Este es un avión estadounidense Stol construido por aficionados que fue diseñado y producido por Preceptor Aircraft, de Rutherfordton, Carolina del Norte.
Cuando estuvo disponible, el avión se suministró como planos o como un kit para la construcción de aficionados.
Tiene un ala alta apuntalada, una cabina cerrada de 2 asientos en tándem de 32,5 pulgadas (83 cm) de ancho, tren de aterrizaje convencional fijo y un solo motor en configuración de tractora.
El fuselaje de la aeronave está hecho de tubos de acero soldados, con alas de estructura de aluminio , con sus superficies voladoras cubiertas con tela dopada de la aeronave.
Su ala de 31,5 pies (9,6 m) tiene un área de 158,2 pies cuadrados (14,70 m 2 ) y está equipada con aletas y ranuras de borde de ataque.
El ala está soportada por puntales en "V" y puntales de jurado y puede plegarse para transporte terrestre o almacenamiento.
La potencia instalada aceptable es de 75 a 150 hp (56 a 112 kW). Los motores utilizados incluyen el motor Volkswagen refrigerado por aire de 75 hp (56 kW) , el Lycoming O-235 de 108 a 116 hp (81 a 87 kW) y el de 150 hp (112 kW)Lycoming O-320 de cuatro tiempos.
El avión tiene una velocidad de pérdida de 15 mph (24 km / h).
Características generales:
Tripulación: 1 piloto
Capacidad: 1 pasajero
Longitud: 23,8 pies (7,3 m)
Envergadura: 31 pies 6 pulgadas (9,60 m)
Área del ala: 158,2 pies cuadrados (14,70 m 2 )
Peso en vacío: 631 lb (286 kg)
Peso bruto: 1235 lb (560 kg)
Capacidad de combustible: 20 galones estadounidenses (76 L; 17 galones imp)
Planta de poder: 1 motor Lycoming O-320 de 4 cilindros, refrigerado por aire, motor de avión de cuatro tiempos, 150 hp (110 kW)
Hélices: de madera de 2 palas
Performance:
Velocidad máxima: 120 mph (200 km / h, 110 kn)
Velocidad de crucero: 99 mph (160 km / h, 86 kn)
Velocidad de pérdida: 15 mph (24 km / h, 13 kn)
Autonomía: 320 millas (510 km, 280 millas náuticas)
Velocidad de ascenso: 1200 pies / min (6,1 m / s)
Carga de ala: 7,8 lb / sq ft (38,1 kg / m 2)
Recopilo fotos y noticias con el fin de fomentar la pasión por el emprendimiento, las aeronaves y la recreación.
domingo, 31 de mayo de 2020
sábado, 23 de mayo de 2020
El Edgley EA-7 Optica
Este es un avión ligero de origen británico, diseñado para trabajos de observación a baja velocidad y destinado a ser una alternativa de bajo costo a los helicópteros.
Tiene una velocidad máxima de 130 km / h (70 kn; 81 mph) y una velocidad de pérdida de 108 km / h (58 kn; 67 mph).
El avión tiene una configuración inusual con una cabina delantera totalmente acristalada, que recuerda a un helicóptero Alouette, que proporciona una visión panorámica de 270°, y una visión casi vertical para el piloto y dos pasajeros.
El avión tiene dos brazos con timones gemelos y un plano de cola alto. Está impulsado por un motor Lycoming IO-320 de 160 hp (119 kW) de aspiración normal situado detrás de la cabina y que conduce un ventilador de paso fijo, realizó su primer vuelo el 14 de diciembre de 1979
El Optica actualizado posee un poderoso Lycoming IO-540, y entró en producción en 1983. Edgley Aircraft Limited obtuvo su certificación inicial de la Autoridad de Aviación Civil el 8 de febrero de 1985.
Debido a su fan canalizado, el avión es excepcionalmente silencioso. El avión tiene un tren de aterrizaje de tipo triciclo fijo con la rueda de la nariz desplazada hacia la izquierda. Las alas están sin montantes y sin cables. La construcción es totalmente metálica y estándar, con revestimiento de aluminio estrusado.
Características generales
Tripulación: 1 piloto y 2 acompañantes
Longitud: 8,15 m (26 pies 9 pulgadas)
Envergadura: 12,00 m (39 pies 4 pulgadas)
Altura: 2,31 m (7 pies 7 pulgadas)
Área del ala: 15,84 m 2 (170.5 pies cuadrados)
Relación de aspecto: 9,1: 1
Perfil aerodinámico : NASA GA (W) -1
Peso en vacío: 948 kg (2090 lb)
Peso máximo de despegue: 1315 kg (2899 lb)
Capacidad de combustible: capacidad útil de 250 L (66 galones estadounidenses; 55 galones imp)
Planta de poder: 1 motor Textron Lycoming IO-540-V4A5D refrigerado por aire, motor flat-six, 190 kW (260 hp)
Hélices: ventilador con conducto de paso fijo de 5 palas
Performance:
Velocidad máxima: 213 km / h (132 mph, 115 kn)
Velocidad de crucero: 130 km / h (81 mph, 70 kn) (velocidad más larga, 40% de potencia)
Velocidad de pérdida: 108 km / h (67 mph, 58 kn) aletas exteriores
Velocidad a nunca exceder: 259 km / h (161 mph, 140 kn)
Autonomía: 1056 km (656 mi, 570 nmi) a 130 km / h (81 mph; 70 kn) (reservas de 45 minutos)
Resistencia: 8 h (a velocidad de crucero)
Techo de servicio: 4275 m (14026 pies)
Velocidad de ascenso: 4,1 m / s (810 pies / min)
Tiene una velocidad máxima de 130 km / h (70 kn; 81 mph) y una velocidad de pérdida de 108 km / h (58 kn; 67 mph).
El avión tiene una configuración inusual con una cabina delantera totalmente acristalada, que recuerda a un helicóptero Alouette, que proporciona una visión panorámica de 270°, y una visión casi vertical para el piloto y dos pasajeros.
El avión tiene dos brazos con timones gemelos y un plano de cola alto. Está impulsado por un motor Lycoming IO-320 de 160 hp (119 kW) de aspiración normal situado detrás de la cabina y que conduce un ventilador de paso fijo, realizó su primer vuelo el 14 de diciembre de 1979
El Optica actualizado posee un poderoso Lycoming IO-540, y entró en producción en 1983. Edgley Aircraft Limited obtuvo su certificación inicial de la Autoridad de Aviación Civil el 8 de febrero de 1985.
