MŰSZERTAN
PASZTERNÁK LÁSZLÓ
MŰSZERTAN Avagy az út…
…innentől…
…idáig.
ELŐSZÓ Repülés ellenőrző műszerekről lesz szó! Sosem „bújunk a műszerekbe”! A műszerek ráadásul néha nem is a valós
értékeket mutatják! Csak visszaigazolást adnak a repülőgép
mozgásáról, alapvetően látás után repülünk!
MŰSZEREK EGY MODERN VITORLÁBAN Sebességmérő
Siklócomputer
Magasságmérő
Műhorizont
„Durva” variométer
PDA
„Finom” variométer
Logger
Braunschweig - cső
Elektromos variométer
Elfordulásjelző
Barográf
Keresztdőlésmérő
FLARM
Cérna
Futó-féklap jeladó
Iránytű
Transzponder
Hosszdőlésmérő
Rádió
MIT MÉRÜNK? A repülésellenőrző műszerek esetében
különféle fizikai mennyiségeket szeretnénk mérni / sebesség, magasság /
Ezeket csak egy fizikai mennyiségen
keresztül tudjuk megmérni, ez a nyomás.
Fajtái: Statikus és dinamikus nyomás
STATIKUS NYOMÁS A légkör tömege a nehézségi erő hatására nyomóerőt fejt ki. Az egységnyi felületre (általában 1cm2) nehezedő levegőoszlop súlya a légnyomás. Mértékegységei: hPa (hektopascal), mb (millibar), atm (atmoszféra), torr=Hgmm (higanymilliméter). A földfelszíni légnyomás: 1 atm = 1013 hPa = 1013 mb =760 Hgmm. Felfelé haladva, mivel a felettünk lévő légkör vékonyodik és ritkul, a légnyomás csökken. (A troposzférában a csökkenés mértéke: 1 Hgmm/11m.) Képlete: p= -ρ*g*h ahol ρ a sűrűség h a magasság
DINAMIKUS (TORLÓ) NYOMÁS Az áramló levegő nyomása A mozgó levegő mozgási energiája a
torlónyomás. A mozgási energia képlete: ½ * m*v2
Ebből ρ =m/V miatt A torlónyomás képlete: ½*ρ *v2 ahol
„ρ ” a sűrűség, ami a statikus nyomással arányos.
REPÜLÉSELLENŐRZŐ MŰSZEREK Seb.mérő Varió Magasságmérő Statikus nyomás
Csapadék túlfolyó Pitot cső
Tartalék statikus pont (opcionális)
PITOT CSŐ A Pitot csővel a levegő össznyomását és levegő statikus nyomását lehet érzékelni. A Pitot-cső egy kettősrendszerű cső. A cső két koncentrikus csöve közül a belső elől nyitott. Ez szolgál az össznyomás mérésére. A külső cső elől zárt és az oldalán lévő furatokon át összeköttetésben áll a környező levegővel. Ez érzékeli a levegő statikus nyomását Nagyobb sebességeknél alkalmazzák (mot.rep)
VENTURI CSŐ
A Venturi-cső szintén egy kettős rendszerű cső. A két koncentrált cső közül a belső elöl nyitott és egy komfúzorrészből és egy diffúzorrészből áll. A legszűkebb keresztmetszetnél történik az elszívás érzékelése. A külső cső zárt, és az oldalán lévő furatokon keresztül érzékeli a levegő statikus nyomását. Alacsonyabb sebességeknél alkalmazzák (vit.rep)
ANEROID SZELENCE Az aneroid szelence egy hermetikusan leforrasztott szelence, amelyből a levegőt kiszivattyúzzák. Bennük a levegő nyomása gyakorlatilag nulla. Aneroid szelencével a levegő abszolút nyomását mérjük, ezért a szelencét abba a térbe helyezzük el, ahol a nyomást mérni kívánjuk. A szelence addig deformálódik, amíg rugalmassága egyensúlyba nem kerül a környező nyomással.
