[go: up one dir, main page]

RU2192991C2 - Способ защиты топливных баков вертолета от термического воздействия тока молнии - Google Patents

Способ защиты топливных баков вертолета от термического воздействия тока молнии Download PDF

Info

Publication number
RU2192991C2
RU2192991C2 RU2000131535A RU2000131535A RU2192991C2 RU 2192991 C2 RU2192991 C2 RU 2192991C2 RU 2000131535 A RU2000131535 A RU 2000131535A RU 2000131535 A RU2000131535 A RU 2000131535A RU 2192991 C2 RU2192991 C2 RU 2192991C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fuel tank
helicopter
height
lightning
tanks
Prior art date
Application number
RU2000131535A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000131535A (ru
Inventor
А.Х. Сяфуков
А.А. Сорокин
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Московский Вертолетный Завод Им. М.Л. Миля"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое Акционерное Общество "Московский Вертолетный Завод Им. М.Л. Миля" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Московский Вертолетный Завод Им. М.Л. Миля"
Priority to RU2000131535A priority Critical patent/RU2192991C2/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2192991C2 publication Critical patent/RU2192991C2/ru
Publication of RU2000131535A publication Critical patent/RU2000131535A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)
  • Laminated Bodies (AREA)

Abstract

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к молниезащите летательных аппаратов, в том числе к защите топливных баков вертолета от термического воздействия тока молнии. Способ включает нанесение на поверхность металлического топливного бака диэлектрического покрытия и электропроводящего поверхностного слоя. При этом на диэлектрическое покрытие наносят слои нетокопроводящей эмали, а затем на ее последний слой перед отвердением наносят напылением металлический порошок для образования электропроводящего поверхностного слоя. Для более плотного внедрения порошка напыление его осуществляют при воздействии на топливный бак вибраций. Оптимальным материалом для напыления является порошок металлического никеля или другого вещества, имеющего низкое сопротивление электрическому току. Для топливных баков вертолета Ми-8 диэлектрическое покрытие и электропроводящий поверхностный слой располагают на нижней части баков до высоты h=0,35÷0,45 Н, где Н - высота топливного бака; h - высота нанесения диэлектрического покрытия. Изобретение позволяет создать эффективную молниезащиту топливных баков вертолета при небольшой массе молниезащитного покрытия. 3 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к авиационной технике, а именно к молниезащите летательных аппаратов.
Известен способ молниезащиты внешних топливных баков летательных аппаратов (авторское свидетельство СССР N 1362681, МКИ 6 - В 64 В 45/02, 1986 г. ), заключающийся в установке электропроводящего кожуха с зазором относительно топливного бака с помощью диэлектрических дистанцирующих прокладок.
Недостатком такого способа является значительная масса устанавливаемого молниезащитного кожуха и низкая эффективность такой молниезащиты вследствие возникновения местных нарушений целостности диэлектрических прокладок при эксплуатации.
Известен способ молниезащиты агрегатов летательного аппарата (Патент США N 3755713, МКИ - Н 05 F 1/02, 1973), который включает нанесение диэлектрического покрытия из полимерного композиционного материала, сверху которого размещают токопроводящий слой из проволочной сетки, выполненной трикотажным переплетением, в котором петли образованы из единичных алюминиевых проволочек аналогичных структуре ткани.
Недостатком такого способа молниезащиты является высокая повреждаемость получаемого токопроводящего слоя, снижающая надежность защиты летательного аппарата при ударах молнии, изготовлении и эксплуатации.
Известен способ защиты летательных аппаратов от воздействий молниевых разрядов, наиболее близкий к заявляемому техническому решению (Голубева М.Г. , Засимов В. М. Методы защиты летательных аппаратов от вредных воздействий молниевых разрядов. Проблемы безопасности полетов. 1984, N11), включающий нанесение на металлическую обшивку защищаемого агрегата слоя диэлектрика, поверх которого нанесен слой электропроводящей краски, например на основе А1-пудры.
При таком способе защиты молниезащитное покрытие имеет небольшую массу, но недостаточно эффективно вследствие невысокой проводимости слоя электропроводящей краски, включающей металлическую пудру.
Настоящее изобретение направлено на создание эффективной молниезащиты топливных баков вертолета при небольшой массе молниезащитного покрытия.
Поставленная задача решена благодаря тому, что в способе защиты топливных баков вертолета от термического воздействия тока молнии, включающем нанесение на поверхность топливного бака диэлектрического покрытия и электропроводящего поверхностного слоя, на диэлектрическое покрытие наносят слои нетокопроводящей эмали, а затем на ее последний слой перед отверждением наносят напылением металлический порошок для образования электропроводящего поверхностного слоя.
Напыление металлического порошка осуществляют при воздействии на топливный бак вибраций.