Debido a su fan canalizado, el avión es excepcionalmente silencioso. El avión tiene un tren de aterrizaje de tipo triciclo fijo con la rueda de la nariz desplazada hacia la izquierda. Las alas están sin montantes y sin cables. La construcción es totalmente metálica y estándar, con revestimiento de aluminio estrusado.
Características generales
Tripulación: 1 piloto y 2 acompañantes
Longitud: 8,15 m (26 pies 9 pulgadas)
Envergadura: 12,00 m (39 pies 4 pulgadas)
Altura: 2,31 m (7 pies 7 pulgadas)
Área del ala: 15,84 m 2 (170.5 pies cuadrados)
Relación de aspecto: 9,1: 1
Perfil aerodinámico : NASA GA (W) -1
Peso en vacío: 948 kg (2090 lb)
Peso máximo de despegue: 1315 kg (2899 lb)
Capacidad de combustible: capacidad útil de 250 L (66 galones estadounidenses; 55 galones imp)
Planta de poder: 1 motor Textron Lycoming IO-540-V4A5D refrigerado por aire, motor flat-six, 190 kW (260 hp)
Hélices: ventilador con conducto de paso fijo de 5 palas
Performance:
Velocidad máxima: 213 km / h (132 mph, 115 kn)
Velocidad de crucero: 130 km / h (81 mph, 70 kn) (velocidad más larga, 40% de potencia)
Velocidad de pérdida: 108 km / h (67 mph, 58 kn) aletas exteriores
Velocidad a nunca exceder: 259 km / h (161 mph, 140 kn)
Autonomía: 1056 km (656 mi, 570 nmi) a 130 km / h (81 mph; 70 kn) (reservas de 45 minutos)
Resistencia: 8 h (a velocidad de crucero)
Techo de servicio: 4275 m (14026 pies)
Velocidad de ascenso: 4,1 m / s (810 pies / min)
jueves, 14 de mayo de 2020
El Aerion AS2
Este es un nuevo avión comercial supersónico desarrollado por Aerion Corporation.
Se dió a conocer en mayo de 2014 como un rediseño más grande de Aerion SBJ, cuyo objetivo es la introducción después de un desarrollo de siete años. Aerion se asoció con Airbus en septiembre del mismo año.
En diciembre de 2017, Airbus fue reemplazado por Lockheed Martin. Su motor General Electric Affinity se presentó en octubre de 2018. En febrero de 2019, Boeing reemplazó a Lockheed Martin.
El avión de 12 pasajeros apunta a Mach 1,6 con un flujo laminar natural supersónicoala para un alcance mínimo proyectado de 4750 nm (8800 km). Se anticipa un costo de desarrollo de $ 4 mil millones, para un mercado de 300 en 10 años y 500 en total por $ 120 millones cada uno.
Inicialmente se diseñó con un JT8D Pratt & Whitney modificado , el General Electric Affinity fue seleccionado en mayo de 2017 para alimentar el AS2; su diseño inicial se completó en 2018 antes de su diseño detallado en 2020 para la primera producción de prototipo.
Su núcleo de alta presión se deriva del CFM56 , combinado con una nueva sección de baja presión de doble ventilador para una relación de derivación reducida más adecuada para el vuelo supersónico. Las intenciones de General Electric en el proyecto se confirmaron en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Aviación Comercial de 2018.
Apunta a Mach 1,6 con un ala de flujo laminar natural supersónico y un peso de despegue máximo proyectado de 52200 kg (115000 lb) para un rango mínimo proyectado de 4750 nm (8800 km)
El ala debería reducir la resistencia aerodinámica en un 20% y la cabina debe tener capacidad para 12 pasajeros. La NASA ha emitido un contrato para modelar el boom supersónico en tierra.
Las nuevas regulaciones de ruido que llegaron en 2020 hicieron que Aerion cambiara el diseño de dos a tres motores.
Las regulaciones de ruido lo limitarán a 54400 kg (120000 lb) lo que limitará el rango.
El AS2 no incorporará la tecnología del Low Boom Flight Demonstrator construido por Lockheed's Skunk Works, ya que tendría que ser incluido desde el principio, pero un AS3 siguiente puede.
Características generales:
Tripulación: 2 pilotos
Capacidad: 8-11 pasajeros
Longitud: 170 pies (52 m)
Envergadura: 77 pies (23 m)
Altura: 22 pies (6,7 m)
Área del ala: 1511 pies cuadrados (140,4 m 2 )
Peso máximo de despegue: 133000 lb (60328 kg)
Capacidad de combustible: 59084 lbs / 26800 kg
Dimensiones del interior: 30 pies de largo, 6'2" de alto, 7'6" de ancho (9,1 × 1,9 × 2,2 m)
Planta de poder: 3 motores turboventilador General Electric Affinity,
Potencia: 18000 lbf (80 kN) de empuje cada uno
Performance:
Velocidad de crucero: 803 kn (924 mph, 1487 km / h) Mach 1,4, subsónica: Mach 0,95
Autonomía: 4200 nmi (4800 mi, 7800 km) a Mach 1,4, 5400 nm / 10000 km a Mach 0,95
Se dió a conocer en mayo de 2014 como un rediseño más grande de Aerion SBJ, cuyo objetivo es la introducción después de un desarrollo de siete años. Aerion se asoció con Airbus en septiembre del mismo año.
En diciembre de 2017, Airbus fue reemplazado por Lockheed Martin. Su motor General Electric Affinity se presentó en octubre de 2018. En febrero de 2019, Boeing reemplazó a Lockheed Martin.
El avión de 12 pasajeros apunta a Mach 1,6 con un flujo laminar natural supersónicoala para un alcance mínimo proyectado de 4750 nm (8800 km). Se anticipa un costo de desarrollo de $ 4 mil millones, para un mercado de 300 en 10 años y 500 en total por $ 120 millones cada uno.
Inicialmente se diseñó con un JT8D Pratt & Whitney modificado , el General Electric Affinity fue seleccionado en mayo de 2017 para alimentar el AS2; su diseño inicial se completó en 2018 antes de su diseño detallado en 2020 para la primera producción de prototipo.
Su núcleo de alta presión se deriva del CFM56 , combinado con una nueva sección de baja presión de doble ventilador para una relación de derivación reducida más adecuada para el vuelo supersónico. Las intenciones de General Electric en el proyecto se confirmaron en la conferencia anual de la Asociación Nacional de Aviación Comercial de 2018.
Apunta a Mach 1,6 con un ala de flujo laminar natural supersónico y un peso de despegue máximo proyectado de 52200 kg (115000 lb) para un rango mínimo proyectado de 4750 nm (8800 km)
El ala debería reducir la resistencia aerodinámica en un 20% y la cabina debe tener capacidad para 12 pasajeros. La NASA ha emitido un contrato para modelar el boom supersónico en tierra.
