符合 CFR §§ 91、121 和 135。分析和实施方法与操作规范、监管机构和以下参考资料相称: • 波音喷气式飞机运输性能方法 (D6-1420) • 波音笔记本电脑工具 (BLT) • 性能工程师手册 (PEM) • FAA 飞机飞行手册 (AFM) • 操作手册 (OM) • 飞行计划和巡航控制手册 (FPCCM) • 维护和大修手册 (MM/HM/OV) • 主最低设备清单 (MMEL) • 配置偏差调度清单 (CDDL) • 飞行操作培训系统方法 (SAFOT) • 飞行操作手册 (FOM) • 标准计算机化飞机性能 (SCAP) 根据 FAA 终端入口程序 (TERPs) 制定转弯程序,按照 ARINC 424-13 和 RNP 规范进行编码。根据政府法规和 OEM 开发飞机性能数据。经济贸易/生产力改进研究。
开发 C-130J 的基本理念是提供一种经济实惠的选择,使操作员能够用现代化、最新的运输机取代现有的高时间/高运营成本飞机。C-130J 通过两个主要领域的现代化实现了这一目标:推进系统和航空电子设备。新的推进系统大大提高了飞机性能,减少了维护飞机所需的人力。新的航空电子设备大大自动化了飞机操作,从而减少了驾驶飞机所需的人力,也减少了维护人力。虽然洛克希德马丁公司从未设想过每项任务都适合双人驾驶舱,但先进的航空电子设备提供了足够的自动化,使两名飞行员能够在大多数战术和战略任务中舒适安全地操作飞机。
摘要。有人认为,由于飞机性能固有的随机变化,有必要采用随机方法进行适航性分析。然后表明,机队服务中任何性能变量的历史最好被视为“随机校正过程”,其特点是缓慢恶化,大修时迅速改善。特别考虑飞机发动机熄火起飞爬升性能,提出了一个模型,该模型考虑了由于机身、发动机和螺旋桨(如果有)的恶化而导致的梯度变化、大修的频率和有效性,以及在任何飞行中实现的梯度与飞机真实能力的偏差。在分析大修的影响时,需要区分整改维护和更换维护。在提出的模型中,共有 14 个参数控制着机队历史中实现的梯度的概率分布,从而控制着起飞爬升期间的事故率。
PLTW航空航天工程本课程介绍了飞行和空气动力学的原则,并为应用工程原理奠定了基础。这种空气动力学课程的重点是研究空气围绕机翼的流动。学生将与技术进行互动,该技术模拟了各种翼型设计并确定各种形状的气流。本课程还引入了航空工程作为跨学科行业,包括其他工程领域。学生将学习工程设计过程,其中包括定义需求或问题,研究相关的原理和解决方案,创建设计,测试原型,评估和重新设计。还将探索飞机性能与工程其他方面(例如设计跑道)之间的关系。学生将学习分析和解释数据以提高性能。参加肯塔基技术学生协会会大大增强教学。
开发 C-130J 的基本理念是提供一种经济实惠的选择,使操作员能够用现代化、最新的运输机取代现有的高时间/高运营成本飞机。C-130J 通过两个主要领域的现代化实现了这一目标:推进系统和航空电子设备。新的推进系统大大提高了飞机性能,减少了维护飞机所需的人力。新的航空电子设备大大自动化了飞机操作,从而减少了驾驶飞机所需的人力,也减少了维护人力。虽然洛克希德马丁公司从未设想过每项任务都适合双人驾驶舱,但先进的航空电子设备提供了足够的自动化,使两名飞行员能够在大多数战术和战略任务中舒适安全地操作飞机。
