飞行路径 A3 是我们当前 TALLA 飞行路径的 RNAV 复制,将在第 1 阶段引入,供喷气式和非喷气式飞机使用。在第 1 阶段,A3 没有时间限制。预计在 2018 年使用 R24 时,每天将有大约 83 个航班使用此飞行路径,在 2024 年,每天将有 72 个航班使用此飞行路径。这比我们在第二次咨询中提出的计划有所增加,当时我们没有计划使用 A3 飞行路径。飞行路径 A6 将在第 2 阶段引入,仅适用于涡轮螺旋桨飞机。该飞行路径仅在高峰时段(06:00-09:59)使用,当英国皇家空军柯克纽顿有滑翔活动时将关闭。预计 2019 年每天将有大约 11 个航班使用此航线,2024 年每天将有 13 个航班使用此航线(R24 正在使用)。由于这是一条新航线,这 13 个航班将飞越以前从未飞越过的区域。
认为一定是发生了空中相撞,或者有一架滑翔机被卷入云层并解体。当其余飞行员着陆时,很明显我们只缺少一架滑翔机。经过非常焦虑的十五分钟,我们才确定飞行员只受了轻伤。皮特是邓斯特布尔经验丰富且受欢迎的教练。格雷厄姆是他为期一天的课程的学生;这是他第一次滑翔。他们飞行的高度为。2,500 英尺,位于云层前缘前方约三英里处。据地面上的一名目击者称,一个球(是的,球)闪电飞出。云层并击中了滑翔机。右翼立即爆炸并掉落。当滑翔机开始盘旋下降时,左翼也脱落了;彼得劝说(或者更确切地说,是喊叫)格雷厄姆离开滑翔机,然后自己跳伞。格雷厄姆降落在一个废弃车库的屋顶上,我相信他设法自己下来了。他受了轻伤,抱怨手臂酸痛,脖子僵硬。彼得降落在一片田野里,但是
关于徽章要求的更多信息 亲爱的编辑,南非正在升级官方观测员的要求。这需要对最新的体育法规进行相当全面的研究。就像您的六月通讯员 Gordon Kerr(“害怕徽章尝试”,第 127 页)一样,我对早期等级的徽章越野赛(甚至更高等级的越野赛)对固定摄像机和瓷器标记的要求也感到相当震惊。世界纪录,也许还有国家纪录,但真的,谁在乎一个人是否作弊?我认为 Eric Smith 作为 BGA 官员的回答非常幼稚。有多少俱乐部拥有 Lasham 类型的视频照片解释系统,我注意到,它只能“模糊”地显示瓷器标记?我同意,固定相机确实能产生更好的效果。每个俱乐部是否都必须在其所有越野滑翔机上安装适合任何会员相机的通用相机支架?我也不太赞同史密斯关于距离计算的回复。我希望 BGA 执行委员会向 FAI 提出建议,告诉他们不要这么愚蠢。约翰·埃利斯,南非彼得马里茨堡
摘要 — 水下航行器最近在生态监测中变得越来越有用,这在很大程度上要归功于现代计算机所具备的先进处理能力。大多数水下航行器都是鱼雷形的,并且是非完整控制的,这使它们效率高,但缺乏精确的机动性。当需要更精确的导航时,会使用一些立方体形状的航行器;但是,由于航行器具有很大的阻力,因此它们无法利用滑行运动和流体动力升力。Stingray 自主水下航行器 (AUV) 是一款紧凑、轻便的 AUV,具有独特的设计实现。Stingray 的船体是一个碳纤维外壳,其仿生设计让人想起了它生活在海洋中的名字。这种流线型轮廓可提供非常低的阻力,并允许航行器在水中滑行。Stingray 还采用了独特的推进系统,将机翼和尾部上的三个垂直推进器与安装在下方的两个 Voith-Schneider 螺旋桨相结合,用于实现滚转和俯仰。此外,这两个螺旋桨还提供了扫射能力,使飞行器能够以六个自由度移动。这使得 Stingray 能够轻松地以低速操纵并以类似于直升机的方式悬停,同时还能够利用机翼产生的升力像固定翼飞机一样滑翔。