Las nuevas regulaciones de ruido que llegaron en 2020 hicieron que Aerion cambiara el diseño de dos a tres motores.
Las regulaciones de ruido lo limitarán a 54400 kg (120000 lb) lo que limitará el rango.
El AS2 no incorporará la tecnología del Low Boom Flight Demonstrator construido por Lockheed's Skunk Works, ya que tendría que ser incluido desde el principio, pero un AS3 siguiente puede.
Características generales:
Tripulación: 2 pilotos
Capacidad: 8-11 pasajeros
Longitud: 170 pies (52 m)
Envergadura: 77 pies (23 m)
Altura: 22 pies (6,7 m)
Área del ala: 1511 pies cuadrados (140,4 m 2 )
Peso máximo de despegue: 133000 lb (60328 kg)
Capacidad de combustible: 59084 lbs / 26800 kg
Dimensiones del interior: 30 pies de largo, 6'2" de alto, 7'6" de ancho (9,1 × 1,9 × 2,2 m)
Planta de poder: 3 motores turboventilador General Electric Affinity,
Potencia: 18000 lbf (80 kN) de empuje cada uno
Performance:
Velocidad de crucero: 803 kn (924 mph, 1487 km / h) Mach 1,4, subsónica: Mach 0,95
Autonomía: 4200 nmi (4800 mi, 7800 km) a Mach 1,4, 5400 nm / 10000 km a Mach 0,95
sábado, 9 de mayo de 2020
El S4 de Joby Aviation
Joby Aviation es una compañía aeroespacial estadounidense con respaldo de riesgo y desarrollador de vehículos aéreos personales VTOL diseñados para servicios de taxi aéreo.
El S4 de Joby Aviation es un avión eVTOL de 5 asientos (1 piloto y 4 pasajeros) de empuje vectorial que utiliza 6 hélices basculantes ubicadas tanto en un ala fija de 35 pies (10,7 m) como en su cola en V.
4 hélices se inclinan verticalmente, incluida toda la góndola del motor, y 2 hélices se inclinan verticalmente con un mecanismo de enlace.
El avión tiene un diseño muy moderno y futurista con grandes ventanas para vistas espectaculares y tiene un tren de aterrizaje con ruedas retráctil tipo triciclo.
La compañía informa que su avión es 100 veces más silencioso que un helicóptero durante el despegue y el aterrizaje con un paso elevado casi silencioso.
Ofrece múltiples ventajas, incluida una mayor estabilidad del avión en condiciones de viento regular y racheado, un avión mucho más silencioso, sin emisiones, menor peso, mayor confiabilidad, menor costo de operación, más compacto, mayor eficiencia, sin arranque o demora de apagado, y seguridad mediante redundancia para sus pasajeros.
Si 1 o 2 motores o hélices fallan, las otras hélices que funcionen pueden aterrizar la aeronave de manera segura.
Tiene una velocidad de crucero de 200 mph (322 km / h), y una autonomía de 150 millas (241 km).
El S4 de Joby Aviation es un avión eVTOL de 5 asientos (1 piloto y 4 pasajeros) de empuje vectorial que utiliza 6 hélices basculantes ubicadas tanto en un ala fija de 35 pies (10,7 m) como en su cola en V.
4 hélices se inclinan verticalmente, incluida toda la góndola del motor, y 2 hélices se inclinan verticalmente con un mecanismo de enlace.
El avión tiene un diseño muy moderno y futurista con grandes ventanas para vistas espectaculares y tiene un tren de aterrizaje con ruedas retráctil tipo triciclo.
La compañía informa que su avión es 100 veces más silencioso que un helicóptero durante el despegue y el aterrizaje con un paso elevado casi silencioso.
Ofrece múltiples ventajas, incluida una mayor estabilidad del avión en condiciones de viento regular y racheado, un avión mucho más silencioso, sin emisiones, menor peso, mayor confiabilidad, menor costo de operación, más compacto, mayor eficiencia, sin arranque o demora de apagado, y seguridad mediante redundancia para sus pasajeros.
Si 1 o 2 motores o hélices fallan, las otras hélices que funcionen pueden aterrizar la aeronave de manera segura.
Tiene una velocidad de crucero de 200 mph (322 km / h), y una autonomía de 150 millas (241 km).
miércoles, 6 de mayo de 2020
El Lilium Jet
Este es un vehículo aéreo personal de diseño alemán, propulsado para efectuar despegue y aterrizaje vertical, esta diseñado por Lilium GmbH.
El prototipo es de 5 plazas y voló sin problemas por primera vez en mayo de 2019.
Está planeado como un avión que ofrece solo 5 plazas.
Es alimentado por 36 motores eléctricos con 6 de ellos en cada una de las dos aletas delanteras y 12 en cada aleta trasera.
Además de la parte fija de las alas, las hélices y los motores están instalados en 12 partes del ala y son inclinables.
El fabricante se refiere a ellos en analogía con los flaps de aterrizaje como flaps.
Las "aletas" portadoras de unidades se giran hacia abajo para efectuar el lanzamiento vertical.
En la transición en la posición horizontal, se genera un empuje hacia adelante, y esto es mucho más económico desde el punto de vista energético que el rotor de un helicóptero.
El Lilium Jet de 5 asientos tiene como objetivo una autonomía de 300 km (160 nmi), sus 36 ventiladores con motores eléctricos funcionan con una batería de iones de litio de 1 MW (1300 hp), se requieren menos de 200 hp (150 kW) para navegar.
Características generales:
Tripulación: sin tripulación (con piloto automático)
Capacidad: 2 pasajeros por ahora, pero 5 previstos para 2025
Peso en vacío: 440 kg (970 lb)
Peso máximo de despegue: 1411 lb (640 kg)
Planta de poder: 36 motores eléctricos de flujo vertical
Potencia: 320 kW total instalada
Performance:
Velocidad máxima: 190 mph (300 km / h, 160 kn)
Velocidad de crucero: 170 mph (280 km / h, 150 kn)
Autonomia: 186,41 mi (300 km, 161.99 nmi)
El prototipo es de 5 plazas y voló sin problemas por primera vez en mayo de 2019.
Está planeado como un avión que ofrece solo 5 plazas.
Es alimentado por 36 motores eléctricos con 6 de ellos en cada una de las dos aletas delanteras y 12 en cada aleta trasera.
Además de la parte fija de las alas, las hélices y los motores están instalados en 12 partes del ala y son inclinables.
El fabricante se refiere a ellos en analogía con los flaps de aterrizaje como flaps.
