AW159 双引擎多任务军用直升机能够自主探测、识别和攻击陆地和海军目标,具有最先进的航空电子设备和任务系统,可让机组人员具有出色的态势感知能力,同时还配备全套自我保护措施,可在任何战区进行快速战术评估。
它将探索:• 军事任务模拟的特殊挑战• 当前安装的能力,包括成功经验和经验教训,• 在训练模拟中引入新技术的潜力。• 以飞机原始设备制造商为主要供应商的飞行模拟训练设备带来的好处。• MAA 使用批准与 EASA 类型认证方案的对比• 扩大和提高训练能力的未来机会
它将探索:• 军事任务模拟的特殊挑战• 当前安装的能力,包括成功经验和经验教训,• 在训练模拟中引入新技术的潜力。• 以飞机原始设备制造商为主要供应商的飞行模拟训练设备带来的好处。• MAA 使用批准与 EASA 类型认证方案的对比• 扩大和提高训练能力的未来机会
柯林斯航空继续走在冰检测技术的前沿。我们的磁致伸缩冰检测技术提供灵活、坚固的设计,可在各种结冰环境中检测冰。该技术能够检测到小至 0.001 英寸的积冰,同时对各种类型的污染不敏感。我们的传感元件具有高收集效率,相对于飞机表面具有出色的灵敏度。针对冰检测和结冰严重程度的优化设定点可在早期检测和最小化防冰操作之间取得平衡。冰检测器的结冰严重程度和液态水含量测量值可提供给防冰控制器,以调节和优化防冰系统的控制。
摘要:转子的稳定悬浮是磁悬浮控制动量陀螺仪的重要要求之一,陀螺效应是转子的一个显著特性。为研究转子结构与陀螺效应之间的关系,引入惯性比的概念,研究惯性比与陀螺效应之间的关系。为提高转子的悬浮稳定性,在建立转子悬浮系统模型的基础上,研究了交叉反馈控制(CFC)方法,指出转子在旋转作用下,仅采用分布式PID控制无法使转子悬浮稳定。为更有效的抑制陀螺效应并在更宽的转速范围内维持稳定悬浮,提出了一种带预调增益的CFC方法。研究结果验证了所提出的CFC方法能有效抑制陀螺效应引起的转子振动。试验结果还表明,较大的惯性比有利于抑制转子陀螺效应,并能在一定程度上提高悬浮稳定性。此外,通过优化惯性比,设计了MSCMG转子,角动量为200 Nms。本文对高速转子的机械设计和稳定悬浮研究具有重要的指导意义。
AHS 最佳论文奖;Michael Zimmermann 先生(DLR)撰写的“在接近过程中避开障碍物:DVE 缓解飞行试验及其他” ARF 最佳论文奖;Hideaki Sugawara 先生(JAXA)撰写的“复合直升机高速飞行时旋翼/机翼气动相互作用研究”
通讯总监:Yves Barillé,编辑总监:Pascale Fleury,主编:Belén Morant,图像设计:Jérôme Deulin,翻译:Burton, Van Iersel & Whitney,慕尼黑。出版方:,印刷方:SPI,N° ISSN 1169-9515(版权所有 Airbus Helicopters 2015,保留所有权利)。A-Star、Alouette、Arms、AS332、AS350、AS355、AS365、AS532、AS550、AS555、AS565、Bluecopter、Blue Edge、Blue Pulse、BK117、B0105、Cigalhe、Colibri、Cougar、Dauphin、Djinn、Dolphin、EC120、EC130、EC135、 EC145、EC155、EC175、EC225、EC635、EC645、EC725、Eco-Star、Ecureuil、E-Techpub、Eurocoat、Fenestron、Fennec、Frelon、Gazelle H160、Helionix、Horizon、Indoc、Keycopter、Lama、M’arms、Miniarms、Minihums、Panther、Puma、Sarib、Sirina、球面柔性, Starflex、Steadycontrol、Stylence、Super Puma、Thinking without limits、Tiger、Tigre、Twin-Star、Vemd、Vertivision、VSR700 是空中客车直升机公司的商标。杂志采用 Triple Star 印刷,纸张来自可持续森林。
阀门定位器通常安装在线性控制阀的气动执行器的轭或上壳体上,或安装在旋转控制阀的轴端附近。为了能够将阀门的位置与控制器请求的位置进行比较,定位器可以机械地连接到阀杆或阀轴上,或者通过非接触式传感技术检测运动。当控制信号与阀门执行器的位置不同时,阀门定位器会改变先导压力以移动执行器,直到达到正确位置。
主体采用球墨铸铁,齿条采用钢,小齿轮采用 AISI 316,垫圈和滑动轴承采用 Viton、Teflon、BUNA N、NBR 等多种材料。这些材料与特殊的环氧涂层循环相结合,经过精心挑选,可在腐蚀性海洋和近海环境中运行。它们还适用于原油(酸性类别/重 API 度)、石油产品、盐水中的水下应用,安装在浮动和干船坞走廊、钻井平台支柱内,并放置在任何干燥位置。
STPA 是一种新的危险分析技术,可以比传统技术识别更多的危险原因。它基于这样的假设:事故是由不安全的控制而不是组件故障引起的。为了展示和评估 STPA 在旋翼机上的应用,它被用来分析与电气和电传飞行控制系统 (FCS) 相关的 UH-60MU 警告、警告和咨询 (WCA) 系统。将 STPA 结果与使用 SAE ARP 4761 和 MIL-STD-882E 中描述的传统安全流程对 UH-60MU 进行的独立危险分析进行了比较。STPA 发现了与传统技术相同的危险原因,还发现了使用传统方法未发现的东西,包括设计缺陷、人为行为以及组件集成和交互。该分析包括系统的组织和物理组件,可用于从开发开始就将安全性设计到系统中,同时符合 MIL-STD-882。