Электропроводящий поверхностный слой выполнен из порошка металлического никеля или другого вещества, имеющего низкое сопротивление электрическому току.
Для топливных баков вертолета Ми-8 диэлектрическое покрытие и электропроводящий поверхностный слой располагают на нижней части баков до высоты h= 0,35-0,45 Н, где Н - высота топливного бака, h - высота диэлектрического покрытия.
Диэлектрическое покрытие, выполненное в виде расчетного числа слоев конструкционной стеклоткани, приклеенной к металлической поверхности топливного бака, имеет изолирующие характеристики, защищающие его от прожогов, и требуемые весовые характеристики. Нанесенный на диэлектрическое покрытие слой эмали с напыленным поверхностным электропроводящим слоем обеспечивает проводимость для отвода тока молнии на корпус фюзеляжа вертолета. Размещение такого покрытия только на характерных для попадания молнии участках наружной поверхности топливного бака, в "зоне молниезащиты", обеспечивает его надежную молниезащиту при оптимальных весовых характеристиках. Например, при его размещении в указанных относительных размерах зоны молниезащиты для топливных баков вертолета Ми-8, установленных на основе многократных испытаний и статистических данных, обеспечивается надежная молниезащита топливных баков. Напыление на последний слой нетокопроводящей эмали перед его отверждением слоя металлического порошка позволяет подучить поверхностный электропроводящий слой, обеспечивающий надежную защиту при ударах молнии благодаря более высокой проводимости такого электропроводящего слоя в сравнении с проводимостью слоя электропроводящей краски на основе, например, А1-пудры. Оптимальным с точки зрения снижения повреждаемости покрытия при попадании молнии является использование для получения поверхностного электропроводящего слоя порошка металлического никеля. Воздействие на топливный бак вибраций обеспечивает более плотное внедрение порошка в неотвержденный слой эмали при напылении. Для надежного отвода тока молнии на металлические элементы фюзеляжа вертолета по границе электропроводящего слоя приклеивают плетеную сетчатую ленту из латунной проволоки, соединяемую с фюзеляжем вертолета.
Предлагаемый способ защиты топливных баков вертолета от термического воздействия тока молнии поясняется чертежами, где изображены:
на фиг.1 - общий вид топливного бака, вид сбоку;
на фиг.2 - сечение Б-Б фиг.1;
на фиг.3 - сечение А-А фиг.1;
на фиг.4 - вид спереди на топливный бак.
На поверхность металлического топливного бака 1 в зоне молниезащиты 2, то есть на характерные для попадания молнии участки поверхности топливного бака, наносят диэлектрическое покрытие 3, для чего на металлическую поверхность этих участков сначала приклеивают эпоксидным клеем расчетное, из условия отсутствия пробоя, число слоев нетокопроводящего конструкционного материала, например раскроенные из составных частей с нахлестом полотнища стеклоткани или полимерной пленки. Указанные участки, характерные для попадания молний, выявляют на основе экспериментальных исследований с точностью до 98%. Например, для топливного бака вертолета Ми-8 зона молниезащиты расположена на нижней части баков 1 до высоты зоны молниезащиты h=0,35-0,45 высоты топливного бака.
По границе зоны молниезащиты 2 приклеивают, например, клеем КТП-1, плетеную сетчатую ленту 4 из латунной проволоки, кроме мест расположения крепежных стальных лент (не показаны) крепления топливного бака 1 к фюзеляжу 5. Поверх приклеенных по периметру зоны молниезащиты 2 плетеных сетчатых лент 4 приклеивают защитные полосы 6.
Затем на полученное в зоне молниезащиты 2 диэлектрическое покрытие 3 с приклеенными плетеными сетчатыми лентами 4 наносят слои 7 нетокопроводящей эмали, например эпоксидной смолы горячего или холодного отверждения, типа ЭП-140. Перед высыханием последнего слоя эмали на него наносят напылением слой порошка металлического никеля (ПНК-1). Степень дисперсности порошка и толщина слоя порошка при напылении выбирают из условия обеспечения требуемой проводимости для защиты диэлектрического покрытия 3 от прожога. Например, толщиной 0,05-0,06 мм для топливного бака вертолета Ми-8. Для более плотного внедрения порошка в верхний слой эмали рекомендуется во время напыления подвергать топливный бак вибрации.
При монтаже топливного бака 1 на фюзеляж 5 вертолета неприклеенные участки плетеной сетчатой ленты 4 пропускают под крепежные ленты, которыми бак 1 крепится к фюзеляжу 5, соединяя таким образом наружный токопроводящий слой 7 зоны молниезащиты 2 с металлическим фюзеляжем 5 для отвода тока молнии.
На поверхность топливного бака 1 вне зоны молниезащиты 2 наносят лакокрасочное покрытие 8.
В применяемых материалах клеях, тканях, лаках и красках не должно содержаться токопроводящих наполнителей.
Проведенные испытания показали высокую устойчивость электропроводящего слоя, полученного напылением металла, к термическому воздействию тока молнии. Особенно эффективным является напыленный слой никеля, который показал более высокую в сравнении с алюминием и другими металлами устойчивость к прожогу током молнии. Кроме того, испытания показали достаточность молниезащиты только упомянутой зоны на поверхности топливного бака. Это снижает вес конструкции и расход материалов.

