Как авиационные шины выдерживают многотонную нагрузку при посадке

✦ ИИ  Этот пост, предположительно, был создан при помощи искусственного интеллекта
Пост опубликован в блогах iXBT.com, его автор не имеет отношения к редакции iXBT.com
| Статья | Оффтопик

При посадке пассажирский самолёт может двигаться относительно полосы со скоростью около 250 км/ч. В момент касания колёса основных стоек почти не вращаются, но за доли секунды набирают более тысячи оборотов в минуту. Одновременно каждая шина принимает многотонную нагрузку, деформируется и работает рядом с сильно нагретыми тормозами.

Автор: ChatGPT / OpenAI

Выдержать такой режим помогает не одна «особо прочная» резина, а весь комплекс: амортизаторы шасси, высокое давление, армированный каркас, сухой азот, тормозная автоматика и защита колёс от перегрева.

Посадочная скорость — не сила удара

Скорость 250 км/ч относится прежде всего к горизонтальному движению. Самолёт не падает на полосу с такой скоростью: перед касанием его вертикальная скорость значительно меньше, а крыло всё ещё создаёт подъёмную силу. Нагрузка переходит на шасси постепенно.

Автор: Andrew Heneen Источник: commons.wikimedia.org

Основную энергию вертикального толчка поглощает масляно-газовый амортизатор стойки. Шина тоже сжимается и смягчает удар, но является лишь одним элементом системы. Кроме того, масса самолёта распределяется между несколькими колёсами. Для каждой модели шины заранее устанавливают допустимые нагрузку и скорость, а затем подтверждают их испытаниями.

Как колёса раскручиваются при касании

Привода для предварительной раскрутки колёс на большинстве пассажирских самолётов нет. К моменту посадки они почти неподвижны, поэтому нижняя часть шины сначала скользит по бетону. Трение создаёт крутящий момент и быстро разгоняет колесо, пока скорость протектора не сравняется со скоростью движения самолёта.

Если диаметр шины составляет около метра, при 250 км/ч колесо вращается примерно со скоростью 1 300 оборотов в минуту. У шины меньшего диаметра частота вращения будет выше.

Автор: Bill Abbott Источник: commons.wikimedia.org

Кратковременное скольжение нагревает и истирает верхний слой резины. Так появляются облачко бело-серого дыма и чёрные полосы в зоне приземления. Это не признак неисправности: протектор рассчитан на такие циклы. При проектировании учитывают вертикальное сжатие шины, усилие её раскрутки и последующее упругое восстановление.

Как давление и каркас удерживают многотонную нагрузку

Несущая способность пневматической шины во многом зависит от давления газа. Чтобы сравнительно небольшое колесо выдерживало несколько тонн, давление делают гораздо выше автомобильного. Например, в руководстве Goodyear приведена авиационная шина с рабочим давлением около 13,8 бара. Для сравнения: у автомобильной шины из того же примера оно составляет примерно 2,4 бара. Точное значение зависит от типа самолёта и колеса.

При этом шина не становится жёстким кольцом. Под нагрузкой её боковины прогибаются, а протектор образует плоское пятно контакта. Такая деформация предусмотрена конструкцией, но при каждом обороте она нагревает каркас.

Колёса и углеродные тормоза самолёта Concorde
Колёса и углеродные тормоза самолёта Concorde
Автор: Ank Kumar Источник: commons.wikimedia.org

Недостаточное давление усиливает прогиб, повышает температуру и перегружает боковины. В паре колёс часть нагрузки может перейти на соседнюю шину. Избыточное давление уменьшает пятно контакта, ухудшает сцепление и вызывает неравномерный износ.

Сама шина представляет собой композит из резины, высокопрочного корда и стали. В диагональной конструкции слои корда пересекаются под углом. В радиальной шине нити идут от борта к борту, а под протектором расположен отдельный окружной пояс. Стальные бортовые кольца удерживают шину на ободе, внутренний слой обеспечивает герметичность, а наружные боковины защищают силовой каркас.

Протектор остаётся расходной частью. После его износа шину снимают. Если каркас не повреждён и проходит проверку, протектор можно восстановить по утверждённой технологии.

Зачем в шинах используют азот

Шины крупных транспортных самолётов заполняют сухим азотом или другим допущенным инертным газом. Американские нормы требуют, чтобы в шинах на тормозных колёсах самолётов с максимальной взлётной массой более 75 000 фунтов, или примерно 34 тонн, содержание кислорода не превышало 5%, если безопасность не обеспечена другим одобренным способом.

Азот не поддерживает горение и замедляет окисление внутреннего слоя шины, корда и металлического колеса. В сухом газе почти нет водяного пара, который мог бы конденсироваться или замерзать при перепадах температуры.