VIDI SZELENCE A vidi szelence egy nyitott szelence, melybe a mérendő nyomás van bevezetve. A vidi szelence a relatív nyomás mérésére szolgál. A több vidi szelencéből álló szelencesort szilfonnak nevezzük. Ezeket a szelencéket hermetikusan zárt műszerházban helyezik el.
MAGASSÁGMÉRŐ
A repülőgép repülési magasságát jelző műszert magasságmérő nevezzük
MAGASSÁGMÉRŐ
MAGASSÁGMÉRŐ
MAGASSÁGMÉRŐ Légnyomás ablak
Skála
Szelence
100 ft mutató
10.000 ft mutató
1000 ft mutató
Statikus nyomás 10.000 ft jelzés Beállító gomb
Q KÓDOK
Q KÓDOK QFE – A repülőtér saját tengerszint feletti
magasságához igazított légnyomás (nálunk ez a használatos) QNH – Tengerszintre átszámított helyi légnyomás (pl. Farkashegyen) QNE – Nemzetközi egyezményes standard magassági légnyomás
A reptértől távol, nem tudjuk megállapítani a föld feletti magasságot
nyomás alapú műszerrel!
BAROGRÁF Mechanikus magasságíró
berendezés Un. Barogrammot készít Mára már el járt felette az idő,
többnyire elektronikus eszközöket használunk De az ezüstkoszorú távnál
gyakran előkerül!
SEBESSÉGMÉRŐ A repülőgépnek a környező levegőhöz viszonyított sebességét mérő műszert nevezzük sebességmérőnek
Sebességmérő
SEBESSÉGMÉRŐ
SEBESSÉGMÉRŐ
Szelence Pitot cső Dinamikus nyomás
Statikus nyomás
VARIOMÉTER
Variométereknek nevezzük a repülőgép sebességének függőleges összetevőit-, vagyis az emelkedési és süllyedési sebességét mérő műszereket.
A VARIOMÉTEREKRŐL Felépítésük szerint: Mechanikus variók -szelencés -torlólapos Elektromos variók
Méréshatáruk szerint: Finom variók (5m/s) Durva variók (10,15,20,30m/s)
Mutatott értékek szerint: Kompenzálatlan TE kompenzált
SZELENCÉS VARIOMÉTER
Vidi szelencével Hátránya: sokat késik
TORLÓLAPOS VARIOMÉTER
Gyorsabb: késése 0,3-0,6 sec Plusz tartály, a térfogat-, és ezzel az érzékenység megnő
VARIOMÉTER Szelence
Kapilláris cső
Statikus nyomás (direkt)
MacCready tárcsa Adott merüléshez tartozó
optimális siklási sebességeket tartalmazza Géptípus függő Teljesítményrepülésben
használjuk
ELEKTROMOS VARIOMÉTER Nyomásszenzor segítségével méri a
nyomásváltozást Hangjelzést ad, így nem kell a varióra
nézni, enélkül is tudjuk mekkora az emelés Gyakran átlagolót is tartalmaz Létezik siklóvarió is
(elektronikus MacCready tárcsa)
A T.E. KOMPENZÁCIÓ Alap probléma:
Az emelés nagyságát szeretnénk tudni, ki kell szűrni a „bot termiket”!
TE=KE+PE Δ TE=ΔKE+ΔPE 0=ΔKE+ΔPE 0=1/2*m*Δv2 + m* g *Δh 0=1/2*ρ*Δv2 + ρ*g*Δh 0=Pdinamikus – Pstatikus
Megoldás:
-Venturi csöves kompenzátor -Braunschweig-cső (TE szonda)
SZELENCÉS MŰSZEREK HIBÁI Műszerhibák :
-hőmérsékleti hatások -anyagfáradás -elöregedés -csapágysúrlódás -térbeli helyzetek -skálabeosztás
Módszerbeli hibák:
-mérési elvi hibák (pl. késés, magasságmérő elállítódása)
Műszerhibák Hamis érték
„0”-t mutat
Kijelzése megáll Statikus nyomás
Dugulás Dinamikus nyomás Statikus nyomás hibája
MŰSZERHIBÁK Dugulás Dinamikus nyomás
Emelkedés növekvő kijelzés
Süllyedés csökkenő kijelzés
Statikus nyomás
Dinamikus nyomás hibája
ELFORDULÁSJELZŐ Kanál:
A repülőgép bedöntését mutatja (egy bizonyos mértékig) Golyó:
A repülőgép csúszását mutatja
ELFORDULÁSJELZŐ Pörgettyű I.