人们会考虑在不首先测量其稳定性、升力和阻力特性的情况下进行先进设计。风洞的实用性是显而易见的,但它并不是第一个空气动力学测试设备。测量阻力和航空理论各个方面的探索始于航空业的首次进步,即引入旋转臂。旋转臂装置(4 英尺长)是由才华横溢的英国数学家本杰明罗宾斯 (1707-1751) 开发的。它由作用在滑轮和主轴装置上的下落重物旋转,臂尖的速度仅为每秒几英尺(最高速度为 3 至 6 米/秒)。大量的湍流给实验者带来了严重的问题,例如确定模型和空气之间的真实相对速度。此外,当模型高速旋转时,很难安装仪器并测量施加在模型上的微小力。英国航空学会理事会成员 Francis Herbert Wenham (1824–1908) 于 1871 年发明、设计和运行了第一个封闭式风洞,解决了这个问题。经过一些实验研究,发现升阻比非常高,因为这种机翼可以支撑相当大的负载,使动力飞行似乎比以前想象的更容易实现。进一步的研究工作揭示了现在称为纵横比的影响:长而窄的机翼(如现代滑翔机上的机翼)比具有相同面积的短机翼提供更大的升力 [1-3]。
直到上一期《国际航空测试》杂志,我才写了一篇关于最近发生的一起空难的文章。全美航空的 A320 客机在纽约哈德逊河迫降,这引起了波音公司一些飞行员的强烈反应,他们大肆指责空客飞机是否存在技术缺陷。无论人们对这起事件有何看法,这都是一个勇敢的故事,机长驾驶飞机滑翔至安全地带,确保所有乘客都幸存下来。与此同时,法航 447 航班的失踪笼罩在神秘的氛围中,与其他空难不同。几乎所有的空难都发生在起飞或降落时。但这架空客 330 客机在距离里约热内卢四小时后坠毁,坠毁地点在大西洋上空,当时正值热带风暴的边缘。没有求救信号;它只是从雷达上消失了。媒体对坠机原因进行了大量的猜测,当你读到这篇文章时,甚至会有更多的“专家”将他们的猜测投入到这场混乱中。理论的编造很普遍,我真的不想买一张头等舱的票来跟风,但是……本期有一篇关于电线故障(第 36 页)的专题文章,随后的危险,以及与 1995 年 TWA 800 坠机的直接联系。目前,我非常谨慎地说,雷电、失速、电线薄弱和计算机故障的理论之间可能存在关联。(所以我手里拿着一张票……)已经有太多的争论了,共同
“我最大的问题是什么?官僚主义!”马特夫兹悄悄地微笑着;他向我们讲述了他穿越大使馆、俄罗斯法院和米格拦截机的经历,米格拦截机差点将他击落。但现在他正在飞行最后几公里,一切看起来都很简单、轻松。再飞几公里,他就会到达斯洛文尼亚的一个小镇,三个月前他从那里起飞。“是的,三个月前。你知道吗?”他说,“没有官僚主义,一个月就足够完成整个旅程了。”我们现在正沿着比萨航空俱乐部的跑道行走——Pipistrel Italia 的座位——马特夫兹·莱纳契奇选择这里作为完成最后一段航程前的最后一个着陆点。早上,马特夫兹从马德里起飞,天气预报强调了人们对比利牛斯山情况的怀疑,因为早上最后几个小时会有云和雾。所以他在巴塞罗那停留了一段时间。 Matevz 的 Sinus 是一款量产机型,唯一的附加功能是远程油箱。Matevz Lenarcic 是一名“安静”的飞行员,今年 45 岁,拥有生物学学位。他是徒步旅行者、摄影师和探险家。15 多年来,他一直致力于寻求冒险和飞行带来的激情。他也是一名非常重要的登山者,经常飞越 8000 米。他是私人飞机和滑翔伞的飞行员,可以从很高的山顶滑翔。他攀登过巴塔哥尼亚、格陵兰、阿拉斯加和喜马拉雅山的山峰,拍摄了重要的照片,与大家分享