Claims (4)

1. Способ защиты топливных баков вертолета от термического воздействия тока молнии, включающий нанесение на поверхность топливного бака диэлектрического покрытия и электропроводящего поверхностного слоя, отличающийся тем, что на диэлектрическое покрытие наносят слои нетокопроводящей эмали, а затем на ее последний слой перед отвердением наносят напылением металлический порошок для образования электропроводящего поверхностного слоя.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что напыление металлического порошка осуществляют при воздействии на топливный бак вибраций.
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что электропроводящий поверхностный слой выполнен из порошка никеля или другого вещества, имеющего низкое сопротивление электрическому току.
4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для топливных баков вертолета Ми-8 диэлектрическое покрытие и электропроводящий поверхностный слой располагают на нижней части баков до высоты
h= 0,35÷0,45 Н,
где Н - высота топливного бака;
h - высота нанесения диэлектрического покрытия.
RU2000131535A 2000-12-18 2000-12-18 Способ защиты топливных баков вертолета от термического воздействия тока молнии RU2192991C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000131535A RU2192991C2 (ru) 2000-12-18 2000-12-18 Способ защиты топливных баков вертолета от термического воздействия тока молнии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2000131535A RU2192991C2 (ru) 2000-12-18 2000-12-18 Способ защиты топливных баков вертолета от термического воздействия тока молнии

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2192991C2 true RU2192991C2 (ru) 2002-11-20
RU2000131535A RU2000131535A (ru) 2002-11-27

Family

ID=20243495

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2000131535A RU2192991C2 (ru) 2000-12-18 2000-12-18 Способ защиты топливных баков вертолета от термического воздействия тока молнии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2192991C2 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444819C2 (ru) * 2006-04-12 2012-03-10 Гонгчун ЖУАНГ Способ и устройство для защиты от молний на основе грозозащитной пленки
RU2448875C2 (ru) * 2008-03-24 2012-04-27 Мицубиси Хеви Индастрис, Лтд. Узел летательного аппарата
US8503153B2 (en) 2009-04-17 2013-08-06 3M Innovative Properties Company Lightning protection sheet with patterned discriminator
US8922970B2 (en) 2009-04-17 2014-12-30 3M Innovative Properties Company Lightning protection sheet with patterned conductor
RU2632041C2 (ru) * 2012-06-08 2017-10-02 Зе Боинг Компани Композитные трубы для системы транспортировки текучей среды
RU2641404C2 (ru) * 2013-03-26 2018-01-17 Мицубиси Хеви Индастрис, Лтд. Топливный бак, основные крылья, корпус летательного аппарата, летательный аппарат и транспортное средство
RU2647343C2 (ru) * 2013-01-10 2018-03-15 Арьянгруп Сас Устройство защиты от молнии и способ его изготовления
US10011366B2 (en) 2012-03-26 2018-07-03 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Fuel tank, main wing, aircraft fuselage, aircraft, and mobile body
US10046849B2 (en) 2013-03-26 2018-08-14 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Fuel tank, main wings, aircraft fuselage, aircraft, and moving body

