¿Alguien se ha fijado en las marcas triángulares que hay en la cabina de pasaje por encima de ciertas ventanillas? ¿Para qué se usan, qué señalizan?
Y, ¿qué hay del elemento con dos agujeros que sobresale en el extradós de cada semiala?, ¿de qué se trata y que función cumple?
Por cierto, ¿no os llamado la atención los agujeros en las ventanillas de la cabina de pasaje?
La respuesta a estas preguntas os va a sorprender, a mi por lo menos sí lo ha hecho. La explicación nos la dá todo un personaje llamado "Capitán Joe" en Youtube:
Concretamente, las respuestas las teneis en los siguientes enlaces (yo no voy a desvelar el misterio):
Seguimiento de la Formación en Mantenimiento de Aviónica para Profesores, Alumnos, Profesionales y Aficionados
viernes, 31 de marzo de 2017
miércoles, 25 de enero de 2017
Efecto Magnus
El "Efecto Magnus" se utiliza en Teoría de Perfiles para ver la equivalencia que hay entre una superficie cilíndrica giratoria y una superficie rígida de perfiles aerodinámicos típicos. Es decir, en un tubo fluido que se mueve con cierta velocidad relativa a un cilindro de sección circular rotatoria o una superficie rígida de perfiles aerodinámicos típicos, las fuerzas que se generan alrededor de ambos pueden ser iguales.
Este fenómeno ha sido utilizado en la práctica en pocas ocasiones. Curiosamente, su aplicación tecnológica es más habitual en barcos que en aeronaves.
En determinadas embarcaciones se han usado dos o más cilindros verticales en cubierta, acoplados a motores que les suministran cierta velocidad de rotación, con la que se consigue generar fuerzas de tracción auxiliares perpendiculares al aire incidente. Con este método se consiguen ahorros de combustible de hasta el 30 o 40%: evidentemenete, la tracción principal es mediante hélices tradicionales.
Hoy en dia, con el encarecimiento de los combustibles fósiles, ciertos fabricantes están sacando al mercado nuevos buques con estas características: Buques con rotores tipo flettner: eship1
Pero, el efecto magnus también es aplicable directamente en las aeronaves, aunque hay que tener en cuenta que la sustitución del ala rígida por un ala basada en dos cilindros rotatorios exige un sistema para mover los cilindros, además del sistema adicional para generación de tracción necesaria.
Existen multiples ejemplos al respecto:
lunes, 19 de diciembre de 2016
Sincronizador Ametralladora-Hélice
Hace poco, alguién me preguntaba cómo los aviones de la primera guerra mundial (biplanos, triplanos, ..) eran capaces de disparar desde el puesto del piloto sin darle a la hélice en el morro.
La solución es un mecanismo sincronizador ametralladora-hélice que corta el fuego del arma cuando la hélice pasa por la trayectoria de las balas.
En el siguiente video teneis uno de los primeros métodos utilizados, inventado por Fokker:
jueves, 8 de diciembre de 2016
Operación del Timón de Dirección y Frenos en Carrera de Aterrizaje
En aeronaves comerciales pesadas, los pedales de los pilotos en el cockpit se usan para control de guiñada en vuelo y dirección en tierra, a través del timón de dirección ("rudder"), pero también de frenos. El control del rudder se efectúa aplicando fuerza con los tacones de forma asimétrica, mientras que la aplicación de frenada implica pisar con ambos pies los pedales desde las puntas.
Previo al "roll-out" (toma de contacto en el aterrizaje), el piloto ha seleccionado "Autobrake" en la posición "low" y spoilers en la posición "Auto". Así, inicialmente la frenada en la carrera de aterrizaje se lleva a cabo aerodinámicante, mediante la deflexión máxima y simétrica de todos los spoilers, apoyada por la activación de la reversa y, cuando se ha reducido suficientemente la velocidad de la aeronave, comienza la aplicación de frenada en el tren de aterrizaje.
Evidentemente, el control de dirección a lo largo de la pista se lleva mediante los pedales, a través del rudder.
Cuando el piloto pisa los pedales para frenada, se desconecta el "autobrake" y los frenos funcionan de forma manual.
Alcanzada la velocidad adecuada para salir de pista, el piloto puede usar ya el volante de dirección ("steering tiller") al lado del sidestick, que controla la dirección de la rueda del tren de morro (NLG).
Combinando el uso del volante de dirección con los frenos manuales, el piloto maniobra la aeronave hasta la zona de aparcamiento asignada ("gate").
