Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
👌🏼 NASA и Boeing разрабатывают самолет со складным крылом
NASA считает складные крылья ключевой авиационной технологией будущего, для реализации которой требуется легкий материал с "памятью формы". Именно такой сплав разработали инженеры проекта Spanwise Adaptive Wing (SAW) — он позволяет менять форму крыла самолета в полете без тяжелых гидравлических систем.
Проблема заключается в том, что гидравлические механизмы, осуществляющие изменение крыла, настолько тяжелые, громоздкие и энергоемкие, что преимущества, которые они предлагают, не превосходят их недостатков. Поэтому несколько исследовательских центров NASA, а также компании Boeing Research & Technology и Area-I взялись изучить возможность замены обычной гидравлики и моторов на приводы, которые легче на 80%, изготовлены из сплавов с «памятью формы» и пригодны для использования в дозвуковых, околозвуковых и сверхзвуковых самолетах
#NASA
NASA считает складные крылья ключевой авиационной технологией будущего, для реализации которой требуется легкий материал с "памятью формы". Именно такой сплав разработали инженеры проекта Spanwise Adaptive Wing (SAW) — он позволяет менять форму крыла самолета в полете без тяжелых гидравлических систем.
Проблема заключается в том, что гидравлические механизмы, осуществляющие изменение крыла, настолько тяжелые, громоздкие и энергоемкие, что преимущества, которые они предлагают, не превосходят их недостатков. Поэтому несколько исследовательских центров NASA, а также компании Boeing Research & Technology и Area-I взялись изучить возможность замены обычной гидравлики и моторов на приводы, которые легче на 80%, изготовлены из сплавов с «памятью формы» и пригодны для использования в дозвуковых, околозвуковых и сверхзвуковых самолетах
#NASA
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ Сегодня NASA запустила марсоход Perseverance и дрон Ingenuity с космодрома на мысе Канаверал
Миссия "Марс-2020" часть широкой программы, включающей в себя пилотируемые полёты на Луну. Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем будут доставлены на Землю. Кроме того, Perseverance испытает технологию производства кислорода из атмосферы Марса.
Первый в истории Марса дрон Ingenuity призван проверить саму возможность полётов в разреженной атмосфере. Если ему удастся взлететь, он будет исследовать труднодоступные участки планеты и вести разведку для марсохода.
Высадка марсохода и дрона на Марс должна состояться 18 февраля 2021 года. На февраль запланирована и посадка на планету китайского марсохода, старт которого состоялся 23 июля #NASA
Миссия "Марс-2020" часть широкой программы, включающей в себя пилотируемые полёты на Луну. Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем будут доставлены на Землю. Кроме того, Perseverance испытает технологию производства кислорода из атмосферы Марса.
Первый в истории Марса дрон Ingenuity призван проверить саму возможность полётов в разреженной атмосфере. Если ему удастся взлететь, он будет исследовать труднодоступные участки планеты и вести разведку для марсохода.
Высадка марсохода и дрона на Марс должна состояться 18 февраля 2021 года. На февраль запланирована и посадка на планету китайского марсохода, старт которого состоялся 23 июля #NASA
👌🏼 NASA дало старт исследовательской программы HyTEC (Hybrid Thermally Efficient Core, гибридный термоэффективный газогенератор), целями которой являются повышение топливной эффективности турбовентиляторных двигателей на 5...10%. В проекте принимают участие компании 🇺🇸 GE Aviation и 🇺🇸 Honeywell, которые должны будут к 2026 году представить рабочие прототипы новых газогенераторов для двигателей.
Современные турбовентиляторные двигатели выполняются двухконтурными, то есть разделены на две части: внутреннюю (газогенератор) и внешнюю. Внутренний контур состоит из зоны компрессоров, камеры сгорания, турбины и, иногда, сопла. Во время полета воздух, попадая в вентилятор, немного сжимается.
Затем часть этого воздуха поступает в компрессор газогенератора и сжимается еще сильнее, после чего попадает в камеру сгорания, где смешивается с топливом. После сгорания горючего раскаленные газы вырываются из камеры сгорания и вращают турбину. Турбина представляет собой жаропрочный воздушный винт, жестко посаженный на вал. Этим валом турбина связана с компрессорами и вентилятором на входе двигателя.
