考虑到预期的空中交通增长,创新和开发能够更高效、更安全地管理飞机运营的新工具对于实现未来的期望是必不可少的。在这种情况下,能够准确预测飞机轨迹以确保高效的飞机运营(例如,航班规划和调度、飞行轨迹预测等)以及使空中交通管理 (ATM) 系统更加强大(包括地面 ATC 系统、预测 ATC 部门的需求等)非常重要。预测它们的方法是基于飞机性能模型 (APM),即允许根据取决于执行飞行的飞机的一些特定系数对飞机性能进行建模的方程组。因此,预测轨迹的准确性将直接取决于所使用的飞机性能模型。如果 APM 不能反映现实,则预测轨迹将不够准确。此外,由于这些轨迹不再符合实际性能模型的最佳性能,因此飞机运营的成本效益和环境影响将降低。因此,需要尽可能真实地使用飞机性能模型。本硕士论文的目标是设计一种算法,该算法能够估计描述所考虑的飞机性能模型的函数系数,该算法将是
1. 事实信息.................... ... . . . 1 1.1.1 进近和着陆过程中的飞机性能 . . . . . . . . 6 1.1.2 飞行机组和证人陈述 . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.2 人员受伤 . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... . . . . . . . . . . . . . 11 1.5 人员信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.5.1 船长. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................................................................................................................................................... 11 1.5.2 副驾驶. .......................................................................................................................................................................................................... 12 1.6 飞机信息. .......................................................................................................................................................................................................... 12 1.6 飞机信息. .......................................................................................................................................................................................................... 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 1.6.1 飞机维护和公司
可选的附加平台特定信息可以包括:襟翼、电池负载和用单个 3ATI 显示单元替换多个机电驾驶舱备用仪表。所有发动机数据均通过 ARINC 429 数据或离散输入接收。也非常适合双座应用,两个飞行员都可以看到完全相同的信息,从而可以合作评估飞机性能。
燃料 扭矩 温度 可选的附加平台特定信息可以包括:襟翼、电池负载和用单个 3ATI 显示单元替换多个机电驾驶舱备用仪表。所有发动机数据均通过 ARINC 429 数据或离散输入接收。也非常适合双座应用,两个飞行员都可以看到完全相同的信息,从而可以合作评估飞机性能。
2) GRF 的核心原理是一个矩阵,它建立了跑道正常状态、机场用于传输跑道状态信息的代码、刹车报告和飞机性能技术指令之间的等价性。该跑道状况评估矩阵 (RCAM) 用于协调机场观测结果与机组人员对实际到达时间 (ATO) 的着陆性能的评估,与以前的方法和实践相比有了显著的改进。附录 C 中给出了 RCAM 的一个示例。
TALPA ARC 跑道状况报告流程旨在涵盖最大可能的情况,并通过考虑所有可能的信息向机组人员做出安全报告。这并不意味着前一位飞行员的主观评估或连续摩擦测量具有准确性,多年来,人们已经广泛讨论了这种测量与飞机性能缺乏相关性的问题。但是,如果可用,应使用此类信息提供的指标来降低基于污染物类型和深度做出的初步评估。
摘要:飞机改装是一项涉及多种场景和利益相关者的艰巨任务。制定现有平台的改装策略需要详细了解多个方面,从飞机性能和排放、开发和改装成本到预计运营成本。本文提出了一种在工业层面计算改装成本的方法,解释与此类过程相关的活动。成本主要来自三个方面:开发成本、改装成本和设备购置成本。在现有 90 PAX 区域涡扇飞机的改装中采用了不同的改装方案,例如发动机改装和机载系统电气化,突出了对飞机性能和工业成本的影响。在权衡和决策方面考虑了多种变量和情景,包括要改装的飞机数量、飞机的传统及其利用率、燃油价格和机场收费。结果表明,考虑到拥有 500 个平台的机队,通过每架飞机约 2000 万欧元(估计价格的 50%)的巨额投资,可以减少 15% 的燃料需求和排放量。此外,根据监管机构、政府或航空公司推动的情景,本文提供了一种有用的方法来评估改造活动的可行性。
TALPA ARC 跑道状况报告流程旨在涵盖最大可能的情况,并通过考虑所有可能的信息向机组人员做出安全报告。这并不意味着前一位飞行员的主观评估或连续摩擦测量具有准确性,多年来,人们已经广泛讨论了连续摩擦测量与飞机性能之间缺乏相关性的问题。但是,如果可用,应使用此类信息提供的指标来降低基于污染物类型和深度做出的主要评估。
TALPA ARC 跑道状况报告流程旨在涵盖最大可能的情况,并通过考虑所有可能的信息向机组人员做出安全报告。这并不意味着前一位飞行员的主观评估或连续摩擦测量具有准确性,多年来,人们已经广泛讨论了这种测量与飞机性能缺乏相关性的问题。但是,如果可用,应使用此类信息提供的指标来降低基于污染物类型和深度做出的初步评估。
2.1.1 例如,在导航演习中,飞行员持续识别航线上潜在的迫降区域,这被视为良好的飞行技能。但如何客观地衡量这一点呢?如果评估员观察到飞行员保持充分的监视,识别航线上潜在的迫降区域,表明他们通过跟踪例如地面风向和速度、能见度、飞机性能来保持态势感知,并将这些信息应用于实时规划,然后在模拟发动机故障中为有效决策奠定基础,那么评估员可以根据飞行员在这些可观察技能方面的能力进行评估。