关于MAX MEL27-88-01-01 与NG MEL27-04-02-03的差异

SR HNA-HNA-24-0384-05B

针对前缘襟缝翼指示,737MAX和NG均有相关的条款。但在实际执行时发现存在一定的差异。

1、关于抖杆工作时长有无限制限制要求

NG: AMM Task 27-00-00-040-818 stepD.(7). (c)“Make sure that the control column stick shakers operate for more than five seconds.”

MAX:DDG 27-88-01-01 MAINTENANCE (M) step6.“C. Confirm the control column stick shakers operate normally.”

DDG(M)步骤6.C中的语句是正确的。只要失速警告测试面板P5顶置面板上的失速警告测试1号和2号开关按下,控制柱斗杆振动筛就会工作。一旦释放开关,控制柱斗杆振动筛将停止工作。波音公司正在就取消等效AMM程序中5秒时限的时间进行内部协调。

2、在工作步骤中,NG有要求确定故障对应具体襟翼位置,并拔出跳开关,并测试抖杆工作是否正常。实际上拔出跳开关是用来抑制SMYD前缘不对成偏置功能,和限制FSEU内的起飞构型警告偏置功能,从而不影响正常的失速警告功能。但是在MAX上并没有相关确认的要求。

确定导致不工作指示的后缘襟翼位置。
注:如果故障指示是间歇性的或在地面不能再现,使用FSEU BITE来确定FSEU输入是否有近期故障。如果FSEU BITE(航段0)指示故障信息码为27-81200到27-81223或27-81225到27-81236,拔出并固定P18-2板上的失速警告不对称方式跳开关。如果因为故障指示灯瞬间ON/OFF闪烁导致故障不触发使得FSIM BITE不产生以上故障码。且可确认适用的缝翼固定在观察到间歇性指示时的位置,则拔出失速警告不对称方式跳开关并装上卡环。

波音表示当传感器故障后,将不再能参考本条款放行(EASA已经于2024年2月改版)。本条款将仅限于灯光故障的保留。

1.LE顶置面板中的灯泡烧坏会导致本应亮起的灯保持熄灭。这适用于TRANSIT、EXTEND和FULL EXTEND灯。在这种情况下,由于只有灯泡烧坏,P2板的等将正确点亮并发出信号。
2.头顶面板上保持照明的过渡灯。这可能是传感器故障造成的,也会导致前向LE TRANSIT灯亮起,因此不允许MEL放行。
3.放出或完全放出的灯,当它不应该点亮时点亮。这可能是传感器故障造成的,也会导致前向LE TRANSIT灯亮起,因此也不允许MEL放行。

基于以上三条,对于NG而言,根据MMEL 27-04-02-03(对于-800,类似于其他型号),MEL保留放行是可行的。

对于MAX而言,就没有必要自检FSEU故障代码,也不建议拔出不对称失速跳开关,因为故障传感器和/或相关接线是不可保留放行了。仅在灯泡烧坏的情况下,不会记录FSEU故障代码,也不需要拔出跳开关。

波音公司另外表示,我们最近识别到失速警告不对称模式跳开关拔出,会触发状态信息“STALL WARNING SYS L & R”并点亮维护灯。由于没有MEL项目可以放行状态信息“STALL WARNING SYS L & R”。状态消息“失速警告系统L(R)”没有(M)MEL释放。MAX的MEL 27-88-01-01维护(M)步骤6 D–“如果两个抖杆器都不能正常工作,拔出并固定P18-2板上的STALL WARN ASYM MODE跳开关,然后重复执行步骤B和C。”最近已从MMEL项目27-88-01-01的EASA 737 MAX DDG中删除。波音公司预计,在下一次FAA 737 MAX DDG修订中,根据FAA的指示,该步骤也将从737 MAX FAA DDG中删除。

备注:在手册改版前参考现行版本MEL执行。

少见的线路故障导致后缘襟翼指示异常

2024年4月有飞机连续反映出现,后缘襟翼差值超5度报文,反映出来是左侧角度异常,与以前的案例不同的是,原来的差值常见于过渡态,而本案是在达到稳态后进一步出现漂移。在更换了3个传感器后故障依旧。

从数据表现看如下图所示,左侧角度存在摆动。因此怀疑机械机构存在空行程或者线路问题。进一步对偏斜传感器的值做了译码,并未有摆动的情况,因而分析机械机构的可能性较小。

与波音做了沟通后,波音建议做襟翼的检查。

机械检查结果如下,满足手册要求。左侧相对于右侧偏小,但都在手册范围内,同时完成润滑,现象还是依旧。

襟翼传动系统调节校装

4号、5号襟翼丝杠止动间隙为零
左侧
1号襟翼丝杠止动间隙2.0毫米、
3号襟翼丝杠止动间隙2.2毫米,
2号襟翼丝杠止动间隙3.0毫米
右侧
6号襟翼丝杠止动间隙4.0毫米
8号襟翼丝杠止动间隙4.4毫米
7号襟翼丝杠止动间隙5.0毫米