Автор: Staff Sgt. Marc I. Lane Источник: commons.wikimedia.org

Распространённое объяснение, будто азот почти не расширяется при нагреве, неверно. Его давление, как и давление воздуха, меняется с температурой. Преимущества азота заключаются в низком содержании кислорода, отсутствии влаги и стабильном составе.

Основное тепло создают тормоза

После касания самолёт замедляют аэродинамическое сопротивление, гасители подъёмной силы, реверс тяги и колёсные тормоза. Значительная часть оставшейся кинетической энергии превращается в тепло в многодисковых тормозных пакетах.

На многих крупных лайнерах используются углеродные тормозные диски. Они легче стальных и способны работать при высокой температуре. Антиюзовая система следит за вращением колёс и снижает тормозное давление при угрозе блокировки. Это сохраняет сцепление и предотвращает продолжительное скольжение, которое быстро разрушило бы протектор.

Ещё более тяжёлым режимом может стать прерванный взлёт. В этом случае самолёт разгоняется почти до скорости отрыва, после чего должен остановиться на оставшейся части полосы. Поэтому узел «колесо — тормоз — шина» испытывают на специальных стендах, проверяя его способность поглощать расчётную энергию.

Зачем нужны плавкие пробки

Тепло от тормозов переходит к металлическому колесу, газу и шине. Давление повышается, а нагретые материалы теряют прочность. Чтобы перегрев не привёл к разрушению колеса или разрыву шины, в обод устанавливают плавкие пробки. Они относятся к конструкции колеса, а не к самой резине.

Автор: ChatGPT / OpenAI

Внутри пробки находится материал с заданной температурой плавления. При опасном нагреве он открывает канал и выпускает азот. Шина спускается, но давление снижается раньше, чем перегретый узел успевает разрушиться.

Как охлаждение продолжается после остановки

После освобождения полосы тормоза продолжают отдавать накопленное тепло ступице, ободу и шине. Поэтому максимальная температура колеса иногда достигается уже после остановки самолёта.

На некоторых машинах установлены электрические вентиляторы, прогоняющие воздух через тормозной узел. На других тормоза остывают естественно. Экипаж и технические службы контролируют температуру по датчикам или расчётным таблицам. Если узел остаётся слишком горячим, следующий вылет откладывают.

Давление в шинах проверяют после охлаждения, обычно перед первым вылетом. Стравливать газ из горячей шины из-за повышенного показания нельзя: после остывания давление окажется ниже нормы. Во время обслуживания также контролируют порезы, трещины, износ протектора и следы перегрева. После жёсткой посадки, интенсивного торможения или срабатывания плавкой пробки проводят дополнительные проверки.

Изображение в превью:
Автор: ChatGPT / OpenAI
Источник: chatgpt.com
Автор не входит в состав редакции iXBT.com (подробнее »)
Об авторе

capib25@gmail.com

1 комментарий

115636029118217861788@google
ага, вот откуда пошла мода у шиномонтажников предлагать накачивать резину азотом за отдельную плату. ну, как я и предполагал, это лажа, абсолютно не нужная авторезине.

Добавить комментарий

Сейчас на главной

Новости

Публикации

Почему слон не умеет прыгать — и что будет, если семитонный гигант всё же упадёт на колени?

Слон — самое тяжёлое наземное животное планеты и одновременно одно из немногих млекопитающих, которое никогда не отрывает все четыре конечности от земли одновременно. Это не фигура речи,...

Alpage AL-300: зачем на панели кассетной деки 1979 года раздельные регуляторы подмагничивания

На передней панели этой деки сразу бросается в глаза странность: там, где обычно стоит один регулятор подмагничивания, здесь их два, рядом друг с другом. То же самое повторяется для уровня...

Кошка встретила лису: кто отступит первым и чем закончится встреча

Когда лиса появляется возле дома, подозрение часто падает на неё. Особенно если по тем же дворам гуляет кошка. Я и сама раньше представляла такую встречу просто: лиса крупнее, значит именно...

Земная кора под Италией буквально расстегивается: геофизики раскрыли скрытую причину землетрясений на Апеннинах

Центральная Италия — один из самых сейсмически активных регионов Европы. Землетрясения здесь происходят с пугающей регулярностью, разрушая исторические города от Л'Акуилы до Аматриче....

Спутники зафиксировали потерю 12 триллионов тонн льда в Гренландии и Антарктиде — и дело оказалось не в таянии

В массовом представлении убыль полярных льдов выглядит простым процессом: температура воздуха растет, солнечные лучи нагревают поверхность, лед переходит в жидкое состояние и стекает в океан....

Почти как у человека: ученые измерили температуру тела тираннозавра по его зубам

С момента открытия первых костей Tyrannosaurus rex в начале двадцатого века ученые пытались определить уровень его метаболизма. В палеонтологии сформировались три основные точки зрения.Первая...