Las "aletas" portadoras de unidades se giran hacia abajo para efectuar el lanzamiento vertical.
En la transición en la posición horizontal, se genera un empuje hacia adelante, y esto es mucho más económico desde el punto de vista energético que el rotor de un helicóptero.El Lilium Jet de 5 asientos tiene como objetivo una autonomía de 300 km (160 nmi), sus 36 ventiladores con motores eléctricos funcionan con una batería de iones de litio de 1 MW (1300 hp), se requieren menos de 200 hp (150 kW) para navegar.
Características generales:
Tripulación: sin tripulación (con piloto automático)
Capacidad: 2 pasajeros por ahora, pero 5 previstos para 2025
Peso en vacío: 440 kg (970 lb)
Peso máximo de despegue: 1411 lb (640 kg)
Planta de poder: 36 motores eléctricos de flujo vertical
Potencia: 320 kW total instalada
Performance:
Velocidad máxima: 190 mph (300 km / h, 160 kn)
Velocidad de crucero: 170 mph (280 km / h, 150 kn)
Autonomia: 186,41 mi (300 km, 161.99 nmi)
viernes, 27 de marzo de 2020
El Blog de Viajes
Para que tengas un viaje inolvidable.
Y que no signifique meterte en un avión, pasear y volver.
Él quiere ayudarte a que vivas algo de lo que te acordarás cuando envejezcas.
Dale un click a https://elblogdeviajes.com/blog/
Y que no signifique meterte en un avión, pasear y volver.
Él quiere ayudarte a que vivas algo de lo que te acordarás cuando envejezcas.
Dale un click a https://elblogdeviajes.com/blog/
jueves, 26 de marzo de 2020
miércoles, 11 de marzo de 2020
martes, 10 de marzo de 2020
viernes, 6 de marzo de 2020
jueves, 5 de marzo de 2020
El Piloto Automático
Es un sistema automático para asistir por instrumentos,
mecánicos, eléctricos o hidráulicos, que permite guiar una aeronave sin la
ayuda de un piloto humano.
Durante el rodaje de la aeronave no existe ningún tipo de
automatización, mientras que durante el despegue únicamente se puede activar el
"Autothrottle", (la gestión de potencia automática).
Durante el rodaje de la aeronave no existe ningún tipo de
automatización, mientras que durante el despegue únicamente se puede activar el
"Autothrottle", (la gestión de potencia automática).
En condiciones de baja visibilidad el piloto automático de
la mayoría de aeronaves comerciales modernas es capaz de aterrizar en la pista
(siempre que esta esté preparada para ello) y controlar la desviación
horizontal y vertical con la pista, es decir, mantenerla en el centro de la
pista en la senda de planeo hasta la desactivación del piloto automático y la
toma de control por parte de la tripulación.
Los pilotos automáticos tienen la capacidad de volar
aproximaciones enteras controlando la razón de descenso del avión y su posición
horizontal de manera automática mediante una aproximación ILS, (Sistema de
Aterrizaje Instrumental).
El piloto automático suele ser un componente integral de un
sistema de gestión de vuelo.
Los pilotos automáticos modernos usan sistemas informáticos
para controlar la aeronave.
El sistema de navegación calcula la posición actual de la
aeronave y envía estos datos al sistema de gestión de vuelo que envía las
correcciones pertinentes de rumbo, y altitud, entre otros, al piloto
automático, que hace actuar las superficies de vuelo del avión.
En un sistema de este tipo, además de los controles de vuelo
clásicos, muchas aeronaves incorporan la capacidad de gestionar el empuje
mediante el autothrottle, para controlar el flujo de combustible de los motores
y optimizar la velocidad de crucero, descenso y ascenso.
Las seis dimensiones que controlan los pilotos automáticos
son:
- balanceo
(roll),
- inclinación
(pitch),
- orientación
(yaw),
- altitud,
- latitud y
- longitud.
Las tareas más comunes de algunos pilotos automáticos más
complejos cubren:
Capacidad de programación y mantenimiento del rumbo:
El sistema debe tener la capacidad de que el piloto pueda
programar un rumbo previamente para que el avión vuele siguiendo esa ruta.
Navegación por el rumbo de la aeronave:
El sistema debería incluir la posibilidad de que el piloto
pueda llevar un seguimiento preciso a cada momento, como con el GPS de un
coche.
Mantener la altitud:
El piloto debe poder programar una altitud deseada e incluso
poder establecer a la velocidad de ascenso o descenso a la que se desplazará la
aeronave automáticamente.
Alineación y aproximación a la pista de aterrizaje:
Esta característica hace que la aeronave se aproxime y se
alinee en la fase de aterrizaje hasta el momento en el que el piloto coge los
mandos.
La aeronave puede volar rutas que tienen un factor de
rendimiento exigido, por lo que la cantidad de error o factor de rendimiento
real debe ser monitorizado para poder volver a dichas rutas particulares.
Cuanto más largo sea el vuelo mayor será el error acumulado en el sistema.
Las ayudas de radio, tales como DME (Equipo Medidor de
Distancia), actualizaciones DME y GPS, (Sistema de Posicionamiento Global),
pueden usarse para corregir la posición de la aeronave.
Las unidades de referencia inercial, por ejemplo giróscopos,
son la base del cálculo de localización a bordo (ya que el GPS y otros sistemas
de radio dependen de un tercero que proporcione información).
Dichas unidades son totalmente autocontenidas y usan la gravedad
y la rotación terrestre para determinar su posición inicial, entonces miden la
aceleración para calcular dónde están en relación a donde empezaron.
A partir de la aceleración puede calcularse la velocidad y
de ésta la distancia. En cuanto se sabe la dirección (gracias a acelerómetros),
las unidades de referencia inercial pueden determinar dónde están (con ayuda de
software adecuado).
Los aterrizajes que son asistidos por instrumentos están
clasificados en categorías por la OACI, dependiendo del nivel de visibilidad
exigido y el grado en el que el aterrizaje puede ser realizado automáticamente
sin ayuda del piloto.
CAT I:
Esta categoría permite al piloto aterrizar con un altitud de decisión (donde el piloto, en función de si tiene referencias de la pista, ya sea la pista en sí o el sistema de luces de aproximación, decide si se continúa con la aproximación o se ejecuta una aproximación frustrada) de 200 pies y una visibilidad de 2400 pies. Los pilotos automáticos simples son suficientes.
Esta categoría permite al piloto aterrizar con un altitud de decisión (donde el piloto, en función de si tiene referencias de la pista, ya sea la pista en sí o el sistema de luces de aproximación, decide si se continúa con la aproximación o se ejecuta una aproximación frustrada) de 200 pies y una visibilidad de 2400 pies. Los pilotos automáticos simples son suficientes.
CAT II:
Esta categoría permite al piloto aterrizar con un altitud de decisión de 100 pies y una visibilidad de 1200 pies. Los pilotos automáticos tiene una exigencia de fallo pasivo.
Esta categoría permite al piloto aterrizar con un altitud de decisión de 100 pies y una visibilidad de 1200 pies. Los pilotos automáticos tiene una exigencia de fallo pasivo.
CAT IIIa:
El piloto automático es capaz de realizar un aterrizaje con altitud de decisión menor de 100 pies, pudiendo incluso ser inexistente (sin Altitud de decisión). El piloto toma el mando al tocar tierra. La tasa de error del sistema automático debe ser menor de una millonésima. El Alcance Visual en la pista o "RVR" no será nunca inferior a 200 metros.
El piloto automático es capaz de realizar un aterrizaje con altitud de decisión menor de 100 pies, pudiendo incluso ser inexistente (sin Altitud de decisión). El piloto toma el mando al tocar tierra. La tasa de error del sistema automático debe ser menor de una millonésima. El Alcance Visual en la pista o "RVR" no será nunca inferior a 200 metros.
CAT IIIb:
Igual que la IIIa. RVR mínimo inferior a 200m pero nunca inferior a 50m.
Igual que la IIIa. RVR mínimo inferior a 200m pero nunca inferior a 50m.
CAT IIIc:
Igual que la IIIb. Son los llamados aterrizajes cero-cero. Cero visibilidad horizontal (RVR) y cero visibilidad vertical. El avión es capaz de mantenerse alineado con la pista durante la deceleración después de la toma. Bajo la legislación JAR nunca se aterriza en estas condiciones meteorológicas, a pesar de que el avión pueda aterrizar sin referencias externas, la fase de rodaje a la terminal siempre se realiza de forma visual o con la asistencia de un señalero. Sin visibilidad es imposible guiarse por las luces de las calles de rodadura o ver el vehículo del señalero, pero en EEUU en aviones bajo legislación FAR con equipamiento y tripulación habilitada es posible en aeropuertos que dispongan de radares doppler de control de movimiento de superficie o con calles de rodadura balizadas electrónicamente.
Igual que la IIIb. Son los llamados aterrizajes cero-cero. Cero visibilidad horizontal (RVR) y cero visibilidad vertical. El avión es capaz de mantenerse alineado con la pista durante la deceleración después de la toma. Bajo la legislación JAR nunca se aterriza en estas condiciones meteorológicas, a pesar de que el avión pueda aterrizar sin referencias externas, la fase de rodaje a la terminal siempre se realiza de forma visual o con la asistencia de un señalero. Sin visibilidad es imposible guiarse por las luces de las calles de rodadura o ver el vehículo del señalero, pero en EEUU en aviones bajo legislación FAR con equipamiento y tripulación habilitada es posible en aeropuertos que dispongan de radares doppler de control de movimiento de superficie o con calles de rodadura balizadas electrónicamente.
miércoles, 4 de marzo de 2020
La Vespa Alpha
Este modelo de autogiro y moto fue construido en el año 1967.
Es un scooter histórico, se encuentra en el Museo Piaggio Vespa, en la localidad de Pontedera, provincia de Pisa, Toscana, Italia.
Fue desarrollada por Alpha-Wallis para Dick Smart, el Agente Secreto 2007, de una película italiana de bajo presupuesto dirigida por Franco Prosper.
En la ficción de la película, además de ir normalmente en el camino, podría transformarse en helicóptero (autogiro) y submarino.
Un buen artilugio para las calles de hoy en día!!!
Es un scooter histórico, se encuentra en el Museo Piaggio Vespa, en la localidad de Pontedera, provincia de Pisa, Toscana, Italia.
Fue desarrollada por Alpha-Wallis para Dick Smart, el Agente Secreto 2007, de una película italiana de bajo presupuesto dirigida por Franco Prosper.
En la ficción de la película, además de ir normalmente en el camino, podría transformarse en helicóptero (autogiro) y submarino.
Un buen artilugio para las calles de hoy en día!!!
domingo, 1 de marzo de 2020
El Pegasus PE-210A
Este es un avión monomotor de entrenamiento con diseño Canard, es desarrollado en México por la empresa Oaxaca Aerospace con ayuda de TechBA.
Se lo diseña como un avión de 2 plazas en tándem, ágil, veloz y de bajos costos de operación, se concluyó a mediados de 2013, año en el que comenzaron las pruebas en pista.
El avión tiene el motor Lycoming AEIO-390 acrobático montado en la parte posterior con hélice enductada, canards y un diseño en la cabina con controles de mando en sus 2 plazas.
El asiento trasero se encuentra a un nivel superior con respecto al asiento delantero, lo cual permite una visión de 300° verticales y 240° horizontales.
La aeronave fue presentada al público por primera vez en la Feria Aeroespacial México (FAMEX) 2015.
En el marco de la Feria Aeroespacial México 2017 (FAMEX 2017) fue presentada una versión mejorada del 210A, el Pegasus P400T, esta aeronave cuenta con tren de aterrizaje retráctil, se sustituyó el motor de pistón por un turbohélice de 400 HP que combinado con la aerodinámica mejorada permite a la aeronave alcanzar una velocidad máxima de 550 km/h.
Tiene un alcance de 2000 km y soporta hasta 7G, cuenta con una hélice variable y turbina de respaldo que proporciona un aumento de potencia durante 5 minutos y puede ser usado para hacer despegar la aeronave en pistas pequeñas. El diseño de esta aeronave fue hecho desde cero.
Características generales:
Tripulación: 2 pilotos
Longitud: 7,4 m
Envergadura: 8,9 m
Superficie alar: 12,5 m^2
Superficie de canard: 1,48 m^2
Peso máximo: 1250 kg
Carga útil: 350 kg
Planta de poder: 1 motor Lycoming AEIO-390
Empuje: 210 HP
Capacidad de combustible: 210 L
Performance:
Velocidad máxima: 221 nudos / 410 km/h
Velocidad crucero: 162 nudos / 300 km/h
Velocidad de entrada en pérdida: 64 nudos / 118 km/h
Techo de vuelo: 18000 ft / 5400 m
Autonomía: 864 NMi / 1600 km
Se lo diseña como un avión de 2 plazas en tándem, ágil, veloz y de bajos costos de operación, se concluyó a mediados de 2013, año en el que comenzaron las pruebas en pista.
El avión tiene el motor Lycoming AEIO-390 acrobático montado en la parte posterior con hélice enductada, canards y un diseño en la cabina con controles de mando en sus 2 plazas.
El asiento trasero se encuentra a un nivel superior con respecto al asiento delantero, lo cual permite una visión de 300° verticales y 240° horizontales.
La aeronave fue presentada al público por primera vez en la Feria Aeroespacial México (FAMEX) 2015.
En el marco de la Feria Aeroespacial México 2017 (FAMEX 2017) fue presentada una versión mejorada del 210A, el Pegasus P400T, esta aeronave cuenta con tren de aterrizaje retráctil, se sustituyó el motor de pistón por un turbohélice de 400 HP que combinado con la aerodinámica mejorada permite a la aeronave alcanzar una velocidad máxima de 550 km/h.
Tiene un alcance de 2000 km y soporta hasta 7G, cuenta con una hélice variable y turbina de respaldo que proporciona un aumento de potencia durante 5 minutos y puede ser usado para hacer despegar la aeronave en pistas pequeñas. El diseño de esta aeronave fue hecho desde cero.
Características generales:
Tripulación: 2 pilotos
Longitud: 7,4 m
Envergadura: 8,9 m
Superficie alar: 12,5 m^2
Superficie de canard: 1,48 m^2
Peso máximo: 1250 kg
Carga útil: 350 kg
Planta de poder: 1 motor Lycoming AEIO-390
Empuje: 210 HP
Capacidad de combustible: 210 L
Performance:
Velocidad máxima: 221 nudos / 410 km/h
Velocidad crucero: 162 nudos / 300 km/h
Velocidad de entrada en pérdida: 64 nudos / 118 km/h
Techo de vuelo: 18000 ft / 5400 m
Autonomía: 864 NMi / 1600 km
jueves, 27 de febrero de 2020
El E195-E2
Esta es una aeronaves bimotor de fuselaje estrecho de medio alcance desarrollado por la compañía aeroespacial brasileña Embraer.
Usan 2 motores de turbina Pratt & Whitney, mandos de tipo fly-by-wire con nueva aviónica, y una actualización de cabina con bandejas portaequipajes un 40% más grandes.
Las mejoras anunciadas por asiento son una reducción de entre el 16 y el 24% en consumo de combustible y un 15–25% en costes de mantenimiento.
Honeywell Primus Epic 2 fue así mismo seleccionado como el paquete de aviónica del aparato, y
Moog Inc fue seleccionado para proveer el sistema de control de vuelo principal.
Las líneas de control de tipo fly-by-wire reducen el peso, mejoran el consumo de combustible, aumentan el control e incrementan la seguridad mediante un entorno de protección completa en todas las fases del vuelo.
Hay una mejoría del consumo de combustible de un 1,5% debido al control de circuito cerrado fly-by-wire, los cambios de diseño mejoran la estabilidad de vuelo con un aumento de sustentación (fuerza descendente por el descenso de la cola) y de los ahorros de peso así como una reducción en la fricción basada en el 26% del descenso de tamaño del estabilizador horizontal (estabilizador de cola).
El E195-E2 compite en diseño y performance con el Bombardier CS300.
Voló por primera vez el 29 de marzo de 2017.
Características generales:
Tripulación: 2 pilotos
Capacidad: 132Y @ 31” (HD : 146) 120 (12J @36” +108Y @31”)
Longitud: 41,5 m (136,2 pies)
Altura: 10,9 m (35,8 pies)
Envergadura: 35,1 m (118,44 pies)
Superficie alar: 103 m2 (1110 pies cuadrados)
Relación de aspecto: 11,03
Peso máximo al despegue: 61500 kg (135584 lb)
Peso máximo al aterrizaje: 54030 kg (119116 lb)
Carga útil: 16150 kg (35605 lb)
Planta de poder: 2 motores Pratt & Whitney PW1919G/21G/22G/23G
Diámetro del motor: 73 plg (185 cm)
Empuje por motor: 19000–23000 lbf (85–102 kN)
Performance:
Velocidad máxima: Mach 0,82, 470 kn (870 km/h; 540 mph)
Autonomía: (1a clase, a plena carga) 2450 nmi (4537,4 km)
Techo de vuelo: 41000 pies (12496,8 m)
Distancia de despegue a MTOW: 1880 m (6168 pies)
Distancia de aterrizaje a MLW: 1400 m (4593 pies)
Usan 2 motores de turbina Pratt & Whitney, mandos de tipo fly-by-wire con nueva aviónica, y una actualización de cabina con bandejas portaequipajes un 40% más grandes.
Las mejoras anunciadas por asiento son una reducción de entre el 16 y el 24% en consumo de combustible y un 15–25% en costes de mantenimiento.
Honeywell Primus Epic 2 fue así mismo seleccionado como el paquete de aviónica del aparato, y
Moog Inc fue seleccionado para proveer el sistema de control de vuelo principal.
Las líneas de control de tipo fly-by-wire reducen el peso, mejoran el consumo de combustible, aumentan el control e incrementan la seguridad mediante un entorno de protección completa en todas las fases del vuelo.
Hay una mejoría del consumo de combustible de un 1,5% debido al control de circuito cerrado fly-by-wire, los cambios de diseño mejoran la estabilidad de vuelo con un aumento de sustentación (fuerza descendente por el descenso de la cola) y de los ahorros de peso así como una reducción en la fricción basada en el 26% del descenso de tamaño del estabilizador horizontal (estabilizador de cola).
El E195-E2 compite en diseño y performance con el Bombardier CS300.
Voló por primera vez el 29 de marzo de 2017.
Características generales:
Tripulación: 2 pilotos
Capacidad: 132Y @ 31” (HD : 146) 120 (12J @36” +108Y @31”)
Longitud: 41,5 m (136,2 pies)
Altura: 10,9 m (35,8 pies)
Envergadura: 35,1 m (118,44 pies)
Superficie alar: 103 m2 (1110 pies cuadrados)
Relación de aspecto: 11,03
Peso máximo al despegue: 61500 kg (135584 lb)
Peso máximo al aterrizaje: 54030 kg (119116 lb)
Carga útil: 16150 kg (35605 lb)
Planta de poder: 2 motores Pratt & Whitney PW1919G/21G/22G/23G
Diámetro del motor: 73 plg (185 cm)
Empuje por motor: 19000–23000 lbf (85–102 kN)
Performance:
Velocidad máxima: Mach 0,82, 470 kn (870 km/h; 540 mph)
Autonomía: (1a clase, a plena carga) 2450 nmi (4537,4 km)
Techo de vuelo: 41000 pies (12496,8 m)
Distancia de despegue a MTOW: 1880 m (6168 pies)
Distancia de aterrizaje a MLW: 1400 m (4593 pies)
domingo, 23 de febrero de 2020
El X-59 QueSST
Este es el avión X-59 QueSST (Quiet Supersonic Transport), que empezará a volar en 2021, convirtiéndose en el primer avisón supersónico silencioso tripulado.
El X-59 está diseñado por la NASA para que al volar a velocidad supersónica, la gente en tierra no escuche más que un ruido sordo y silencioso, si es que escuchan algo.
El ensamblaje final y la integración de los sistemas del avión, incluido un innovador sistema de visibilidad externa de la cabina, está previsto para finales de 2020.
La construcción del X-59, bajo un contrato de 247,5 millones de dólares de costo más incentivo, continúa en la fábrica Skunk Works de Lockheed Martin Aeronautics Company en Palmdale, California.
El X-59 está diseñado por la NASA para que al volar a velocidad supersónica, la gente en tierra no escuche más que un ruido sordo y silencioso, si es que escuchan algo.
El ensamblaje final y la integración de los sistemas del avión, incluido un innovador sistema de visibilidad externa de la cabina, está previsto para finales de 2020.
La construcción del X-59, bajo un contrato de 247,5 millones de dólares de costo más incentivo, continúa en la fábrica Skunk Works de Lockheed Martin Aeronautics Company en Palmdale, California.
sábado, 22 de febrero de 2020
El eBeaver
Este avión es una versión modificada del legendario hidroavión DCH-2 Beaver de Havilland de 1946, el cual es el primero en su tipo en contar con un motor eléctrico y un paquete de baterías en su interior.
El vuelo fue corto pero exitoso, esto de acuerdo a los servicios que ofrece actualmente la aerolínea.
Sería la primera aerolínea comercial en operar aviones eléctricos en todo el mundo
Harbour Air es una aerolínea que se dedica a ofrecer vuelos entre las islas de Vancouver y Victoria, la capital de la Columbia Británica.
Es decir, son vuelos cortos pero que resultan más convenientes que el uso de ferrys, donde el viaje puede representar hasta 4 horas.
En el caso de los vuelos, se esta hablando de una media de 30 minutos por unos 100 kilómetros de distancia.
El eBeaver despegó del río Fraser, en la terminal de Harbour Air Seaplanes en Richmond, Columbia Británica, con Greg McDougall como piloto, quien es el CEO y fundador de Harbour Air.
El vuelo tuvo una duración de apenas 10 minutos, que, afirman, fueron suficientes para probar los sistemas de aeronave.
Este avión eléctrico está equipado con un sistema de propulsión magni500 de 750 CV (560 kW) construido por magniX, y su paquete de baterías da una autonomía de hasta 161 kilómetros.
La principal ventaja de este avión eléctrico se ve en la reducción de costos de operación, ya que esos 161 kilómetros significan unos 20 dólares, mientras que el mismo avión en su versión de combustible representa un coste aproximado de 300 dólares por hora.
Otra ventaja es que este tipo de avión modificado necesita menos mantenimiento y una infraestructura de recarga de batería que es más barata que un sistema de abastecimiento de combustible. Esto sin considerar la reducción de ruido y una menor emisión de contaminantes.
El vuelo fue corto pero exitoso, esto de acuerdo a los servicios que ofrece actualmente la aerolínea.
Sería la primera aerolínea comercial en operar aviones eléctricos en todo el mundo
Harbour Air es una aerolínea que se dedica a ofrecer vuelos entre las islas de Vancouver y Victoria, la capital de la Columbia Británica.
Es decir, son vuelos cortos pero que resultan más convenientes que el uso de ferrys, donde el viaje puede representar hasta 4 horas.
En el caso de los vuelos, se esta hablando de una media de 30 minutos por unos 100 kilómetros de distancia.
El eBeaver despegó del río Fraser, en la terminal de Harbour Air Seaplanes en Richmond, Columbia Británica, con Greg McDougall como piloto, quien es el CEO y fundador de Harbour Air.
El vuelo tuvo una duración de apenas 10 minutos, que, afirman, fueron suficientes para probar los sistemas de aeronave.
Este avión eléctrico está equipado con un sistema de propulsión magni500 de 750 CV (560 kW) construido por magniX, y su paquete de baterías da una autonomía de hasta 161 kilómetros.
La principal ventaja de este avión eléctrico se ve en la reducción de costos de operación, ya que esos 161 kilómetros significan unos 20 dólares, mientras que el mismo avión en su versión de combustible representa un coste aproximado de 300 dólares por hora.
Otra ventaja es que este tipo de avión modificado necesita menos mantenimiento y una infraestructura de recarga de batería que es más barata que un sistema de abastecimiento de combustible. Esto sin considerar la reducción de ruido y una menor emisión de contaminantes.
jueves, 20 de febrero de 2020
El ACCEL
Rolls-Royce fabricó un nuevo avión eléctrico con el que buscará romper todos lo récords de velocidad. Este avión forma parte de un ambicioso proyecto conocido como ACCEL (ACCelerating the ELectrification of flight), y en él participan, además de Rolls-Royce, el fabricante de motores y controladores eléctricos YASA y la empresa de aviación Electroflight.
La inversión del dinero proviene del Instituto de Tecnología Aeroespacial (ATI), el Departamento de Estrategia Empresarial, Energética e Industrial del Reino Unido, e Innovate UK.
Tiene capacidad para un solo pasajero, utilizará un nuevo sistema de propulsión eléctrica desarrollado por Rolls-Royce que será probado en ionBird, un avión de pruebas, antes de ser instalado en el avión final.
Este sistema de propulsión consta de tres motores eléctricos axiales 750R de alta densidad, que funcionarán con energía almacenada en el paquete de baterías de mayor densidad hasta la fecha.
Este paquete tiene 6000 celdas y generará hasta 750 kW (1005 CV), lo que proporcionará una autonomía estimada de hasta 320 km con una sola carga.
Tiene un sistema de refrigeración directa, que sirve para proteger las celdas ante las altas temperaturas. Adicional a esto, se eligió instalar hélices de menores revoluciones por minuto para reducir el ruido. Según Rolls-Royce, el sistema de alimentación tiene una eficiencia energética del 90%.
Rolls-Royce afirma que el avión será capaz de alcanzar velocidades de hasta 480 km/h. Y si todo funciona de acuerdo al plan, el avión intentará volar a esta velocidad durante la próxima primavera de 2020.
La inversión del dinero proviene del Instituto de Tecnología Aeroespacial (ATI), el Departamento de Estrategia Empresarial, Energética e Industrial del Reino Unido, e Innovate UK.