После турбины реактивная струя попадает в сопло и истекает из него, формируя часть тяги двигателя. Вторая часть воздуха после вентилятора поступает в направляющий аппарат внешнего контура — вертикальные неподвижные лопатки. В этой части воздушный поток тормозится, из-за чего давление в нем повышается. После этого сжатый воздух сразу поступает в сопло и формирует остаток тяги.
По оценке NASA, технический потенциал современных турбовентиляторных двигателей еще не израсходован. Исследователи полагают, что внешний контур мотора, в полете формирующий наибольшую часть тяги, можно увеличить по меньшей мере на 15 процентов за счет уменьшения газогенератора. При этом степень сжатия во внешнем контуре может быть увеличена на 50%. В результате общая эффективность двигателя может быть увеличена на 20%.
При этом газогенератор турбовентиляторного двигателя планируется наделить еще одной функцией — функцией генератора. В NASA полагают, что до 20% мощности газогенератора можно перевести в электричество. На исследования по программе HyTEC планируется потратить $191 млн. В рамках проекта разработчикам необходимо будет не только уменьшить газогенератор, но и найти новые термостойкие материалы #NASA
Современные турбовентиляторные двигатели выполняются двухконтурными, то есть разделены на две части: внутреннюю (газогенератор) и внешнюю. Внутренний контур состоит из зоны компрессоров, камеры сгорания, турбины и, иногда, сопла. Во время полета воздух, попадая в вентилятор, немного сжимается.
Затем часть этого воздуха поступает в компрессор газогенератора и сжимается еще сильнее, после чего попадает в камеру сгорания, где смешивается с топливом. После сгорания горючего раскаленные газы вырываются из камеры сгорания и вращают турбину. Турбина представляет собой жаропрочный воздушный винт, жестко посаженный на вал. Этим валом турбина связана с компрессорами и вентилятором на входе двигателя.
После турбины реактивная струя попадает в сопло и истекает из него, формируя часть тяги двигателя. Вторая часть воздуха после вентилятора поступает в направляющий аппарат внешнего контура — вертикальные неподвижные лопатки. В этой части воздушный поток тормозится, из-за чего давление в нем повышается. После этого сжатый воздух сразу поступает в сопло и формирует остаток тяги.
По оценке NASA, технический потенциал современных турбовентиляторных двигателей еще не израсходован. Исследователи полагают, что внешний контур мотора, в полете формирующий наибольшую часть тяги, можно увеличить по меньшей мере на 15 процентов за счет уменьшения газогенератора. При этом степень сжатия во внешнем контуре может быть увеличена на 50%. В результате общая эффективность двигателя может быть увеличена на 20%.
При этом газогенератор турбовентиляторного двигателя планируется наделить еще одной функцией — функцией генератора. В NASA полагают, что до 20% мощности газогенератора можно перевести в электричество. На исследования по программе HyTEC планируется потратить $191 млн. В рамках проекта разработчикам необходимо будет не только уменьшить газогенератор, но и найти новые термостойкие материалы #NASA
Но проблемы могут возникнуть, если, например, система управления полетом не различает должным образом движения всего самолета и структурные изменения, такие как изгиб крыла. Это может создать сценарии, когда система начинает «работать против чего-то, чего не происходит в самолете в целом».
💬 «X-59 в настоящее время проходит комплексное тестирование и устранение неполадок с целью проверки и обеспечения надлежащей функциональности систем и программного обеспечения самолета», - говорят в Lockheed. «Частью обычной разработки самолета является выявление и решение любых проблем во время наземных испытаний, прежде чем переходить к запуску двигателя, рулению и полету, а также периодические периоды простоя для внесения изменений в аппаратное и программное обеспечение для устранения любых обнаруженных результатов».
Брэндон из NASA описывает проблему как следствие разработки сложного самолета с чистого листа с использованием компонентов, полученных от различных поставщиков. Для демонстратора команда использовала множество готовых комплектующих изделий, в том числе от самолетов Northrop Grumman T-38, Boeing F-15 и F/A-18, а также Lockheed F-16.
