飞行员于 0911 时在 121.5 MHz 上再次发出 PAN 呼叫,称他“真的有麻烦了”,因为他被困在厚厚的云层之上,不知道该怎么办(附录 2)。他以“我需要转向离我较近的地方降落”结束了无线电传输。听到呼叫的其他飞机上的几名目击者描述飞行员听起来焦虑不安。PAN 呼叫最初由附近的两架商用飞机确认,随后 D&D 控制员做出回应,控制员表示“... 您的呼叫已确认... ”。飞行员回应称,他的高度为 7,500 英尺,燃油续航时间为 1.5 小时。 G-BXBU 上的应答器在整个飞行过程中都没有使用过,但应 D&D 控制员的要求,飞行员将其打开并设置了 7700 的紧急应答器。
中国交通运输部救助打捞局正在用空客 H175 扩展其中型搜救直升机的部署,首先是签署两架搜救 (SAR) 配置的飞机的协议。这些新的 H175 将在世界上海上交通最繁忙的地区之一(世界上 10 个最繁忙的集装箱港口中有 7 个位于中国)以及其他重要的沿岸地区(如渤海和黄海)执行搜救任务。这些交通繁忙的水域代表着一个要求严格的操作环境,飞行员必须始终做好应对意外情况的准备。选择 H175 的 SAR 配置是因为其续航能力强、航程远、客舱高度灵活,并且 Helionix 航空电子系统可以减轻飞行员的工作量并提高态势感知能力。
● 灵活、高价值的系列飞机由两架互补的飞机 A350-900 和 A350-1000 组成,具有高度的通用性(95% 的通用部件号)和相同的型号等级。 ● A350-900 是一个单一且最佳的平台,从短程到超长程运营,它都具有无与伦比的运营灵活性和效率。 ● A350-900 超长程 (ULR) 是 A350 系列的最新型号。A350-900ULR 能够不间断飞行 9,700 海里(18,000 公里),是当今服役的任何商用客机中航程最长的。 ● A350F 为载重量高达 111 吨的大型货机市场带来了最新一代的效率和选择。它是唯一能够满足最新 ICAO 要求的货机(具体 A350F 事实与数据)。
2023 年 10 月 10 日上午 10 点 20 分左右,SDTS 公司运营的两架 MB-339 从尼姆加龙机场 (LFTW) 起飞执行近距离巡逻。在 IMC 4 的初始爬升过程中,超过 350 英尺时,机组人员遭遇了剧烈碰撞。机长注意到动力大幅下降,随即改变队形,试图重新点火但没有成功,然后左转以避开人口稠密的地区,并命令飞机撤离。后排乘客弹射出去,飞行员紧随其后。 MB-339 坠落在森林边缘的地面并突然起火。飞行员和乘客在附近降落。他们很快获救并被疏散到尼姆的 CHU 5。司机和乘客受重伤。 MB-339 已被彻底摧毁。安全调查组组成
事故只有一个积极意义:从中吸取教训。本文致力于点亮我们的记忆,记住航空史上最大的事故:1977 年 3 月 27 日,特内里费岛。两架波音 747 在跑道上相撞,造成 583 人死亡。本文重点介绍 ALPA 关于事故的报告。ALPA 的报告分析了与事故相关的可能人为因素。这里讨论了一些人为因素:“压力因素”、“训练综合症”、“CRM”和“过滤效应”。ALPA 调查人员得出了一些结论:驾驶舱中的外部担忧会大大增加机组人员的压力水平,航空公司必须支持机组人员做出的决定;飞行员和空中交通管制员的英语不流利是一个真正的问题;CRM 和跑道入侵是当今航空安全的两个最重要因素。
1. 系统总体特征。AABNCP 是一架经过改装的波音 747 (E-4) 飞机,配备先进的指挥、控制和通信 (C3) 设备。它旨在充当国家指挥当局 (NCA) 和战略空军司令部 (SAC) 的空中指挥所。 · 空军 BNCP 计划是按照分阶段概念构建的。在初始阶段,现有的 EC-135 设备被转移到首批三架 E-4A 飞机上,以提供临时的国家紧急空中指挥所 (NEACPI) 和 SAC 能力。第二阶段包括采购一架 E-4B 试验机,开发先进的 c3 设备,包括在试验机上安装和检查设备。第三阶段包括采购另外两架飞机,并为首批飞机改装先进的 c3 设备。完成的计划将包括六架空军 ENCP 飞机。
当两架飞机在空中相撞时,后果将是悲惨的。幸运的是,这种碰撞在今天的空域很少见,因为有许多机制可以确保飞机之间的安全分离,主要是地面的空中交通管制 (ATC) 系统。为了提高现有系统的安全记录,联邦航空管理局 (FAA) 一直在探索增加机载防撞系统的可能性,作为所有现行规定的备份。交通警报和防撞系统 (TCAS) 是由 FAA 赞助的开发计划的成果,该计划已延续了十多年,目前正进入全国全面实施期。作为开发努力的成果,TCAS 设计提供了可靠的空对空监视,并受到了飞行员和航空界其他人士的热烈欢迎。 1987 年通过的一项联邦法律要求所有舰载飞机在 1991 年底前安装 TCAS。
成本/收益考虑当石油污染监测基于星载和机载操作相结合时,成本效益比和成本效益已被证明会提高。对于北海每年 1800 万平方公里区域的石油泄漏监测,考虑使用一架飞机、两架飞机以及 ERS SAR 数据(覆盖 840 万平方公里)和一架飞机(960 万平方公里)的组合。配备 SLAR 的飞机在标准条件下每小时可以监测大约 15 000 平方公里。当地天气条件允许每周平均覆盖四天,每天飞行大约四个小时,每天覆盖大约 60 000 平方公里。评估中考虑了成本、时间范围(设定为二十年)以及社会影响。计算了所有涉及的服务提供商、最终用户和潜在污染者(例如石油公司、航运、沿海工业)的社会成本和收益。
成本/收益考虑当石油污染监测基于星载和机载操作相结合时,成本效益比和成本效益已被证明会提高。对于北海每年 1800 万平方公里区域的石油泄漏监测,考虑使用一架飞机、两架飞机以及 ERS SAR 数据(覆盖 840 万平方公里)和一架飞机(960 万平方公里)的组合。配备 SLAR 的飞机在标准条件下每小时可以监测大约 15 000 平方公里。当地天气条件允许每周平均覆盖四天,每天飞行大约四个小时,每天覆盖大约 60 000 平方公里。评估中考虑了成本、时间范围(设定为二十年)以及社会影响。计算了所有涉及的服务提供商、最终用户和潜在污染者(例如石油公司、航运、沿海工业)的社会成本和收益。