Keret Bedöntés iránya
Elfordulás jelző (kanalas) Keresztdőlésmérő Keret Pörgettyű I.
Elfordulás jelző (indikátoros)
Pörgettyű II.
ELFORDULÁSJELZŐ Befelé csúszás
Kifelé csúszás
Jó
A golyóra mindig rá kell lépni!
Vagy a bot „tetejére képzelni”!
A cérna a golyóval ellentétes irányban mozdul ki! Pontosabb, egyszerűbb!
Amikor kivételesen minden klappol
HOSSZDŐLÉSMÉRŐ NEM HŐMÉRŐ Bólintásnál feljebb,
belehúzásnál lejjebb megy a folyadék
MŰHORIZONT
Iránytű
IRÁNYTŰ
Vitorlázó repülőgépeken leggyakrabban a folyadékos mágneses iránytűt alkalmazzák a repülőgépvezetők tájékozódásának segítésére távrepülések alkalmával. Problémák:
-Deklináció -Deviáció -Inklináció
DEKLINÁCIÓ A mágneses észak és a földrajzi észak nem esnek egybe. Azt a szöget, amellyel ez a kettő eltér egymástól, mágneses eltérítésnek, vagy más néven deklinációnak nevezzük. Ez lehet keleti vagy nyugati irányú. Kompenzálása táblázatban rögzített értékekkel történik. A mágneses sarkok helyzete nem állandó, évente átlagosan 15 km-nyit mozdulnak el, véletlenszerűnek tűnő irányba és mértékben, ezt régebbi térkép használatakor figyelembe kell venni. Az őket összekötő egyenes kb 11,3 fokos szöget zár be a forgástengellyel.
DEVIÁCIÓ
Az iránytű környezetében a fedélzeten elhelyezett fémtárgyak, elektromos berendezések eltérítő hatását deviációnak nevezzük. Kijavítása a beépített kompenzációs rudak segítségével történik.
INKLINÁCIÓ
A sarkok felé haladva az iránytű egyre nagyobb szöget zár be a talajjal. Ezt a jelenséget inklinációnak nevezzük. A hiba kompenzálása ellensúly beépítésével történik.
G MÉRŐ Főleg műrepülőgépekben használják
Mutatja az aktuális terhelést, és a
nullázás óta legnagyobb pozitív és negatív terhelést A klubban a Nagyvasban láthattok
ilyet.
SIKLÓCOMPUTER Pl. LX 7007 E-varióval kombinált
fedélzeti computer, siklás számítással, navigációval és loggolással.
LOGGER A FAI által elfogadott
elektronikus adatrögzítő berendezés Alap navigációra is képes Nem lehet felnyitni!
PDA Az egyik legjobb és
legolcsóbb módja a navigációnak! SeeYou Mobile vitorla
navigációs rendszerrel használják leggyakrabban!
RÁDIÓ A repülésbiztonságot nagyban
növelő műszer! A Góbékon kívül minden
gépünkben megtalálható, teljesítményrepüléshez elengedhetetlen!
Rep.sáv: 119.0-136.0 Miskolc INFO: 132.2 Kelet-tájékoztató: 133.0 Nyugat-tájékoztató: 125.5 Vészhelyzeti: 121.5
TRANSZPONDER Főleg motoros gépeknél Squawk kód Ami nekünk fontos:
A kassai TMA-ba nélküle berepülni TILOS! A,C,M módok
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!