Colocándose de frente al "gate" asignado, la aeronave se acerca usando como guía un sistema de aparcamiento magnético y/u óptico basado en un semáforo, que le indica distancia de parada y/o desviación lateral al piloto hasta su posición final de parada.
jueves, 1 de diciembre de 2016
Operación del AutoThrust en A320
El Autothrust (A/T) utilizado por las aeronaves Airbús permite el control del empuje de gases de forma automática prácticamente durante todo el vuelo. En concreto, resulta particularmente interesante su uso en despegue y aproximación y aterrizaje:
Carrera de despegue, despegue y ascenso:
- Los pilotos pulsan el A/T en la FCU del "glareshield panel" previo a la carrera de despegue, entrando este sistema en situación de armado, hasta que se den las condiciones para su acoplamiento.
- Con un peso al despegue (TOW) inferior al peso máximo al despegue (MTOW), éste se realiza en el modo "Flexible Take Off"; para ello, el piloto introduce a través de la MCDU una temperatura para despegue flexible superior a la TAT real actual; ésta se utiliza como parámetro para definir la cantidad de combustible a inyectar a cada motor y que la aeronave proporcione un empuje inferior al máximo de TOGA, ajustado a su peso actual.
- La carrera de despegue se efectúa colocando las palancas de empuje ("thrust levers") manualmente en la posición de "Flex.TO", anterior al "detent" de TO (100% para MTOW).
- Alcanzada la velocidad de rotación Vr, el piloto tira del "sidestick" hacia atrás, controlando el ángulo de elevación mediante la barra de órdenes de cabeceo (horizontal) del director de vuelo (FD) en el PFD.
- El "pitch trim wheel" alrededor de las palancas de empuje gira haciendo visible la rotación automática del estabilizador horizontal (THS) programada para este despegue.
- Alcanzada la altura de ascenso (1500ft) y la velocidad programada de ascenso (Vclimb), el sistema avisa a los pilotos que deben cambiar manualmente las palancas de empuje a la posición de "Climb". Al hacerlo, el A/T se acopla y toma el control de forma automática del empuje de motores.
- En aproximación el A/T controla las velocidades de descenso. "Detent" de las palancas en "Climb"
- En el tramo de aproximación final y ya en situación de enderezamiento ("flare") justo antes del "roll out", se avisa del modo "retard". El piloto retrae las palancas de empuje a la posición de ralentí ("iddle").
- Con la toma de contacto mediante el tren de aterrizaje principal, la aeronave se desploma de delante, el tren de aterrizaje de morro entra en contacto con el suelo y el amortiguador comprimido activa un "switch" que le indica a la aeronave que está en tierra. Los spoilers en posición de "auto" se despliegan de forma automático en modo "ground spoilers": todos y máxima deflexión. Además, el piloto activa las palancas del empuje de reversa a su posición máxima. El avión frena en la carrera de aterrizaje aerodinámicamente con spoilers y empuje inverso de motores. La carrera de aterrizaje se controla a lo largo de la pista con los pedales del timón de dirección ("rudder")
- Por debajo de cierta velocidad (70Kts) es necesario ir reduciendo el uso de la reversa para evitar la entrada en pérdida de los compresores de motor. Finalmente, la reversa se pasa a iddle y casi en la salida de pista se desactivan para evitar la ingestión de objetos. La salida de pista y el carreteo se efectúan controlando la dirección de la rueda de morro con el volante de mando al lado del sidestick.
Para más información, visualizar el siguiente video:
lunes, 14 de noviembre de 2016
Señalización en Aeropuertos
A continuación, se muestran tres ejemplos de algunos de estos procedimientos estándar.
Referidos a:
- Aparcamiento en rampa. Airport Aprons Explained
- Señales y Luces en Calles de Rodaje. Taxiway marking, Signs and Lights
- Luces de Pista. Runway Lightning Explained
jueves, 6 de octubre de 2016
El Helicóptero de transporte de carga más grande: MI26T2
En la revista digital "fieras de la ingeniería" se puede encontrar un artículo descripción del helicóptero ruso MI26T2, diseñado para transporte de carga pesada de hasta 20Ton.
miércoles, 14 de septiembre de 2016
jueves, 7 de julio de 2016
Aviation Job Search
En la siguiente página web de "Aviation Job Search" se puede encontrar información de empleos relacionados con el sector de la aviación (pilotos, ingenieros, TMAs, ..) de forma global, tanto en Europa, como fuera en USA, Asia, ..
Por ejemplo, el siguiente es un trabajo en Madrid en "Panasonic Corporation" relacionado con los IFE ("In Flight Entertainment"), donde se solicitan TMAs con B2




