就本特别规定而言,车辆是指用于运载一人或多人或货物的自推进式设备。此类车辆包括汽车、摩托车、踏板车、三轮和四轮车辆或摩托车、卡车、机车、自行车(带马达的脚踏车)和其他此类车辆(例如自平衡车或未配备至少一个座位的车辆)、轮椅、草坪拖拉机、自推进式农业和建筑设备、船只和飞机。当车辆在包装中运输时,车辆的某些部件(电池除外)可以从车架上拆下,以便装入包装中。
插图列表 项目 页码 推进装置,设计 9002 3-4 推进装置,舷外,设计 NAV-165 3-6 推进装置,舷外,设计 (Thrustmaster) 3-8 驳船,甲板或液体货物,非推进式,可拆卸,设计 218E 3-11 驳船,甲板货,非推进式,远洋拖曳,585 吨,设计 231A 3-13 驳船,甲板或液体货物,非推进式,设计 231B 3-15 驳船,液体货物,非推进式,设计 231C 3-17 改装套件,驳船,甲板外壳 3-18 起重机,驳船,60 吨,设计 413D 3-22 起重机,驳船,100 吨,设计 264B 3-26 驳船,甲板货,非推进式、分段式、嵌套式设计。7001 3-28 驳船,甲板货,非自航,港口和内陆水道,设计 7005。3-30 码头,驳船型,自升式,非自航,钢制,300 长,设计 7029 3-32 驳船,水净化,非自航 3-34 工作船,救生和消防 3-36 桥梁架设船 3-38 船,桩,设计 4002 3-41 船,桩,设计 4003 3-44 船,桩 3-46 船,客运和货运,设计 2001 3-48 船,65 英尺,客运,设计 6013 3-50 高速渡轮,客运 3-52 修理厂,浮动,船舶设备,非自航,设计7011 3-56 拖船,600 马力,100 吨,设计 3004 3-59 拖船,1200 马力,设计 3006 3-62 拖船,200 马力,设计 320 3-65 拖船,河流,50 英尺,浅吃水,设计 3013 3-68 内陆和沿海大型拖船 - 128 英尺 3-71 拖船,锚泊处理/拖船补给船 3-73 登陆艇,机械化,74 英尺,LCM-8 3-81 登陆艇,通用,135 英尺,LCU-1667 和 -1671 级 3-86 登陆艇,通用,174 英尺,LCU-2000 级 3-89 后勤支援船 (LSV) 3-92 驳船,两栖,自航,柴油,60 吨,LARC-LX,设计 2303 3-97 滚装/滚卸卸货设施 (RO/RO) 3-100 浮动堤道系统 3-103 模块化堤道部分 3-105 侧载式绞线拖船 (SLWT) 3-107
Falco Evo 飞机为短机身飞机,采用推进式螺旋桨,高鸥翼,尾翼安装在吊杆上。机翼的翼型针对低雷诺飞行进行了优化,装有 6 个襟副翼,分为三个部分:左半翼、右半翼和中央部分。H 形尾翼由水平稳定器(支撑两个升降舵)、两个垂直尾翼(支撑方向舵)和两个吊杆(将尾翼连接到机翼中央部分)组成。推进系统以推进式配置安装在机身后舱内。重油四冲程发动机有三缸直列发动机、直接喷射和液体冷却。下图 2-1 显示了安装有螺旋桨的 Falco Evo 发动机的 3D 表示。
多电动飞机综述 A. A. AbdElhafez ∗ , A. J. Forsyth ∗∗ 摘要:多电动飞机 (MEA) 强调利用电力为非推进式飞机系统供电。采用 MEA 可实现许多优势,例如优化飞机性能并降低运营和维护成本。此外,MEA 减少了飞机的空气污染气体排放,这有助于解决气候变化问题。然而,MEA 对飞机电气系统提出了一些挑战,无论是在所需电量还是在电能的处理和管理方面。本文介绍了对 MEA 的综述。综述包括发电和电力系统架构的不同选项。关键词:MEA,发电,电力电子,电力系统 1.引言 近年来,航空工业在民用和军用领域都取得了巨大的进步,例如目前一些商用客机的重量超过 300 000 公斤,能够以 1000 公里/小时的速度不间断飞行 16 000 公里[1-4]。非推进式飞机系统通常由不同类型的二次动力组合驱动,例如液压、气动、电力和机械动力[1-3, 5- 7]。这些动力由不同的学科从飞机主发动机中提取。例如,机械动力通过从动轴从发动机获得,并由减速器驱动
扫雷线炸药 (MICLIC) 是一套系统,由安装在 M200A1 拖车上的 MK155 发射器发射的火箭推进式爆炸线炸药组成。M58 线性爆破炸药由 MK 22 5 英寸火箭发动机推进雷区,然后通过指令线引爆,清理一条 100 米长的车辆宽车道。M58 线性爆破炸药长 350 英尺,由三个 100 英尺部分和一个 50 英尺部分组成,总共包含 700 个 C4 块炸药。MICLIC 弹药组件也可以从 M1150 突击破门车上发射。
