受控的煮沸管理是一个关键挑战。船上的低温坦克需要在飞机不运行的情况下最大程度地减少沸腾的时间。在飞行的所有阶段中,提取的氢气需要应对由燃料电池系统本身和周围环境引起的热流引起的储罐内的沸腾。如果无法实现这一目标,则存储系统将需要主动冷却系统或增强的绝缘材料,均增加重量。最关键的时期将是在飞行前后的地面上持有时间,这些时间可以确定存储系统的设计要求。
飞机设计和建造的发展给飞机救援和消防 (ARFF) 人员带来了新的挑战。进入市场的新型大型飞机 (NLA) 带来了更大的载客量、燃油载荷、液压压力以及先进复合材料的使用。最显著的变化是空中客车 A380 引入了全长上层乘客舱,最多可搭载 853 名乘客。尽管全长上层乘客舱和 A380 的独特特性是这项研究工作的最初动机,但最终还是包括了各种 NLA。本报告确定了一些可能影响涉及 NLA 的消防战术和策略的变化。本报告讨论了空中客车 A350、A380、波音 (B)-747-8I、B-777、B-787 和 A350 飞机。概述的许多消防战术和策略适用于任何飞机。
摘要:文章在绪论部分,简要讨论了牵引大型飞机的基本原理和方法。然后,对牵引各种大型客机时发生的事件进行分析。在此基础上,找出了拖曳过程中造成飞机损坏的主要原因。在此基础上,确定了已识别风险因素的百分比份额,表明主要原因是广为人知的人为因素,特别是操作和机组人员失误。最后,根据分析结果,制定了可以实施的预防建议,以避免类似事件的发生。所进行的分析促进了该领域的进一步研究和持续风险分析的必要性,这应尽量减少拖曳过程中发生的事故数量。
摘要:本文在引言部分简要讨论了牵引大型飞机的基本原理和方法。然后对各类大型客机牵引过程中发生的事件进行了分析。在此基础上,找出了拖曳过程中造成飞机损坏的主要原因。在此基础上,确定了已识别风险因素的百分比份额,表明主要原因是广为人知的人为因素,特别是操作和机组人员失误。最后,根据分析结果,制定了可实施的预防建议,以避免类似事件的发生。所进行的分析促进了该领域的进一步研究和持续风险分析的必要性,从而最大限度地减少拖曳过程中发生的事故数量。
摘要:本文在引言部分简要讨论了牵引大型飞机的基本原理和方法。然后对各类大型客机牵引过程中发生的事件进行了分析。在此基础上,找出了拖曳过程中造成飞机损坏的主要原因。在此基础上,确定了已识别风险因素的百分比份额,表明主要原因是广为人知的人为因素,特别是操作和机组人员失误。最后,根据分析结果,制定了可实施的预防建议,以避免类似事件的发生。所进行的分析促进了该领域的进一步研究和持续风险分析的必要性,从而最大限度地减少拖曳过程中发生的事故数量。
摘要:本文在引言部分简要讨论了牵引大型飞机的基本原理和方法。然后对各类大型客机牵引过程中发生的事件进行了分析。在此基础上,找出了拖曳过程中造成飞机损坏的主要原因。在此基础上,确定了已识别风险因素的百分比份额,表明主要原因是广为人知的人为因素,特别是操作和机组人员失误。最后,根据分析结果,制定了可实施的预防建议,以避免类似事件的发生。所进行的分析促进了该领域的进一步研究和持续风险分析的必要性,从而最大限度地减少拖曳过程中发生的事故数量。
目录(总体布局) CS-25 大型飞机 序言手册 1 — 认证规范 子部分 A — 总则 子部分 B — 飞行 子部分 C — 结构 子部分 D — 设计和建造 子部分 E — 动力装置 子部分 F — 设备 子部分 G — 操作限制和信息 子部分 H — 电气线路互连系统 子部分 J — 辅助动力装置安装 附录 A 附录 C 附录 D 附录 F 附录 H — 持续适航说明 附录 I — 自动起飞推力控制系统(ATTCS) 附录 J — 应急演示 附录 K — 交互系统和结构 附录 L 附录 M — 降低燃油箱可燃性的方法 附录 N — 燃油箱可燃性暴露 附录 O — 过冷大滴结冰条件 附录 P — 混合相和冰晶结冰包层(深对流云) 附录 Q — 批准陡峭进近着陆(SAL)能力的附加适航要求 附录 R — HIRF 环境和设备 HIRF 测试水平 附录 S — 非商业运营飞机和低载客量飞机的适航要求 手册 2 – 可接受的合规方式 (AMC) 简介 AMC – 子部分 B AMC – 子部分 C AMC – 子部分 D AMC – 子部分 E AMC – 子部分 F AMC – 子部分 G
本文件提供了完整的高级别风险、控制措施和可能采取的措施清单。随着本行业处理主报告中确定的第一组风险和措施,在适当的情况下,新出现的风险将在出现时或从本清单中添加。此外,行业参与者可以使用本文件将风险和措施应用于其自身运营,为 SMS 开发提供参考。
国防部继续开发和采购联合系统,并向作战人员提供所需的能力。国防部始终致力于改进和完善采购流程,并继续寻求新的和创造性的方法来采购这些技术复杂的系统。完善的系统工程流程必须不断发展和成熟,明确专注于提供和维持满足客户和利益相关者需求的坚固、高质量、价格合理的产品。系统工程是一种技术和技术管理过程,可交付的产品和系统在成本和性能之间实现最佳平衡。该流程必须有效地运行,具有所需的任务级能力,建立系统级要求,将这些要求分配到设计的最低级别,并确保性能的验证和确认,满足成本和进度约束。系统工程流程会随着项目从一个阶段进展到下一个阶段而发生变化,工具和程序也会随之变化。几十年来,该过程也发生了变化,在过去项目实施过程中建立的基础之上逐渐成熟、扩展、成长和发展。系统工程历史悠久。可以找到一些例子来展示有效工程和工程管理的系统应用,以及应用不当但定义明确的过程。在系统工程作为一门学科出现的几十年中,许多实践、过程、启发式方法和工具都得到了开发、记录和应用。