关于737MAX的SPOILER CONTROL CHANNEL的MEL放行

HNA-HNA-24-1095-02B

2024年5月,有737MAX飞机反映出现SPOILER CONTROLCHANNEL状态信息,对应故障代码:

27-02830 AUTO SPEEDBRAKE RAISEARM OUTPUT DRIVER SIGNAL IS OUT OF RANGE,

27-02790 SPOILERFAULT OUTPUT DRIVER SIGNAL IS OUT OF RANGE,

27-02770ELEVATOR FEEL OUTPUT DRIVER SIGNAL IS OUT OF RANGE

由于参考MEL,如下所示。有关于3个通道,以及如何判断一个通道不工作的内容。就如何理解,与波音做了沟通。

1,关于3个通道

扰流板控制电子设备(SCE)单元是位于EE架的LRU,包含三条数字处理通道(DPL)和一条被指定为“通道4”的简化处理通道。每个通道包含一个电源(具有两个28 VDC输入)、12位ADC/DAC接口(通道4除外),并为飞行员控制轮、减速杆和飞行扰流板PCU位置传感器提供激励源。每个DPL独立计算所有四对扰流板的指令。计算的命令被发送到其他DPL和通道4。然后,这些命令被传输到它们各自的表面致动器PCU,以生成到PCU的电液伺服阀(EHSV)的命令。

2,关于如何判断一个通道不工作

航线检查手段目前无法询问SCE以检查单个DPL的健康状况。

按照设计,当扰流板控制电子设备内置测试(BIT)检测到导致一个处理通道或通道不工作的故障时,状态页面上将显示状态消息“扰流板控制通道”(故障代码276 102 00)。多个通道的丢失将导致显示扰流板控制系统(故障代码276 101 00)状态信息。实现这种简单的方法是为了最大限度地减少单通道故障造成的延误。维护可以应用MEL,飞机可以继续运行。

备注:关于3个通道的扩展知识,来源于网络。

通过查737MAX的SSM 27-61-45手册,通过共同的R1164和R1165继电器,可以看出SCE的1、2、3、4通道,这4个通道分别对应SCE的D15998A、B、D、E的4个插头。

通过插头号,查SSM 27-61-44手册,可以得出,驾驶盘位置传感器和减速板手柄位置传感器的3个RVDT分别都送到SCE的1、2、3通道。

通过查SSM27-61-48手册也可以看出SCE的通道1控制2号和11号扰流板;通道2控制5号和8号扰流板;通道3控制4号和9号扰流板;通道4控制3号和10号扰流板。这些扰流板都是同一个通道左右对称控制的。从左到右编号从小到大的扰流板,但并不是依次是1、2、3、4通道控制的,这个要格外注意。SCE的CMM也有清晰的表述。

SCE的第4个通道作用

从CMM 27-61-06手册可以知道,副驾手轮和减速板手柄各3个RVDT分别给SCE里的3个通道,即DPL 1, DPL 2,DPL 3。然后还有第4个通道即,LANE 4跟这3个通道数据交联。

燃油泵本体的驱动盘工艺塞孔漏滑油

2024年6月,5*52飞机检查检查左发燃油泵QAD环下方有滑油,进一步检查本体的驱动盘工艺孔漏滑油。依据厂家文件完成涂胶。

渗漏的位置

对应在盘体的位置。

CFM厂家提供DICA 2024/04726/A,作为在翼修复的批准文件

该缺陷通过使用RTV 102 (CP2266)或 RTV 103 (CP2734)在塞孔表面涂上一层厚度约为3mm的均匀封胶,在23度、湿度为50%的条件下,在4h内对密封剂进行固化。完成慢车渗漏检查。并在为期一个月的飞机检查期间,继续进行AGB燃油泵垫塞区域检查:第一周每三天检查一次,然后每周检查一次。

737NG发动机燃油泵驱动盘上的工艺口为制造时的加工孔,非滑油通路。该处安装有堵头,由于堵头下的密封剂密封性退化可能导致漏油的发生。该堵头航线不可更换和分解,当前厂家已开发涂RTV102/103胶的在翼修理方法。

风挡结构对比

SR 3-4203663198

1号风挡和2号风挡中间层都是乙烯基夹层作为主要的承力结构层。3号风挡加温构型的也使用乙烯基夹层作为主要的承力结构层。波音曾经给我司的一个SR 3-4203663198回复中,提到过当风挡内层和外层均失效的情况下,取证实验显示仅靠中间层能在11.5PSI压差下支持长达6个小时以上。因而是非常重要的安全防护层。

737飞机一号风挡:PPG

737飞机二号风挡:PPG

737飞机三号加温风挡:PPG

737飞机三号非加温风挡:PPG

737飞机四号非加温风挡:PPG

737飞机五号非加温风挡:PPG

空客一号风挡。苏丽

点评:从结构看,空客中间和内层均为化学钢化的设计,确实当出现边角跳火烧蚀的时候,化学钢化玻璃会发生同时失效可能。而737PPG的设计则不会,中间的聚乙烯层将提供有效的结构性支撑。

发动机风扇包皮裂纹

SR HNA-HNA-24-1156-01C

2024年5月,5X86 北京航后检查右发外侧风扇包皮时,发现有条黑线,怀疑是漆皮裂纹。手指按压后发现裂纹上方和下方结构有错位。接着打开风扇整流罩进一步检查,发现裂纹已经贯穿,目前已完成更换右发外侧风扇整流罩,检查正常。

目前询问波音暂无相关历史,对该成因通过和波音沟通,厂家表示:

柯林斯收到报告称,B737上的风扇罩出现裂缝,但通常位于前缘,靠近前锁扣,而不是海航报告的位置。对于前锁扣附近的风扇罩上的裂缝,可能是由于锁扣安装过紧时前锁扣位置附近的蒙皮承受了高张力载荷。

基于此不排除是外力或者外来物导致的受损。

当前工程政策如下:

1.   航后工卡要求检查风扇整流罩,确保无明显损伤。

2.   航前工卡要求检查右发可视区域,确保状态正常。

3.   MP 70-810-02(T=R=120CA)要求外部整体目视检查右发以及整流罩。

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