Engine Instrumentation Part 2 - Aircraft Gas Turbine Engines #26
Summary
TLDREste guion explica el funcionamiento y la importancia de los instrumentos de medición en las aeronaves, enfocados principalmente en las temperaturas y presiones del motor. Se describen los sistemas híbridos de visualización, que combinan pantallas analógicas y digitales, y cómo los pilotos utilizan estos datos para monitorear parámetros críticos como la temperatura del gas de la turbina, las RPM del motor y las presiones. Además, se detalla el uso de diversos sensores, como termopares y manómetros elásticos, y la manera en que estos instrumentos contribuyen a la seguridad y eficiencia del motor del avión.
Takeaways
- 😀 Los instrumentos de la cabina de vidrio utilizan una mezcla de pantallas analógicas y digitales para ofrecer una comparación instantánea de los estados de los motores.
- 😀 El rango operativo normal de un motor se muestra en un arco verde, el rango de precaución en ámbar y los límites máximos de velocidad en rojo.
- 😀 El sincróscopo en aeronaves multimotor indica la diferencia de RPM entre el motor principal y los motores esclavos mediante la rotación de miniaturas de hélices.
- 😀 Las temperaturas de los motores a gas, como la temperatura del aire de entrada y la temperatura de los gases de escape, son parámetros cruciales para el monitoreo del motor.
- 😀 Se utilizan diferentes tipos de sensores de temperatura, incluidos los de expansión, presión de vapor, resistencia y termopares, para medir las variaciones térmicas.
- 😀 Los termopares miden la diferencia de temperatura entre dos metales disímiles, generando un potencial eléctrico que se traduce en una lectura de temperatura.
- 😀 El límite de temperatura del motor es crítico para evitar fallos como el 'creep' de las palas de la turbina debido a temperaturas excesivas.
- 😀 Se utilizan múltiples sondas de temperatura en los motores para asegurar lecturas precisas y redundantes, minimizando el impacto de posibles fallos de las sondas.
- 😀 Los materiales comunes para las sondas de temperatura en los motores de turbina incluyen cromel y alumel, que son resistentes a altas temperaturas.
- 😀 El monitoreo de la temperatura del gas en el motor y los sistemas automáticos de limitación de temperatura son esenciales para el funcionamiento seguro del motor en condiciones extremas.
Q & A
¿Cómo se representan los diferentes rangos de operación en los instrumentos de una aeronave?
-Los rangos de operación se representan mediante arcos de color verde para el rango normal, ámbar para el rango de precaución, y rojo para los límites máximos o restringidos, como en el caso de las revoluciones del motor o rpm.
¿Qué ventaja tiene la visualización analógica en la cabina de vidrio?
-La visualización analógica es útil para la comparación instantánea de estados de múltiples motores y proporciona una indicación precisa de los estados individuales de cada motor cuando es necesario.
¿Qué sucede cuando se supera el límite de un parámetro en una cabina de vidrio?
-Cuando se excede el límite de un parámetro, todo el dial que muestra ese parámetro cambia de color a ámbar o rojo, dependiendo de la magnitud de la superación del límite.
¿Qué es un 'sincronoscopio' y para qué se utiliza?
-El sincronoscopio es un indicador visual que muestra la diferencia de RPM entre los motores esclavos y el motor principal. Utiliza pequeñas representaciones de hélices que giran para indicar si el motor esclavo está funcionando más rápido o más lento que el motor principal.
¿Por qué es crucial controlar las temperaturas de los motores a reacción?
-Las temperaturas de los motores a reacción son críticas porque la operación del motor más allá de sus límites de temperatura puede causar daños catastróficos, como la deformación de las palas de la turbina debido a un exceso de temperatura.
¿Cuáles son los diferentes tipos de dispositivos para medir la temperatura en motores a reacción?
-Existen varios tipos de dispositivos de medición de temperatura, incluidos los de expansión, presión de vapor, conductores eléctricos (como los termómetros de resistencia) y los termopares, que miden la diferencia de temperatura entre dos metales diferentes.
¿Qué es un termopar y cómo funciona?
-Un termopar es un sensor que utiliza la diferencia de temperatura entre dos metales disímiles para generar un potencial eléctrico. Este potencial es proporcional a la diferencia de temperatura entre los dos puntos (uno caliente y otro frío).
¿Cómo se garantiza que las mediciones de temperatura sean precisas en un motor a reacción?
-Para garantizar mediciones precisas, se colocan múltiples sondas de temperatura alrededor de la periferia de la turbina y se conectan en paralelo. Esto permite obtener un promedio de las temperaturas y continuar operando incluso si una sonda falla.
¿Qué es la temperatura de gas de la turbina y por qué es importante?
-La temperatura de gas de la turbina (TGT) es uno de los parámetros más críticos, ya que exceder los límites de temperatura puede provocar daños graves. Esta temperatura se monitorea cuidadosamente a través de sondas termopares ubicadas en la corriente de gas de la turbina.
¿Cómo afecta la temperatura del aire a los instrumentos de la aeronave?
-La temperatura del aire se utiliza para establecer datos vitales para el monitoreo del rendimiento del motor, como el ajuste de empuje y la relación de combustible-aire. La temperatura del aire puede verse afectada por la compresión adiabática o el aumento de fricción a velocidades más altas, lo que resulta en un aumento de la temperatura conocida como 'RAM rise'.
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