💬 «Эти компоненты «должны как-то взяться за руки и быть счастливыми», - шутит Брэндон. Кроме того, самолет настолько мал – его длина составляет 30,4 м (99,7 фута), – что найти место для этих компонентов сложно. «[Эти] проблемы, над которыми мы работаем, и это вернуло нас в зону L».
NASA заявляет, что намерено в этом году выпустить X-59 со свежим слоем внешней краски.
Брэндон ожидает, что после первого полета команда потратит около девяти месяцев на летные испытания самолета, выполнив около 60 полетов. Затем начнётся период измерения звукового удара на X-59. Далее NASA планирует в течение трех лет провести «общественные» исследования, которые будут включать в себя оценку того, как люди на земле воспринимают звуковой удар от X-59.
По словам NASA, конструкция самолета должна обеспечивать звуковой удар мощностью около 75 дБ, когда его слышно с земли, что примерно эквивалентно звуку, когда сосед закрывает дверь машины. Для сравнения, у Concorde громкость звука составляла 105 дБ.
NASA надеется, что FAA будет использовать данные программы, чтобы отменить 50-летний запрет на наземные сверхзвуковые гражданские полеты
#NASA #supersonic
💬 «X-59 в настоящее время проходит комплексное тестирование и устранение неполадок с целью проверки и обеспечения надлежащей функциональности систем и программного обеспечения самолета», - говорят в Lockheed. «Частью обычной разработки самолета является выявление и решение любых проблем во время наземных испытаний, прежде чем переходить к запуску двигателя, рулению и полету, а также периодические периоды простоя для внесения изменений в аппаратное и программное обеспечение для устранения любых обнаруженных результатов».
Брэндон из NASA описывает проблему как следствие разработки сложного самолета с чистого листа с использованием компонентов, полученных от различных поставщиков. Для демонстратора команда использовала множество готовых комплектующих изделий, в том числе от самолетов Northrop Grumman T-38, Boeing F-15 и F/A-18, а также Lockheed F-16.
NASA заявляет, что намерено в этом году выпустить X-59 со свежим слоем внешней краски.
Брэндон ожидает, что после первого полета команда потратит около девяти месяцев на летные испытания самолета, выполнив около 60 полетов. Затем начнётся период измерения звукового удара на X-59. Далее NASA планирует в течение трех лет провести «общественные» исследования, которые будут включать в себя оценку того, как люди на земле воспринимают звуковой удар от X-59.
По словам NASA, конструкция самолета должна обеспечивать звуковой удар мощностью около 75 дБ, когда его слышно с земли, что примерно эквивалентно звуку, когда сосед закрывает дверь машины. Для сравнения, у Concorde громкость звука составляла 105 дБ.
NASA надеется, что FAA будет использовать данные программы, чтобы отменить 50-летний запрет на наземные сверхзвуковые гражданские полеты
#NASA #supersonic
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
NASA и разработчик аэротакси Joby Aviation завершили серию симуляций, призванных оценить, как электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) интегрируются в загруженное воздушное пространство аэропорта.
В ходе испытаний было смоделировано до 120 посадок и вылетов аэротакси в час наряду с существующими взлетами и посадками самолетов коммерческих авиакомпаний в международном аэропорту Даллас Форт-Уэрт с использованием существующих процедур управления воздушным движением (УВД).
Безопасная интеграция в воздушное пространство, уже перегруженного движением обычных самолетов, является надвигающимся препятствием для сектора eVTOL, который стремится начать перевозить пассажиров в середине этого десятилетия.
Во время моделирования одновременно в воздухе находилось 45 eVTOL.
Инженеры NASA и Joby завершили испытания в Центре будущих полетов NASA, виртуальной башне с 360-градусным обзором симуляции аэропорта в реальном времени.
Под наблюдением представителей FAA и Национальной ассоциации авиадиспетчеров в ходе моделирования диспетчеры использовали существующие маршруты и процедуры для воздушного пространства на малых высотах.
