую очередь
с изменением электрохимических характеристик металлов и сплавов.
Проблема влияния антигололедных средств на элементы конструкции становится особенно актуальной
для ВС, имеющих большую эксплуатационную наработку и сроки службы, более подверженных
воздействию любых внешних факторов.
Деградация характеристик механических свойств металлических материалов,
происходящая вследствие изменений структуры, падение качества защитных покрытий
(пористость ЛКП после 7 лет эксплуатации увеличивается в 4 раза),
наличие неопределенных в эксплуатации микроочагов коррозии и др. факторов может
способствовать многократному ускорению коррозионно-усталостных процессов, протекающих
под воздействием указанных средств.
При этом надо учитывать, что проведенными НЦ ПЛГВС ГосНИИ ГА совместно с МИСиС и ВИАМ исследованиями
установлено, что склонность к расслаивающей коррозии у алюминиевых сплавов после 18-20 лет
эксплуатации существенно выше, чем у исходного материала. При этом возрастает вероятность
возникновения расслаивающей коррозии даже при незначительном нарушении защитных покрытий.
Устойчивость алюминиевых сплавов с процессе эксплуатации ВС к питтинговой коррозии также изменяется.
Падение коррозионной устойчивости алюминиевых сплавов связано напрямую с изменением
электрохимических характеристик в процессе эксплуатации (потенциал коррозии, потенциал
питтингообразования, потенциал репассивации и т.д.). Изменение этих характеристик под влиянием
ПОЖ является одним из критериев, позволяющим проводить отбор ПОЖ, не оказывающих негативного
влияния по отношению к металлам с большой наработкой.
Попадание ПОЖ на обработанные средствами дополнительной защиты от коррозии (ПИНС) номинально
неподвижные соединения в т.ч. стык крыла с фюзеляжем, СЧК с ОЧК, может привести к растворению
ПИНС и ослабить противокоррозионную защиту в этой зоне. В таком случае необходимо предусмотреть
дополнительные осмотры в указанных зонах с более частым возобновлением защитных покрытий.
Кроме того, вышеуказанные средства, попадая на резинотехнические изделия, электропроводку и
органические стекла, также могут ухудшать рабочие свойства последних.
В связи с вышеизложенным, в целях сохранения свойств материалов конструкции и ее элементов в
течение сроков их эксплуатации разработано "Руководство по испытанию противообледенительных
жидкостей (ПОЖ) в части оценки их влияния на элементы конструкции ВС ГА", которое
должно стать одним из регламентирующих документов при определении возможности
использования всех новых средств по борьбе с льдообразованием на аэродромных
покрытиях и на авиатехнике.
стр.1
стр.2
стр.3
стр.4
стр.5
стр.6
стр.7
стр.8
стр.9
другие статьи и документация раздела "Техническая поддержка"
|