航空航天制造/制造能源数值方法 AME320 空气动力学 AME410 增材制造 AME444 应用热力学 AME431 Num Meth 流体力学。 AME321 飞机性能 AME489A 制造技术 微型和纳米设备 AME430 中级热力学 AME463 使用 ANSYS 进行有限元分析 AME323 气体动力学 MSE414 铸件凝固 AME442A HVAC 系统设计 MSE350 MSE 中的数值方法(Python) AME324C 航空航天结构 SIE383 集成制造系统 AME442B 高级 HVAC 系统分析与设计 AME425 航空航天推进 SIE483 计算机集成制造 AME445 可再生能源 AME426 火箭推进 AME446 燃料电池设计 AME427 稳定/控制航空 AME480 核能简介 AME429 行星际任务设计 CE476 开发下一代锂离子电池 AME457 轨道力学和太空探索 MSE 424 应用太阳能材料 SIE452 空间系统工程 SIE456指导基金/航空系统
电子技术的快速发展。这使得伺服驱动仪表在 20 世纪 50 年代成为可能,设计师可以自由地将传感器放置在远离实际仪表的位置。随着数字航空电子技术的不断发展,显示设计受到越来越广泛的关注。随着飞机性能的提高,飞行员可以获得更多的信息,显示器的数量和复杂性也在增加。从 1970 年到现在,由于引入了电子显示单元 (EDU),驾驶舱的外观发生了重大变化。20 世纪 80 年代初,全数字空客 A310 和波音 757/767 在民航中引入了阴极射线管 (CRT) 飞行显示器,这标志着“玻璃驾驶舱”演变的分水岭,“玻璃驾驶舱”是 MFD 的同义词。典型的玻璃驾驶舱配置包括多达六个电子显示单元、备用飞行仪表(液晶显示器 (LCD) 或机电仪表)和一些
2.2 信息检索 11 2.2.1 现有飞机和竞争性飞机 11 2.2.2 技术报告 12 2.2.3 运营经验 12 2.3 飞机要求 12 2.3.1 市场和任务问题 13 2.3.2 适航性和其他标准 13 2.3.3 环境和社会问题 13 2.3.4 商业和制造考虑因素 14 2.3.5 系统和设备要求 14 2.4 配置选项 14 2.5 初始基线尺寸 15 2.5.1 初始质量(重量)估算 16 2.5.2 初始布局图 19 2.6 基线评估 19 2.6.1 质量说明 19 2.6.2 飞机平衡 21 2.6.3 空气动力学分析 22 2.6.4 发动机数据 24 2.6.5 飞机性能 25 2.6.6 初始技术报告 25 2.7 完善初始布局 25 2.7.1 约束分析 26 2.7.2 权衡研究 29
摘要:到第二次世界大战中期,皇家空军采用了一种极其复杂的训练流程,在许多方面,它为当今现代空军训练机组人员提供了全球模式。这一流程并非一夜之间发展起来的,而是源于第一次世界大战期间开发的训练方法。尽管许多作者谴责了这些早期的训练方法,但必须记住,训练是与战术的演变、飞机性能的快速提高以及对航空学和空中力量应用的普遍理解同步发展的。与航空业本身一样,第一次世界大战期间的训练发展迅速,并出现了新的创新发展,例如建立正规的训练结构、专门设计的训练飞机以及使用海外训练地点来应对恶劣天气和国内机场不足的问题。也许更重要的是,第一次世界大战的经验表明,培养满足工业化战争要求的机组人员需要大量资源和专注。很明显,“训练管道”是一个动态概念,需要大量资源才能确保其成功运作。
电子技术的快速发展。这使得伺服驱动仪表在 20 世纪 50 年代成为可能,设计师可以自由地将传感器放置在远离实际仪表的位置。随着数字航空电子技术的不断发展,人们越来越关注显示设计。随着飞机性能的提高,飞行员可以获得更多信息,显示器的数量和复杂性都在增加。从 1970 年到现在,由于电子显示单元 (EDU) 的引入,驾驶舱的外观发生了重大变化。20 世纪 80 年代初,全数字空客 A310 和波音 757/767 在民航中引入了阴极射线管 (CRT) 飞行显示器,这标志着“玻璃驾驶舱”发展的分水岭,“玻璃驾驶舱”与 MFD 同义。典型的玻璃驾驶舱配置包括多达六个电子显示单元、备用飞行仪表(液晶显示器 (LCD) 或机电仪表)和一些