再次更换传感器后,在后缘襟翼25个单位时,偏差值达到最大。

后转向对线路进行检查,发现测量D40024J的PIN40-41两两绝缘40K(手册要求大于40M),退出D275 PIN11/3,D40024J的PIN40/41,量PIN40-41两两绝缘3.31M,PIN11-3两两绝缘 385M,检查线路时 ,轻拽线时发现D275 PIN11线路断裂(损伤位置位于猪尾巴附近),剥开线发现 2007R线的线芯已插进屏蔽层,2007B绝缘层也有磨损,清理损伤区域,重新亮PIN40-41两两绝缘10G。

完成线路修复后,收放回复正常,无剪刀差。

737少见的前缘指示故障

2024年1月,有飞机连续监控到前缘指示信息,自检FSEU有5号缝翼外侧传感器信息,在更换传感器、面板和FSEU无果后。故障依旧间隙性存在,比较典型的是如下图所示的情况,落地后间歇性出现跳跃。

为隔离故障,先从吊架插头处与7号外侧对串,这样一方面隔离了此插头到传感器的线路,一方面基本隔离了不是由于机械故障导致的跳变问题。故障未转移。

后进一步从E1架到吊架插头处与7号外侧线路对串,故障未转移。

后拆下电子架,检查未发现有插头销钉故障。

在更换E1架5号外侧传感器的红蓝线的时候,发现了红线伤及芯体,并对地短路的问题。自此故障排除。

升降舵机械机构磨损导致巡航高度无法保持

机队中曾有多架机龄在18年以上的飞机反映,达到巡航高度的时候,高度无法保持,反复出现波动的情况。常见的数据表现如下,变现在围绕高度反复变动,其中升降舵也规律性的反复作动:

案例一

案例二

通常的排故过程是先围绕自动驾驶控制和相关自动驾驶作动器,但最后实际上都未能有效解决故障,最终的检查发现看,基本上都是由于升降舵机构磨损导致的。

一,基本原理

自动驾驶通过水平通道和垂直通道,实现对飞机的姿态控制,进而实现轨迹控制。水平通道的控制主要集中在副翼,而垂直通道则涉及升降舵控制、安定面配平以及升降舵与安定面的相对位置控制,即中位偏移。另外,自动驾驶的核心控制计算机(FCC)还兼具速度配平和马赫配平的功能,其功能实现又与自动驾驶的垂直通道控制(俯仰控制)紧密结合。因而垂直剖面的控制和部件都比水平剖面复杂。垂直通道的相关部件如图1所示。从图1可知,舵面包括升降舵和安定面;动力元件包括升降舵(PCU)、升降舵自动驾驶作动器、安定面主电配平马达、马赫配平作动器、驾驶杆输入;传感器包括升降舵位置传感器、升降舵自动驾驶作动器(LVDT)、安定面位置传感器、中位偏移位置传感器、马赫配平作动器位置传感器、CWS力传感器;通道相关部件包括杆电门组件、配平极限电门、输入输出扭力杆、钢索及其部件。随着飞行小时的增加,控制系统的硬件因磨损和老化出现性能衰退,多个部件控制精度降低,控制误差增加,老龄飞机自动驾驶垂直剖面的故障也就同期增加。但这类故障并非是单个部件的失效所导致,故障现象多样化,排除也非常困难,通常都会引发重复故障和疑难故障。

二、常见表象

A.自动驾驶衔接

B.A或B通道均可能导致震荡

C.震荡周期小于25秒

D.使用VNAV、高度层改变进行上升和下降时会出现此现象

E.上升或下降均有可能

三、可能性原因

输入问题:ADIRU、FMC或MCP。

舵回路:FCC、俯仰自动驾驶作动器、传感器、安定面配平(马达、M1201等)、马赫配平。

机械传动机构:扭力管轴承、衬套、间隙或定中组件。

四、检查结果

通常都会发现多个部件的锈蚀、偏磨等异常。

五、波音说明

根据波音Service Information Letter (SIL) 737-SL-27-203 rev: B文件:

波音对一些事件航班的飞行数据分析表明,俯仰振荡在幅度上逐渐增大。在爬升过程中出现俯仰振荡,周期约为15至25秒。结合摩擦和间隙的限制自动驾驶仪器的权力,使振动幅度增长直到自动脱离。请参阅图附上的自动驾驶仪执行器的一个例子是“削波”在音调振荡。波音公司能够协助解决这个问题。即便这个问题只出现在某些自动驾驶模式,根本原因被认为是电气控制系统相结合的间隙和摩擦。航司进行电气系统相关测试从737-sl-27-203-b发现电气的感觉和定中心机构有一个非常规量数值和扭矩管轴承存在严重腐蚀。更换感觉和定心机构和扭矩管轴承后,飞机不再表现出发散的俯仰振动。另一家航司报告了类似的情况,发现同样的扭矩管轴承损坏。表现出这种情况的飞机累计飞行时间超过40000小时。

2023年12月11日案例更新

有航司反映,机组反映平飞过程中,风速风向稳定情况下,安定面配平自动往前往后持续打3圈(持续3到5分钟)。DFCS系统自检无故障代码,安定面电配平系统测试正常,译码结果正常。以及4边进近时,空速180节左右,高度3000FT,风速和风向很稳定,自动配平向前配平、向后配平来回转动3圈,持续时间3-5分钟,OUT OF TRIM灯没亮,A/P工作正常。后检查发现自动驾驶作动筒连杆松动。

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