NASA и Joby планируют опубликовать полный анализ моделирования в начале следующего года
#Joby #NASA
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пришло время для публичного дебюта сверхзвукового самолета X-59 совместной разработки NASA и Lockheed Martin. NASA будет вести прямую трансляцию презентации своего самолета X-59 QueSST сегодня в полночь по московскому времени в рамках миссии агентства по обеспечению возможности коммерческих сверхзвуковых полетов. Это новейший самолет, созданный в Skunk Works, известном подразделении Lockheed Martin, которое на протяжении последних 76 лет использовало уникальный подход к проектированию и производству, что привело к появлению самых современных самолетов в США.
Самолет будет представлен на церемонии, организованной генеральным подрядчиком Lockheed Martin Skunk Works в Палмдейле, штат Калифорния, поэтому впервые публика сможет увидеть самолет, окрашенный в белый, красный и синий цвета. Церемония выкатки самолета будут транслироваться в прямом эфире на потоковом сервисе NASA+. Репортажи также будут транслироваться на телевидении NASA, в приложении NASA, на YouTube и на веб-сайте агентства, включая все социальные сети.
Как я уже писал раньше, как только NASA совершит первый полет на сверхзвуковом самолете X-59, оно начнет летные испытания в различных частях США, чтобы собрать данные о том, как люди воспринимают издаваемый самолетом звук. Агентство предоставит эти данные американским и международным регулирующим органам, чтобы потенциально скорректировать действующие правила, запрещающие коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей.
На самом деле, давайте вспомним, что сегодня коммерческий сверхзвуковой полет возможен только над морем. Этот запрет вступил в силу в 1973 году и с тех пор преследует коммерческие сверхзвуковые предприятия, ограничивая полеты со скоростью, превышающей скорость звука, полетами только над океаном. British Airways и Air France, летавшие на Concorde, были двумя авиакомпаниями, которые предлагали эту услугу в период с 1976 по 2003 год.
19 июня прошлого года сверхзвуковой самолет X-59 был переведен с завода на летно-испытательную станцию на заводе Skunk Works компании Lockheed Martin в Палмдейле, штат Калифорния, и сейчас его сборка и наземные испытания практически завершены. Самолет длиной 30,3 метра и шириной 10 метров оснащен одним реактивным двигателем F414-GE-100, предоставленным GE Aviation для NASA.
Самой характерной деталью этого самолета, который, безусловно, является одним из самых невероятных по внешнему виду летательных аппаратов, находящихся в разработке в настоящее время, безусловно, является кабина пилота. Последние фотографии дают, пожалуй, лучшее представление о системе переднего обзора пилота и показывают, что у пилота фактически не будет возможности визуального обзора.
Пилот, по сути, увидит небо перед собой через монитор с разрешением 4К, который будет показывать сложные, обработанные компьютером, видеопотоки через две камеры, установленные над и под носовой частью самолета. NASA называет эту систему XVS – eXternal Vision System. Однако два дисплея являются «настоящими окнами» и помогают пилоту видеть горизонт. Кроме того, дисплеи под XVS будут отображать различные системы самолета и данные о траектории, позволяющие пилоту безопасно летать.
XVS служит дополнительным средством обеспечения безопасности, помогая пилоту безопасно маневрировать в небе, а также при заходе на посадку и взлете в аэропорту. Эта передовая система обзора необходима, поскольку желаемая форма и длинная носовая часть Х-59 не позволяют использовать выступающий фонарь кабины пилотов. Уникальная форма X-59 контролирует движение воздуха вдоль самолета, что в конечном итоге не позволяет звуковому удару беспокоить людей на земле.
#X58 #NASA
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
YouTube
Rollout of the X-59 Quesst Supersonic Plane (Official NASA Broadcast)
Watch the rollout of NASA's newly painted X-59 Quesst supersonic aircraft live from Lockheed Martin's Skunk Works facility in Palmdale, California.
Quesst is NASA's mission to demonstrate how the X-59 can fly supersonic without generating loud sonic booms…
Quesst is NASA's mission to demonstrate how the X-59 can fly supersonic without generating loud sonic booms…
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Магнитное поле Земли каждую секунду отклоняет поток около 1,5 миллиона тонн ионизированных частиц, движущихся от Солнца, получивший название «солнечного ветра», со скоростью 175 километров в секунду
#NASA
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM