Forwarded from Просто об авиации✈️
Сегодня к рассмотрению очень спорная тема – «Искусственный интелект в гражданской авиации» 🕹️
Искусственный интеллект (ИИ) уже активно применяется в ГА, способствуя повышению безопасности полетов (БП), оптимизации процессов и обеспечению более эффективной эксплуатации воздушных судов.
Рассмотрим плюсы и минусы ИИ в ГА:
➕➕➕➕
1. Безопасность
ИИ может помочь предотвратить инциденты и заблаговременно выявить опасные факторы, тем самым повысить уровень безопасности полетов. Повысить же уровень авиационной безопасности, может помочь, например система распознавания лиц.
2. Оптимизация маршрутов
Алгоритмы ИИ могут анализировать большие объемы данных о погодных условиях, трафике, расписаниях и других факторах, что позволит сократить издержки – время полета и расход топлива.
3. Поддержка принятия решений
Системы ИИ могут предоставлять пилотам дополнительную информацию и рекомендации для принятия решений в реальном времени. Это снизит нагрузку на пилотов.
4. Управление персоналом
ИИ может построить алгоритм по распределению задач для персонала или сформировать экипаж на основе данных по каждому сотруднику. Эти данные могут включать в себя: скорость реакции для принятия решения, стрессоустойчивость, пульс, давление и так далее.
➖➖➖➖
1. Зависимость от технологии
Полеты, основанные на ИИ, требуют качественных систем, которые могут быть уязвимы к сбоям или взлому(сегодня это особенно актуально) .
2. Отсутствие человеческого фактора
Введение ИИ может привести к уменьшению роли пилотов или диспетчеров в принятии решений. Это может создать ситуации, когда они потеряют необходимые навыки и опыт для эффективного реагирования на критические ситуации.
3. Эмоциональный контакт между людьми
Теряется тот самый эффект реагирования на человека и остается просто считывание эмоций со стороны бездушной машиной(например, как японские отели без персонала, а с работами).
4. Недостаток опыта
Любое внедрение в ГА требует его детального изучения и опытной наработки. Любое внедрение – это всегда влияние на безопасность полетов, которое может сказаться и негативно…
Вспомним работу MCAS (Maneuvering characteristics augmentation system) на Boeing 737 MAX, из-за которой произошли две авиакатастрофы, унесшие жизни более 300 человек. Суть работы MCAS заключается в распознании выхода на критические углы атаки и автоматическом отклонении стабилизатора на пикирование. Пилотов должным образом к этому не подготовили – вопросы были к корпорации Boeing, которая не издала соответствующие рекомендации для эксплуатантов.
Применение ИИ в ГА не самая острая на сегодня тема, но авиакомпании активно борются и конкурируют между собой за привлечение лучших специалистов в этой области, стараясь максимально внедрять новые разработки.
Подписывайтесь на «Просто об авиации» 🛫
Искусственный интеллект (ИИ) уже активно применяется в ГА, способствуя повышению безопасности полетов (БП), оптимизации процессов и обеспечению более эффективной эксплуатации воздушных судов.
Рассмотрим плюсы и минусы ИИ в ГА:
➕➕➕➕
1. Безопасность
ИИ может помочь предотвратить инциденты и заблаговременно выявить опасные факторы, тем самым повысить уровень безопасности полетов. Повысить же уровень авиационной безопасности, может помочь, например система распознавания лиц.
2. Оптимизация маршрутов
Алгоритмы ИИ могут анализировать большие объемы данных о погодных условиях, трафике, расписаниях и других факторах, что позволит сократить издержки – время полета и расход топлива.
3. Поддержка принятия решений
Системы ИИ могут предоставлять пилотам дополнительную информацию и рекомендации для принятия решений в реальном времени. Это снизит нагрузку на пилотов.
4. Управление персоналом
ИИ может построить алгоритм по распределению задач для персонала или сформировать экипаж на основе данных по каждому сотруднику. Эти данные могут включать в себя: скорость реакции для принятия решения, стрессоустойчивость, пульс, давление и так далее.
➖➖➖➖
1. Зависимость от технологии
Полеты, основанные на ИИ, требуют качественных систем, которые могут быть уязвимы к сбоям или взлому
2. Отсутствие человеческого фактора
Введение ИИ может привести к уменьшению роли пилотов или диспетчеров в принятии решений. Это может создать ситуации, когда они потеряют необходимые навыки и опыт для эффективного реагирования на критические ситуации.
3. Эмоциональный контакт между людьми
Теряется тот самый эффект реагирования на человека и остается просто считывание эмоций со стороны бездушной машиной
4. Недостаток опыта
Любое внедрение в ГА требует его детального изучения и опытной наработки. Любое внедрение – это всегда влияние на безопасность полетов, которое может сказаться и негативно…
Вспомним работу MCAS (Maneuvering characteristics augmentation system) на Boeing 737 MAX, из-за которой произошли две авиакатастрофы, унесшие жизни более 300 человек. Суть работы MCAS заключается в распознании выхода на критические углы атаки и автоматическом отклонении стабилизатора на пикирование. Пилотов должным образом к этому не подготовили – вопросы были к корпорации Boeing, которая не издала соответствующие рекомендации для эксплуатантов.
Применение ИИ в ГА не самая острая на сегодня тема, но авиакомпании активно борются и конкурируют между собой за привлечение лучших специалистов в этой области, стараясь максимально внедрять новые разработки.
Подписывайтесь на «Просто об авиации» 🛫
❤11👍6
Forwarded from Просто об авиации✈️
Для перемещений из одного города в другой большинство людей предпочитают использовать воздушный транспорт, ведь он экономит время и предоставляет определенный комфорт во время путешествия.
Однако маломобильные группы населения (люди старших возрастов, люди с маленькими детьми, беременные женщины и т.д.), включая пассажиров с ограниченными возможностями (ОВЗ), зачастую при выборе транспорта предпочитают наземный (Ж/Д и авто), так как аэропорты и перелеты вызывают у них волнения из-за возможных трудностей.
⚠️ Выделяют различные подходы к обеспечению равных возможностей для всех пассажиров – обеспечение «безбарьерной» среды и «доступной» среды.
ℹ️ Безбарьерная среда подразумевает создание условий, в которых люди с ОВЗ могут пользоваться инфраструктурой аэропорта без каких-либо препятствий. Например, такая среда может в себя включать широкие ступени, амбулифты, удобные сидения, пандусы и т.д.
ℹ️ Доступная среда ориентирована на предоставление равной доступности для всех пассажиров, включая маломобильных и пассажиров с ОВЗ. Уделяется внимание разнообразию культурных и языковых особенностей. Например, среда может включать в себя таблицы Брайля, аппараты для слабослышащих, комнаты матери и ребенка и т.д.
Существует программа IATA по организации доступной среды на транспорте, которая носит рекомендательный характер 👉🏻 Air Travel Accessibility
✅ Передовым аэропортом в РФ в этом направлении является Шереметьево, в котором создана отдельная служба по обслуживанию маломобильных пассажиров. В небольших аэропортах этим занимаются сотрудники службы организации пассажирских перевозок.
Подписывайтесь на «Просто об авиации» 🛫
Однако маломобильные группы населения (люди старших возрастов, люди с маленькими детьми, беременные женщины и т.д.), включая пассажиров с ограниченными возможностями (ОВЗ), зачастую при выборе транспорта предпочитают наземный (Ж/Д и авто), так как аэропорты и перелеты вызывают у них волнения из-за возможных трудностей.
⚠️ Выделяют различные подходы к обеспечению равных возможностей для всех пассажиров – обеспечение «безбарьерной» среды и «доступной» среды.
ℹ️ Безбарьерная среда подразумевает создание условий, в которых люди с ОВЗ могут пользоваться инфраструктурой аэропорта без каких-либо препятствий. Например, такая среда может в себя включать широкие ступени, амбулифты, удобные сидения, пандусы и т.д.
ℹ️ Доступная среда ориентирована на предоставление равной доступности для всех пассажиров, включая маломобильных и пассажиров с ОВЗ. Уделяется внимание разнообразию культурных и языковых особенностей. Например, среда может включать в себя таблицы Брайля, аппараты для слабослышащих, комнаты матери и ребенка и т.д.
Существует программа IATA по организации доступной среды на транспорте, которая носит рекомендательный характер 👉🏻 Air Travel Accessibility
✅ Передовым аэропортом в РФ в этом направлении является Шереметьево, в котором создана отдельная служба по обслуживанию маломобильных пассажиров. В небольших аэропортах этим занимаются сотрудники службы организации пассажирских перевозок.
Подписывайтесь на «Просто об авиации» 🛫
❤7👍2
Вчера состоялось наше очередное мероприятие на тренажере Boeing 737 «Территория Полета» – две группы подписчиков послушали лекцию от Inside Avia о важности авиации в жизни человека чтении аэронавигационных карт, а затем начались красивейшие полеты, которые суммарно заняли более 8 часов: Малага, Гибралтар, Мале, Шамбери, Тиват, Зальцбург, Инсбрук, Подгорица, Тбилиси и т.д.
Все ушли довольными и даже с авиационными сувенирами. Активность с точки зрения вовлеченности была на высоте – это очень порадовало 😉
#inside_flights
Все ушли довольными и даже с авиационными сувенирами. Активность с точки зрения вовлеченности была на высоте – это очень порадовало 😉
#inside_flights
👍28❤13
⚡️Рейс Red Wings из Нижневартовска в Махачкалу ушел на запасной аэродром, а самолет «Победы» из Внуково пока в зоне ожидания. Аэропорт закрыт – по летному полю, а также по терминалу и служебным помещениям бегают люди, которых быть на объекте транспортной инфраструктуры не должно.
👎22❤6
Forwarded from Раньше всех. Ну почти.
Telegram
Раньше всех. Ну почти.
⚡️В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет — Росавиация
⚡️Росавиация сообщает, что меры действуют до нормализации ситуации, в аэропорту Махачкалы работают органы правопорядка.
Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.
Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.
❤6
Про требования к выполнению раздельных и одновременных взлетно-посадочных операций мы писали ранее.
🔎 Напишите в комментарии все возможные внешние различия между этими двумя моделями ВС. Кто найдет больше?)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍17
Forwarded from Просто об авиации✈️
🔎 Изучим более детально конструкцию ВС. Начнем, пожалуй, с сердца самолета – двигателя.
Одни из самых распространённых двигателей в «большой» авиации – это турбовентиляторные (ТВД). Как турбореактивные, турбовинтовые и турбовальные, они относятся к
газотурбинным.
ТВД имеет внешний и внутренний контуры, а на его входе расположен большой вентилятор, который подает воздух в оба контура.
Устройство внутреннего контура – это подобие турбореактивного двигателя, состоящего из компрессора, камеры сгорания, турбины и сопла.
Задача вентилятора заключается в подаче воздуха и его перегонке между контурами. При вращении компрессор сжимает воздух и он, будучи сжатым и имеющим нормальную температуру, попадает в камеру сгорания, смешивается с топливом, которое подается туда через форсунки, и поджигается.
Разогретые до высоких температур газы (1600 градусов и более) выходят с большой скоростью из камеры сгорания и расширяются. Попадая на колесо турбины, они приводят его во вращение и передают энергию компрессору. Затем выходящий газ направляется в сопло, где смешивается с воздухом внешнего контура, что в итоге приводит к образованию реактивного потока, который создает тягу – то, что заставляет самолет двигаться.
У двигателя есть реверс (простым языком: обратная тяга), который необходим во время пробега по ВПП для замедления самолета.
Конечно, каждый конкретный двигатель будет иметь свои отличия. Выше описан общий принцип работы ТВД.
⚙️ Крупные мировые производители авиадвигателей:
General Electric Aviation (США) 🇺🇸, Rolls-Royce (Великобритания) 🇬🇧,
Pratt & Whitney (США) 🇺🇸, ОДК Авиадвигатель (Россия) 🇷🇺, Honeywell Aerospace (США) 🇺🇸, Snecma (Франция) 🇫🇷.
Подписывайтесь на «Просто об авиации» 🛫
Одни из самых распространённых двигателей в «большой» авиации – это турбовентиляторные (ТВД). Как турбореактивные, турбовинтовые и турбовальные, они относятся к
газотурбинным.
ТВД имеет внешний и внутренний контуры, а на его входе расположен большой вентилятор, который подает воздух в оба контура.
Устройство внутреннего контура – это подобие турбореактивного двигателя, состоящего из компрессора, камеры сгорания, турбины и сопла.
Задача вентилятора заключается в подаче воздуха и его перегонке между контурами. При вращении компрессор сжимает воздух и он, будучи сжатым и имеющим нормальную температуру, попадает в камеру сгорания, смешивается с топливом, которое подается туда через форсунки, и поджигается.
Разогретые до высоких температур газы (1600 градусов и более) выходят с большой скоростью из камеры сгорания и расширяются. Попадая на колесо турбины, они приводят его во вращение и передают энергию компрессору. Затем выходящий газ направляется в сопло, где смешивается с воздухом внешнего контура, что в итоге приводит к образованию реактивного потока, который создает тягу – то, что заставляет самолет двигаться.
У двигателя есть реверс (простым языком: обратная тяга), который необходим во время пробега по ВПП для замедления самолета.
Конечно, каждый конкретный двигатель будет иметь свои отличия. Выше описан общий принцип работы ТВД.
⚙️ Крупные мировые производители авиадвигателей:
General Electric Aviation (США) 🇺🇸, Rolls-Royce (Великобритания) 🇬🇧,
Pratt & Whitney (США) 🇺🇸, ОДК Авиадвигатель (Россия) 🇷🇺, Honeywell Aerospace (США) 🇺🇸, Snecma (Франция) 🇫🇷.
Подписывайтесь на «Просто об авиации» 🛫
👍16❤5
Аэродинамика вертолетов. Часть 1 🚁
Несмотря на резкие отличия во внешнем виде вертолёта и самолёта, принцип их полёта основан на одних и тех же аэродинамических законах. Самолет держит в воздухе крыло, а у вертолета эти функции выполняет винт. Каждая лопасть винта представляет собой, по сути дела, крыло, имеющее аэродинамический профиль, и движущееся при вращении винта в воздушном потоке. Соответственно, при этом движении возникает аэродинамическая сила, приложенная к каждой лопасти и перпендикулярная плоскости вращения винта.
#inside_top
✅ Большинство вертолётов выполнено по "классической" схеме с одним несущим винтом и рулевым винтом на хвостовой балке.
Несущий винт установлен горизонтально сверху и позволяет вертикально взлетать, выполнять управляемый полёт и совершать посадку. Одной из главных технических составляющих несущего винта является автомат перекоса, который предназначен для перемещения вертолёта в горизонтальной плоскости. Сам же несущий винт создаёт реактивный момент, который стремится раскрутить вертолёт в обратном направлении вращения.
Рулевой винт предназначен как раз для компенсации этого момента, а также для управления по курсу вертолёта (его отказ или повреждение трансмиссии часто приводит к неуправляемому падению).
✅ Также существуют вертолёты с двумя несущими соосными винтами (например, Ка-52). Они имеют противоположное вращение и, таким образом, компенсируют моменты друг друга.
ℹ️ В следующем материале рассмотрим принцип управления вертолётом, а также устройство автомата перекоса винта.
✈️ Inside Avia – простыми словами о сложном механизме авиации
Несмотря на резкие отличия во внешнем виде вертолёта и самолёта, принцип их полёта основан на одних и тех же аэродинамических законах. Самолет держит в воздухе крыло, а у вертолета эти функции выполняет винт. Каждая лопасть винта представляет собой, по сути дела, крыло, имеющее аэродинамический профиль, и движущееся при вращении винта в воздушном потоке. Соответственно, при этом движении возникает аэродинамическая сила, приложенная к каждой лопасти и перпендикулярная плоскости вращения винта.
#inside_top
✅ Большинство вертолётов выполнено по "классической" схеме с одним несущим винтом и рулевым винтом на хвостовой балке.
Несущий винт установлен горизонтально сверху и позволяет вертикально взлетать, выполнять управляемый полёт и совершать посадку. Одной из главных технических составляющих несущего винта является автомат перекоса, который предназначен для перемещения вертолёта в горизонтальной плоскости. Сам же несущий винт создаёт реактивный момент, который стремится раскрутить вертолёт в обратном направлении вращения.
Рулевой винт предназначен как раз для компенсации этого момента, а также для управления по курсу вертолёта (его отказ или повреждение трансмиссии часто приводит к неуправляемому падению).
✅ Также существуют вертолёты с двумя несущими соосными винтами (например, Ка-52). Они имеют противоположное вращение и, таким образом, компенсируют моменты друг друга.
ℹ️ В следующем материале рассмотрим принцип управления вертолётом, а также устройство автомата перекоса винта.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍25❤10