因此,随着对电力需求的增加,传统的液压和气动系统也需要显著提高飞机的发电能力。 目前正在酝酿的另一场革命是:每架 787 飞机都可以为其机载系统生产约 1,000kVA 的电力,而初创公司则需要大量程序来推动,根据波音公司的数据,与上一代机型相比,它们的机载系统采用某种形式的电力推进系统的数量明显增加。 机载系统目前正在开发中。 这些不同的电力存储也得到了显着增长。 在从小型通用航空飞机到城市机动性设计一直到军事领域,这一阶跃变化一直伴随着商用客机的出现,F-35 能够产生约 400kVA 的电力,并且需要进一步提升。 如果要在未来实现后者类别的电动飞机,空客认为需要在平台上添加传感器和系统。该系统消除了船舶重量和复杂性,作为实现最终目标的一步,
由来自学术界和工业界的欧洲、俄罗斯和加拿大合作伙伴拥有。该框架包括多个学科,例如空气动力学、结构、推进、飞行力学、任务模拟、成本和排放。AGILE 项目的新颖之处之一是将初步机载系统设计学科整合到 MDO 框架中。机载系统学科确实深受其他设计学科的影响。反过来,机载系统学科影响着整体飞机设计 (OAD) 的主要结果。在这方面,值得注意的是,机载系统质量占飞机最大起飞质量 (MTOM) 的约 30% ([11], [12])。对飞机层面产生重大影响的是二次动力,即从发动机获取的用于供应机载系统的电力、液压和气动动力。一般而言,产生二次动力消耗所燃烧的燃料占总任务燃料的 5%。此外,机载系统设计学科会影响空气动力学(例如由于襟翼整流罩)、飞机几何形状、飞行品质、可靠性、可用性、可维护性和安全性 (RAMS) 考虑因素、成本。因此,从设计过程的最初阶段开始,在 OAD 环境中执行更详细的机载系统设计非常重要 [13]。为此,文献中提出了几个 MDO 框架来解决
– 某些机载系统中软件安全性的指南 – 级别 A 到 E(最关键到最不关键) – 验证活动包括需求和代码审查、软件测试、代码覆盖率
• 设计控制算法 • 模拟机载系统 • 共享模型的自动代码生成 • 规范在环;软件在环;硬件在环 • 为训练模拟器准备实时模型 • Stateflow
本报告旨在提供有关行业现状的调查结果,这些调查结果与指导文件 DO-254 中确定的设计目标相关,重点关注在安全关键型机载系统中使用商用现货 (COTS) 电子硬件组件的影响。在机载系统中使用复杂的电子硬件组件对满足安全要求构成了挑战,因为对于复杂的组件来说,完整的验证在最好的情况下非常困难,在最坏的情况下则无法实现。为了解决可能缺乏完整验证的问题,建议硬件设计生命周期流程应包括设计保证,以减轻设计错误可能引入硬件组件并导致异常行为的可能性。
dilabs.in › SMFD-54-DATA-SHEET-min PDF 2021 年 8 月 31 日 — 2021 年 8 月 31 日 美国数字化,通过调整...机载系统进行机载应用抗反射涂层温度。MIL-C-26482 ...可靠性预测
飞机设计需要不同学科的贡献,这些学科通常由飞机开发过程中的不同专业小组代表。在受控飞行系统动力学的设计和评估中,这一点显而易见。具体而言,基本飞行动力学模型包括飞机几何形状和质量的描述以及运动方程和环境影响,例如重力、大气和风/阵风。基本飞行动力学受到空气动力学和推进力的影响,这两个学科涉及其他两个不同的学科。飞行动力学与机载系统相互作用,机载系统可分为激励器、传感器和控件。请注意,激励器由控制面(例如升降舵)和驱动它们的执行器组成。优化飞行动力学和系统之间的相互作用是提高运行效率的一个重要研究领域。例如,控制面可以设计成“恰到好处”的尺寸和动态性能,以尽量减少质量
本章概述了文件 RTCA DO-178B《机载系统和设备认证中的软件注意事项》1,并评论了在理解和应用 DO-178B 过程中最常犯的错误。RTCA 特别委员会 167 和 EUROCAE* 工作组 12 的联合委员会制定了 RTCA DO-178B**(也称为 EUROCAE ED-12B),随后由 RTCA 和 EUROCAE 于 1992 年 12 月发布。DO-178B 为机载系统和设备软件的生产提供指导,以确保软件能够按照适航要求正确运行。DO-178B 代表了业界对确保软件安全的最佳方法的共识。还应注意的是,尽管 DO-178B 没有讨论具体的开发方法或管理活动,但有明确的证据表明,通过遵循严格的流程,可以实现成本和进度效益。DO-178B 中指定的验证活动对于在开发过程的早期识别软件问题特别有效。
因此,随着对电力的需求增加,传统的液压和气动系统、飞机的发电容量也需要显著增长。目前正在酝酿另一场推进技术的革命:每架 787 飞机都能为其机载系统产生约 1,000kVA 的电力,而根据波音公司的数据,大量初创公司的计划在其机载系统中使用某种形式的电力推进,其发电容量明显高于上一代机型。机载心脏目前正在开发中。这些飞机的电力存储量也有显著增长。在从小型通用航空飞机到城市机动性设计一直到军事领域,这种阶跃变化一直伴随着商用客机的出现,F-35 能够为商用客机产生约 400kVA 的电力,而如果要在未来实现后者类别的电动飞机,空客认为需要在平台上添加传感器和系统。该系统消除了船舶重量和复杂性,作为实现最终目标的一步,
因此,随着对电力的需求增加,传统的液压和气动系统、飞机的发电容量也需要显著增长。目前正在酝酿另一场推进技术的革命:每架 787 飞机都能为其机载系统产生约 1,000kVA 的电力,而根据波音公司的数据,大量初创公司的计划在其机载系统中使用某种形式的电力推进,其发电容量明显高于上一代机型。机载心脏目前正在开发中。这些飞机的电力存储量也有显著增长。在从小型通用航空飞机到城市机动性设计一直到军事领域,这种阶跃变化一直伴随着商用客机的出现,F-35 能够为商用客机产生约 400kVA 的电力,而如果要在未来实现后者类别的电动飞机,空客认为需要在平台上添加传感器和系统。该系统消除了船舶重量和复杂性,作为实现最终目标的一步,