新墨西哥州立大学 - 先进高空气体 (AHAB) Peter Lobner,2022 年 3 月 10 日更新 21 世纪初,新墨西哥州立大学物理科学实验室正在开发先进高空气体 (AHAB),这是一种太阳能驱动、非刚性、氦超压、空气动力学飞艇,旨在展示可变浮力推进。这种推进方式首次在 1863 年得到展示,当时所罗门·安德鲁斯博士首次驾驶充满氢气的 Aereon 飞艇飞越新泽西州珀斯安博伊。20 世纪 60 年代初,Aereon 公司(与安德鲁斯博士无关)建造了 Aereon III 混合飞艇,该飞艇设计为仅使用可变浮力推进即可飞行。Aereon III 在 1966 年的滑行测试中严重受损,从未有机会展示其可变浮力推进能力。改变飞艇的浮力可以使其爬升或下降。与所罗门·安德鲁斯的 Aereon 一样,AHAB 的设计目的是在重复的跳跃飞行剖面中每次爬升或下降时产生向前的推进力。凭借这种适度的推进能力,AHAB 被设计用于近太空(非常高的高度)的驻留操作,而螺旋桨在这种环境中是无效的。AHAB 飞艇的整体浮力通过内部气囊进行调整。当准备好飞行时,飞艇具有正浮力,并且空气体中的氦超压会压缩气囊。当飞艇滑翔上升时,可以打开排气阀释放气囊中剩余的空气,使未压载的飞行器达到其最大高度(压力高度)。为了过渡到滑翔下降,鼓风机将环境空气泵入气囊,增加飞艇的重量,直到其产生负浮力。通过将气囊排入大气,即可终止下降。
首先,飞行员认为该物体是某种无人机,然后,也许是一个铝制的派对气球(由于其轻闪烁),然后是某种盒子风筝,但其前进速度太高了,对于后两个。起初,乘客认为他们看到阳光从车道上“非常快”的车道(Hervey Street Road?)闪光是间歇性的(不规则),多色(“绿色,一些红色”),“非常生动的”,不像(阳光)的反射。此时,太阳在飞机上方和后面。那天在奥尔巴尼的天气温暖干燥,露点范围为54至58度。通常以6英里 /小时的速度从北部发出风,但在1800小时以南距南方4英里 /小时。积云云碱基的范围从(估计)4,500到4,700英尺。可见性为五十英里。本报告基于飞行员通过电子邮件(通过网站)提供给Narcap的未经请求的信息,以及作者于2015年8月13日至14日进行的电话采访,飞行员回答了许多问题。对乘客的电话采访于2015年8月14日举行。两个证人都非常愿意直接(用航空相关的语言)直接提供帮助和回答,而没有任何逃避。报告飞行员向联邦航空管理局提出了FOIA请求,并于2015年8月21日被分配给佐治亚州亚特兰大办事处的空中交通组织(ESA-AJT)。|在撰写本文时,他没有收到这些数据。他要求:来自所有天线的二级和主要雷达数据,该数据将涵盖该(NE Greene,纽约州)地区,在活动前三十分钟(15:15)到活动结束前三十分钟,在奥尔巴尼机场的塔楼日志和奥尔巴尼塔的录音(16:15)。滑翔机信息这款德语设计和建造的滑翔机长26.8英尺,翼跨度为57.4英尺。其最大飞行重量为1,279磅,摊位转速= 111 mph;最大红线速度= 155 mph;正常飞行速度范围= 48至105 mph;最低着陆速度= 59 mph;和V(失速)速度(没有飞机)= 47 mph的两座模型。它仅用于白天VFR飞行。图9显示了各种空气速度(结)和四个不同的银行角度的圆形半径(脚)。此曲线适用于32 kt的滑翔机。失速速度少于Grob 103的速度,但提供了最小转弯半径的估计值。