TK15420MTL 故障隔离程序
发布时间:2020/1/1 10:30:16 访问次数:1931
TK15420MTL选择该信息MMR2(见图2-134).
又会弹出选择对话框,显示有两条信息,一是无警告信息;二是有警告信息,其信息内容为NAV ILS2 FAULT(见图2-135)。根据航后报告选择与上NAV ILS 2 FAuLT对应条目(见图2-135).
得到故障隔离程序TASK 34-36-00-810-81“见图2-136),与用ECAM方式查询的结果一样。
ASM手册查询,ASM的方式查询分为两类(见图2-137)
Figure by FIN 已知设备功能识别号,查询该设备所在电路图。
分割磁场法计算气隙磁导,当磁极的形状比较复杂,或必须考虑边缘散磁通时,用解析法计算气隙磁导是十分困难的。随着气隙的增大,散磁通在总气隙磁通中所占的比例也越来越大。例如某航空继电器的磁系统,当衔铁处于打开位置时,散磁通占总气隙磁通的36%。
列出了常用磁通管的图形及其磁导公式,它们大体上概括了绝大部分的散磁场。因为,所有散磁场不外乎是一个磁极的棱角(点)、棱边(线)及侧面(面)相对于另一个磁极的平面之间,或者是相同形状磁极之间相互对应的点、线及侧面之间的磁场。
在应用这些公式时,不仅要注意磁通管应有的形状,尤其还应注意磁通管中磁力线的走向或其磁力线的平均路径,因为形状完全相同的磁通管,如果磁力线的路径不同,则它们的磁导值是完全不同的。边缘散磁场的扩散宽度272值的大小一般可按磁部分圆环半弓形.
经验公式或经验曲线是在对不同形式和不同尺寸的磁极进行试验的基础上归纳总结而得的。因此,在一定的条件下,经验公式的准确度是比较高的,计算也比较方便。列举几种常见的磁极的磁导经验公式,更多的经验公式或经验曲线往往会在有关资料中给出。
考虑散磁通时,使用分割磁场法(也称可能路径法)计算气隙磁导比较方便。它能考虑到磁场分布的空间性,在分割合理的情况下,可得到工程计算所需要的精确度。
这是一种由电能―磁能―机械能的转化装置。因此,电磁吸力计算的基本出发点是能量守恒定律,由此来导出不同形式电磁铁的吸力计算公式。衔铁在运动过程中所受的电磁吸力Fd与它的行程ε之间的关系,即Fd=r(a),是表征各类电磁铁主要性能的基本特性.
各类电磁铁主要性能的基本特性,这个特性习惯上称为吸力特性。对于转动式电磁铁,其吸力特性是以电磁转矩Md与衔铁的角位移α之间的关系来表示,即Md=r(α)。
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TK15420MTL选择该信息MMR2(见图2-134).
又会弹出选择对话框,显示有两条信息,一是无警告信息;二是有警告信息,其信息内容为NAV ILS2 FAULT(见图2-135)。根据航后报告选择与上NAV ILS 2 FAuLT对应条目(见图2-135).
得到故障隔离程序TASK 34-36-00-810-81“见图2-136),与用ECAM方式查询的结果一样。
ASM手册查询,ASM的方式查询分为两类(见图2-137)
Figure by FIN 已知设备功能识别号,查询该设备所在电路图。
分割磁场法计算气隙磁导,当磁极的形状比较复杂,或必须考虑边缘散磁通时,用解析法计算气隙磁导是十分困难的。随着气隙的增大,散磁通在总气隙磁通中所占的比例也越来越大。例如某航空继电器的磁系统,当衔铁处于打开位置时,散磁通占总气隙磁通的36%。
列出了常用磁通管的图形及其磁导公式,它们大体上概括了绝大部分的散磁场。因为,所有散磁场不外乎是一个磁极的棱角(点)、棱边(线)及侧面(面)相对于另一个磁极的平面之间,或者是相同形状磁极之间相互对应的点、线及侧面之间的磁场。
在应用这些公式时,不仅要注意磁通管应有的形状,尤其还应注意磁通管中磁力线的走向或其磁力线的平均路径,因为形状完全相同的磁通管,如果磁力线的路径不同,则它们的磁导值是完全不同的。边缘散磁场的扩散宽度272值的大小一般可按磁部分圆环半弓形.
经验公式或经验曲线是在对不同形式和不同尺寸的磁极进行试验的基础上归纳总结而得的。因此,在一定的条件下,经验公式的准确度是比较高的,计算也比较方便。列举几种常见的磁极的磁导经验公式,更多的经验公式或经验曲线往往会在有关资料中给出。
考虑散磁通时,使用分割磁场法(也称可能路径法)计算气隙磁导比较方便。它能考虑到磁场分布的空间性,在分割合理的情况下,可得到工程计算所需要的精确度。
这是一种由电能―磁能―机械能的转化装置。因此,电磁吸力计算的基本出发点是能量守恒定律,由此来导出不同形式电磁铁的吸力计算公式。衔铁在运动过程中所受的电磁吸力Fd与它的行程ε之间的关系,即Fd=r(a),是表征各类电磁铁主要性能的基本特性.
各类电磁铁主要性能的基本特性,这个特性习惯上称为吸力特性。对于转动式电磁铁,其吸力特性是以电磁转矩Md与衔铁的角位移α之间的关系来表示,即Md=r(α)。
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