Tiene capacidad para un solo pasajero, utilizará un nuevo sistema de propulsión eléctrica desarrollado por Rolls-Royce que será probado en ionBird, un avión de pruebas, antes de ser instalado en el avión final.
Este sistema de propulsión consta de tres motores eléctricos axiales 750R de alta densidad, que funcionarán con energía almacenada en el paquete de baterías de mayor densidad hasta la fecha.
Este paquete tiene 6000 celdas y generará hasta 750 kW (1005 CV), lo que proporcionará una autonomía estimada de hasta 320 km con una sola carga.
Tiene un sistema de refrigeración directa, que sirve para proteger las celdas ante las altas temperaturas. Adicional a esto, se eligió instalar hélices de menores revoluciones por minuto para reducir el ruido. Según Rolls-Royce, el sistema de alimentación tiene una eficiencia energética del 90%.
Rolls-Royce afirma que el avión será capaz de alcanzar velocidades de hasta 480 km/h. Y si todo funciona de acuerdo al plan, el avión intentará volar a esta velocidad durante la próxima primavera de 2020.
miércoles, 19 de febrero de 2020
El Zer0 Zero Emission
Los viajes aéreos están tan integrados en nuestra vida cotidiana que a veces es fácil olvidar el lado negativo de la ecuación.
JDXP creó este avión conceptual que utiliza motores eléctricos pioneros en la industria automotriz junto con un diseño y materiales rediseñados que ayudan a minimizar el peso y maximizar la aerodinámica.
El avión de pasajeros se quedaría sin motores eléctricos con baterías para impulsar las hélices, e incluso podría tener un generador eléctrico a bordo.
Además, las alas se van atrás y los motores empujan, el avión tiene alas altas y en la parte posterior del avión para que se asienten sobre la mayor parte del peso del avión, las baterías y los motores para mejorar la eficiencia general.
Tanto diseño como componentes de motor están pensados para minimizar el peso y maximizar la aerodinámica, de modo que los motores eléctricos puedan alcanzar un mínimo de distancia y duración aceptable para la demanda en cuanto a vuelos. De hecho, lo que más llama la atención es precisamente esa estética.
Es 100% eléctrico, con baterías, motores y generadores eléctricos. Su velocidad sería un 20% menor que la media de un avión actual, con lo que un vuelo de dos horas quedaría en unos 24 minutos más con este avión, pero la compensación sería que el avión se cargaría con energía solar o una turbina (energía eólica).
Los motores, que empujan, el diseñador investigó los enfoques actuales sobre la acción de las hélices y según su punto de vista la eficiencia es mayor si se empuja, si bien también hay parte de motivación estética en esta decisión.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) el pasado mes de agosto indicó que los aviones suponen en torno al 2% de las emisiones mundiales de carbono del mundo.
Faltaría que ver si poniendo en la parte del morro o del fuselaje unos estabilizadores horizontales sería mas estable, como un Canard.
JDXP creó este avión conceptual que utiliza motores eléctricos pioneros en la industria automotriz junto con un diseño y materiales rediseñados que ayudan a minimizar el peso y maximizar la aerodinámica.
El avión de pasajeros se quedaría sin motores eléctricos con baterías para impulsar las hélices, e incluso podría tener un generador eléctrico a bordo. Además, las alas se van atrás y los motores empujan, el avión tiene alas altas y en la parte posterior del avión para que se asienten sobre la mayor parte del peso del avión, las baterías y los motores para mejorar la eficiencia general.
Tanto diseño como componentes de motor están pensados para minimizar el peso y maximizar la aerodinámica, de modo que los motores eléctricos puedan alcanzar un mínimo de distancia y duración aceptable para la demanda en cuanto a vuelos. De hecho, lo que más llama la atención es precisamente esa estética.
Es 100% eléctrico, con baterías, motores y generadores eléctricos. Su velocidad sería un 20% menor que la media de un avión actual, con lo que un vuelo de dos horas quedaría en unos 24 minutos más con este avión, pero la compensación sería que el avión se cargaría con energía solar o una turbina (energía eólica).
Los motores, que empujan, el diseñador investigó los enfoques actuales sobre la acción de las hélices y según su punto de vista la eficiencia es mayor si se empuja, si bien también hay parte de motivación estética en esta decisión.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) el pasado mes de agosto indicó que los aviones suponen en torno al 2% de las emisiones mundiales de carbono del mundo.
Faltaría que ver si poniendo en la parte del morro o del fuselaje unos estabilizadores horizontales sería mas estable, como un Canard.
martes, 18 de febrero de 2020
El Maverick
Airbus reveló las imágenes del Maverick, un nuevo modelo futurista de diseño de alas combinadas.
Es un diseño de aeronave disruptivo, que tiene el potencial de reducir el consumo de combustible hasta en un 20 por ciento en comparación con los aviones actuales de pasillo único.
Voló por primera vez en junio de 2019, desde entonces, estuvo en pruebas, lo que continuará hasta el final del segundo trimestre de 2020.
Se espera que el diseño de vanguardia, reduzca las futuras emisiones de carbono de las aeronaves hasta en un 20 por ciento.
La compañía presentó su nuevo diseño en el Salón Aeronáutico de Singapur a principios de esta semana, después de completar varias pruebas secretas en un modelo de control remoto de 3,2 metros de ancho en Francia.
Los diseños de aviones de ala mixta han existido desde la Segunda Guerra Mundial, y el ejemplo más famoso es quizás el bombardero sigiloso B-2 del gobierno de EE. UU.
Boeing también produjo un avión no tripulado experimental basado en el diseño, llamado X-48.
La forma hace que los aviones sean más aerodinámicos, aunque también los hace más complicados de volar.
Es un diseño de aeronave disruptivo, que tiene el potencial de reducir el consumo de combustible hasta en un 20 por ciento en comparación con los aviones actuales de pasillo único.
Voló por primera vez en junio de 2019, desde entonces, estuvo en pruebas, lo que continuará hasta el final del segundo trimestre de 2020.
Se espera que el diseño de vanguardia, reduzca las futuras emisiones de carbono de las aeronaves hasta en un 20 por ciento.
La compañía presentó su nuevo diseño en el Salón Aeronáutico de Singapur a principios de esta semana, después de completar varias pruebas secretas en un modelo de control remoto de 3,2 metros de ancho en Francia.
Los diseños de aviones de ala mixta han existido desde la Segunda Guerra Mundial, y el ejemplo más famoso es quizás el bombardero sigiloso B-2 del gobierno de EE. UU.
Boeing también produjo un avión no tripulado experimental basado en el diseño, llamado X-48.
La forma hace que los aviones sean más aerodinámicos, aunque también los hace más complicados de volar.
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