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2079629A (en) * 1980-07-03 1982-01-27 Dassault Avions Protection of aircraft against disturbances of electrostatic origin
US4349859A (en) * 1980-09-24 1982-09-14 Mcdonnell Douglas Corporation Shielded structural or containment member
SU1362681A1 (ru) * 1986-04-10 1987-12-30 Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации Устройство дл молниезащиты внешних топливных баков летательного аппарата
EP0318839A2 (en) * 1987-12-04 1989-06-07 The Boeing Company Apparatus for providing a lightning protective vehicle surface

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2079629A (en) * 1980-07-03 1982-01-27 Dassault Avions Protection of aircraft against disturbances of electrostatic origin
US4349859A (en) * 1980-09-24 1982-09-14 Mcdonnell Douglas Corporation Shielded structural or containment member
SU1362681A1 (ru) * 1986-04-10 1987-12-30 Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации Устройство дл молниезащиты внешних топливных баков летательного аппарата
EP0318839A2 (en) * 1987-12-04 1989-06-07 The Boeing Company Apparatus for providing a lightning protective vehicle surface

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2444819C2 (ru) * 2006-04-12 2012-03-10 Гонгчун ЖУАНГ Способ и устройство для защиты от молний на основе грозозащитной пленки
RU2448875C2 (ru) * 2008-03-24 2012-04-27 Мицубиси Хеви Индастрис, Лтд. Узел летательного аппарата
US8503153B2 (en) 2009-04-17 2013-08-06 3M Innovative Properties Company Lightning protection sheet with patterned discriminator
US8760838B2 (en) 2009-04-17 2014-06-24 3M Innovative Properties Company Lightning protection sheet with patterned discriminator
US8922970B2 (en) 2009-04-17 2014-12-30 3M Innovative Properties Company Lightning protection sheet with patterned conductor
US9516727B2 (en) 2009-04-17 2016-12-06 3M Innovative Properties Company Lightning protection sheet with patterned discriminator
US10011366B2 (en) 2012-03-26 2018-07-03 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Fuel tank, main wing, aircraft fuselage, aircraft, and mobile body
RU2632041C2 (ru) * 2012-06-08 2017-10-02 Зе Боинг Компани Композитные трубы для системы транспортировки текучей среды
RU2647343C2 (ru) * 2013-01-10 2018-03-15 Арьянгруп Сас Устройство защиты от молнии и способ его изготовления
RU2641404C2 (ru) * 2013-03-26 2018-01-17 Мицубиси Хеви Индастрис, Лтд. Топливный бак, основные крылья, корпус летательного аппарата, летательный аппарат и транспортное средство
US10046849B2 (en) 2013-03-26 2018-08-14 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Fuel tank, main wings, aircraft fuselage, aircraft, and moving body

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3755713A (en) Electrically conductive surface for aircraft
US3989984A (en) Aircraft lightning protection means
US4755904A (en) Lightning protection system for conductive composite material structure
US7525785B2 (en) Lightning strike protection method and apparatus
US5127601A (en) Conformal lightning shield and method of making
CA1186982A (en) Graphite fiber reinforced laminate structure capable of withstanding lightning strikes
US4912594A (en) Integral lightning protection repair system and method for its use
JP2010512270A (ja) 航空機の複合構造のための対落雷保護システム
EP0120010B1 (en) Integral lightning protection system for composite aircraft skins
JP6338843B2 (ja) 複合構造の落雷防護のための方法と装置
US4186237A (en) Multi-component protective covering for construction parts designed to protect against the effects of lightning
CA2215117C (en) Apparatus and methods of providing corrosion resistant conductive path across non conductive joints or gaps
RU2676623C1 (ru) Композитная структура
RU2192991C2 (ru) Способ защиты топливных баков вертолета от термического воздействия тока молнии
EP3506325B1 (en) Multilayer stack comprising conductive polymer layers with enhanced conductivity and stability and fabrication method therefor
WO2007123700A1 (en) Lightning protection system for composite structure
JPH0796579A (ja) 落雷防護および改良導電性用組成物
US20090029113A1 (en) Structural composite material structures with a metal surface add-on to increase their electrical conductivity
US20110318981A1 (en) Composite material structure protected against the effects of lightning
JPS63247199A (ja) 複合外板材の重なり合うセクションを静電放電から保護する方法
JP7017885B2 (ja) 硬化前の複合構造体の内部に導電体を敷設する方法
US20100134945A1 (en) Electrical connects for charge distribution applique
US4789918A (en) Fastened lightning protection repair system and method for its use
RU2620852C2 (ru) Молниеотвод
EP3208080B1 (en) A structure formed from composite material