摘要 本文详细介绍了为确定下一代战斗机对高速数据总线的需求而进行的研究,对各种高速数据总线技术进行了比较,并对光纤通道航空电子环境 (FC-AE) 数据总线协议的选择进行了说明。基于这项研究,提出了采用 FC-AE 网络的航空电子架构以满足下一代战斗机的要求。这项研究的必要性在于当前基于 MIL STD 1553B 进行数据通信的联合航空电子架构和基于 STANAG 3350 的模拟视频分发网络的缺点。MIL STD -1553B 的最大速度限制为 1 Mbit/秒,STANAG 3350 的最大视频分辨率为 760 x 575 像素。当前的航空电子架构使用多种协议来实现数据、视频和控制功能。可以使用单个冗余商用现货网络来代替使用多种网络协议,这可以节省空间、成本和重量,同时增加网络容量。重量对于航空电子设备来说尤其重要,每架战斗机容纳其航空电子设备和互连系统的空间都有限。在下一代战斗机中,新功能需求的数量有所增加,需要在重量预算约束内实现。建议的解决方案是基于 FC-AE 网络的先进集成航空电子设备和统一互连系统。
9在完成所有适用的互连研究和确定网络升级后,通常会通过执行互连服务协议(ISA)来授予初始CIR,这是确保在高峰时段提供发电资源的必要条件。CIR。请参阅PJM手册21,确定生成能力的规则和程序,§1.1.7。10在PJM中,间歇性资源的容量因子的确定是基于历史工作数据和/或类平均容量因素(CACF)。由PJM定义为具有三个或更长时间的历史运营数据的资源的成熟资源的容量因素,可以通过计算交付年份前三个夏季的单年容量因素的平均值来确定。CACF仅用于计算未成熟的间歇性能资源的容量值。PJM根据对类似单元和/或工程研究的操作数据进行审查,定期更新CACFS,以将来安装。请参阅PJM手册21,附录B。11参见“班级平均容量因素风和太阳资源”,PJM,2017年6月1日。
绝缘子粘合胶的粘合强度 (又称搭接剪切强度) 会降低,在高于其额定值的温度下会开裂并最终脱落。搭接剪切强度是衡量胶粘剂粘合强度的标准指标。它取决于胶粘剂在施加剪切力 (平行于粘合表面的力) 时将两个表面粘合在一起的能力。对于绝缘子粘合胶,保持高搭接剪切强度至关重要,因为它能确保绝缘层即使在物理应力下也能保持粘合。但是,在超过胶粘剂规定额定值的温度下,胶粘剂的聚合物结构会开始降解。这种降解有多种形式:软化、聚合物链之间失去粘结力,甚至粘合材料发生化学变化。
拟议修正案通知 (NPA) No 2007-01 机构执行局长关于修改 2003 年 11 月 20 日委员会条例 (EC) NO 2042/2003 的意见草案,该条例涉及飞机和航空产品、部件和设备的持续适航性,以及涉及这些任务的组织和人员的批准,以及机构执行局长的决定草案,修改 2005 年 12 月 12 日机构执行局长关于大型飞机 (« CS-25 ») 认证规范(包括适航规范和可接受的合规方式)的第 2005/06/R 号决定,以及机构执行局长的决定草案,修改第2003 年 11 月 28 日,欧盟委员会执行主任颁布的 2003/19/RM 号法令,关于飞机和航空产品、部件和设备的持续适航性以及对参与这些任务的组织和人员的批准的委员会条例 (EC) No 2042/2003 的可接受合规方式和指导材料。以及欧盟委员会执行主任的决定草案,修订决定号。2003 年 11 月 5 日,欧盟委员会执行主任颁布的 2003/12/RM 号法令,关于产品、部件和设备适航性的一般可接受合规方式 (“AMC-20”) 以及预期适航指令电气线路互连系统
摘要 线束 3D 布线是飞机电气线路互连系统 (EWIS) 设计中最具挑战性的步骤之一。这不仅是由于 EWIS 本身的复杂性,还因为应用的设计约束越来越多,并且它依赖于机身和安装系统设计的任何变化。EWIS 设计目前采用的布线过程主要基于专业工程师的手动工作,部分由传统 CAD 系统支持。因此,布线过程效率低下、容易出错,并且无法提供最佳解决方案。尽管许多线束组件都是从目录中选择的,并且设计过程很大程度上是重复性的和基于规则的,但我们发现,目前没有或只有非常有限的自动化解决方案可以显著减少工程师的工作量并提高他们的效率。本文提出了一种创新方法来解决 3D 布线自动化作为优化问题。提出了基于知识的工程 (KBE) 和优化方法,以实现满足所有相关设计规则和约束的最低成本布线解决方案。所提出的解决方案在约束方面具有可扩展性,可以部署在任何类型的布线环境中,并且由于实现了自动化水平,能够大幅缩短流程交付时间。基本思想是
国防部门通常在复杂的资产上进行大量投资,这些资产需要数年的时间才能生产,并且在冲突中可能很快就会失去。在梅曼航空航天地区,我们优先考虑低成本,自主,分散的互连系统。这就是为什么我们从头开始设计一个高速VTOL飞机的家庭。我们的工程师正在将人工智能整合到具有成本效益的快速制造系统中,这些系统可以在数量上部署,以满足未来的战场需求。
例如,太阳能电池板覆盖的土地通常不能在实际意义上用于种植农作物,因为它几乎没有阳光。此外,需要太阳能电池板下的土地来容纳支撑面板所需的密集的基础设施。在风力涡轮机周围的土地可用于种植农作物和放牧,尽管其利用受涡轮机的存在和支持基础设施的影响。这样的基础设施包括涡轮机(包括地下电源线),存储设施和主要能源网络之间的电力线纵横交错,例如澳大利亚东部的国家电力市场和西澳大利亚州西南互连系统。
e. 信息技术 执行机构用于获取、存储、操作、管理、移动、控制、显示、交换、交换、传输或接收数据或信息的任何设备或互连系统或设备子系统。就上句而言,如果设备由执行机构直接使用或由承包商根据与执行机构签订的合同使用,则该设备由执行机构使用,该合同:(i) 需要使用此类设备;或 (ii) 在提供服务或提供产品时需要在很大程度上使用此类设备。信息技术一词包括计算机、辅助设备、软件、固件和类似程序、服务(包括支持服务)和相关资源。