26。L. Popelier,C。Th´eroude,D。Loub`,K。Dannenmayer,P。Sarrailh,S。Hess,M。Merino,P。Fajardo,E。Ahedo,E。Ahedo和4,“模型和实验性验证了对电动推进式throusers throusers thusers thusers pluss plum plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes plumes”。电动推进会议,乔治亚研究院。美国技术,2017年10月8日至12日,纸质IEPC-2017-357,电力火箭推进学院,https://erps.spacegrant.org/(2017)
高超音速武器主要有两种类型:高超音速巡航导弹 (HCM) 和高超音速滑翔飞行器 (HGV)。北约科学技术组织等一些机构还将高超音速“后隐形”攻击和侦察机列入其中,预计到 2030 年代问世。HCM 是现有巡航导弹的加速版,飞行高度为 20-30 千米。它们由称为超音速燃烧冲压发动机的吸气式喷气发动机推进。这些“超燃冲压发动机”在燃烧阶段之前将进入的空气压缩在一个短漏斗中,使发动机在高速下极其高效地运转。由于超燃冲压导弹直接从大气中获取必要的氧气,因此体积更小、机动性更强。相比之下,HGV 则是无推进式,依靠火箭助推滑翔技术升入高层大气。在 40-100 公里的高度释放后,它们以高超音速飞行,无需关闭动力即可打击目标。它们能够机动并在不同高度释放,这使得它们的轨迹难以预测和计算。
美国陆军航空发展局已经开发了两种先进高速旋翼机配置的通用高保真飞行动力学模型——一种是带有推进式螺旋桨的升力偏置同轴直升机,另一种是倾转旋翼机。开发这些模型的目的是为政府提供独立的控制系统设计、操纵品质分析和模拟研究能力,以支持未来垂直升力计划。使用多目标优化方法为这两种配置设计了全飞行包线显式模型跟随控制系统,以满足一系列稳定性、操纵品质和性能要求。在美国宇航局艾姆斯垂直运动模拟器的载人模拟实验中,使用一系列高速操纵品质演示机动对这两种飞机的控制律进行了评估。本文讨论了控制律和载人操纵品质评估的结果。模拟实验的结果显示,两种飞机的总体分配操纵品质均为 1 级。
摘要:介绍了欧盟 H2020 项目 CENTRELINE 的主要成果。讨论了为验证所谓的推进式机身概念 (PFC) 的机身尾流填充推进集成概念 (技术就绪水平 - TRL 3) 而开展的研究活动。探讨了该技术在宽体市场领域的应用案例。回顾了为机身边界层吸入 (BLI) 推进集成而开发的性能簿记方案。介绍了裸 PFC 配置的 2D 气动形状优化结果。讨论了高保真航空数值模拟和气动验证测试(即整体飞机风洞和 BLI 风扇台架测试活动)的主要发现。总结了机身风扇涡轮电力传动系统的结构概念、系统集成和电机预设计的设计结果。分析了对主要动力装置的设计和性能影响。介绍了 BLI 推进装置的机械和气动结构集成的概念设计解决方案。介绍了为 PFC 概念飞机设计推导的关键启发式方法。介绍了 PFC 飞机的燃油消耗、NOx 排放和噪音评估,并与 2035 年投入使用的先进常规技术进行了对比。基于 2D 优化 PFC 气动造型的 PFC 设计任务燃油效益为 4.7%。
本手册实施 AFI 91-202《美国空军事故预防计划》,并与 DoDD 3100.10《空间政策》、DoDD 3200.11《主要靶场和试验设施基地(MRTFB)》、DoDD 3230.3《国防部对商业航天发射活动的支持》、DoDI 3200.18《主要靶场和试验设施基地的管理和运营》、AFPD 91-1《核武器与系统保证》、AFPD 91-2《安全计划》以及美国空军部与美国联邦航空管理局关于空军部靶场和设施发射和再入活动的协议备忘录相一致。本卷建立了从空间系统司令部(SSC)靶场发射和操作的飞行器的飞行安全要求,包括东部靶场(ER)和西部靶场(WR)。本卷包括以下项目的要求:弹道导弹和航天器;巡航导弹和遥控飞行器;小型非制导火箭或探测器;浮空器或气球系统;射弹、鱼雷和非推进式空投物体;空射飞行器;飞机和舰船的预期支援计划;定向能系统;以及将大型核系统发射到太空。飞行安全要求批准是开展本卷所涵盖的行动的必要先决条件。飞行安全要求批准本身并不构成开展行动的许可。除非本卷另有规定,术语“射程安全/发射安全”是指 ER 和 WR 的太空发射三角洲安全办公室 (SLD/SE)。