Аэрокосмическая промышленность - Aerospace
Аэрокосмическая промышленность человеческое усилие в наука, инженерное дело, и бизнес летать в атмосфера Земли (воздухоплавание ) и окружающие Космос (космонавтика ), объединенные в аэрокосмическая техника. Аэрокосмические организации исследуют, проектируют, производят, эксплуатируют или обслуживают самолет или космический корабль. Аэрокосмическая деятельность очень разнообразна, с множеством коммерческих, промышленных и военных приложений.
Аэрокосмическая промышленность - это не то же самое, что воздушное пространство, которое представляет собой физическое воздушное пространство непосредственно над местом на земле. Начало космоса и конец воздуха считается на высоте 100 км над землей в соответствии с физическим объяснением, что давление воздуха слишком низкое для подъемного тела, чтобы создать значительную подъемную силу без превышения орбитальной скорости.[1]
Обзор
В большинстве промышленно развитых стран аэрокосмическая промышленность - это сотрудничество государственного и частного секторов. Например, в нескольких штатах есть гражданское лицо. космическая программа финансируется правительство через сбор налогов, например Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства В Соединенных Штатах, Европейское космическое агентство в Европе Канадское космическое агентство в Канаде, Индийская организация космических исследований в Индии, Японское агентство аэрокосмических исследований в Японии, Государственная корпорация по космической деятельности Роскосмоса в России, Китайское национальное космическое управление в Китае, SUPARCO в Пакистане, Иранское космическое агентство в Иране и Корейский институт аэрокосмических исследований в Южной Корее.
Наряду с этими программами для общественных пространств многие компании производят технические инструменты и компоненты, такие как космические корабли и спутники. Некоторые известные компании, участвующие в космических программах, включают: Боинг, Cobham, Airbus, SpaceX, Локхид Мартин, United Technologies, MDA и Northrop Grumman. Эти компании также участвуют в других областях авиакосмической промышленности, например, в авиастроении.
История
Современная авиакосмическая промышленность началась с инженера Джордж Кэли в 1799 г. Кэли предложил самолет с «неподвижным крылом, горизонтальным и вертикальным оперением», определив характеристики современного самолета.[2]
В 19 веке были созданы Авиационное общество Великобритании (1866 г.), Американское ракетное общество и Институт авиационных наук, все это сделало воздухоплавание более серьезной научной дисциплиной.[2] Летчики любят Отто Лилиенталь, который представил изогнутый профили в 1891 году использовали планеры для анализа аэродинамические силы.[2] В Братья Райт интересовались творчеством Лилиенталя и читали несколько его публикаций.[2] Они также нашли вдохновение в Октав Шанют, летчик и автор Прогресс в летающих машинах (1894).[2] Это была предварительная работа Кэли, Лилиенталя, Шанюта и других первых аэрокосмических инженеров, которая привела к первому устойчивому полету с двигателем в Китти Хок, Северная Каролина, 17 декабря 1903 года братьями Райт.
Война и научная фантастика вдохновляли таких ученых и инженеров, как Константин Циолковский и Вернер фон Браун добиться полета за пределы атмосферы. Вторая мировая война вдохновила Вернера фон Брауна на создание ракет V1 и V2.
Запуск Спутника-1 в октябре 1957 г. Космическая эра, а 20 июля 1969 г. Аполлон-11 совершил первую посадку человека на Луну.[2] В апреле 1981 г. Космический шатл Колумбия запущен, начало регулярного пилотируемого выхода в орбитальный космос. Устойчивое присутствие человека в орбитальном пространстве началось с "Мир "в 1986 году и продолжает"Международная космическая станция ".[2] Коммерциализация космоса и космический туризм являются более поздними особенностями авиакосмической промышленности.
Производство
Аэрокосмическое производство - это высокотехнологичная отрасль, производящая «самолеты, управляемые ракеты, космические аппараты, авиационные двигатели, силовые установки и связанные с ними детали».[3] Большая часть отрасли ориентирована на государственную работу. Для каждого производитель оригинального оборудования (OEM) правительство США назначило Код коммерческой и государственной организации (CAGE). Эти коды помогают идентифицировать каждого производителя, ремонтные предприятия и других критически важных поставщиков послепродажного обслуживания в аэрокосмической отрасли.
В Соединенных Штатах Министерство обороны и Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) - два крупнейших потребителя аэрокосмической техники и продукции. Другие включают очень крупную авиационную отрасль. В 2006 г. в аэрокосмической отрасли работало 472 000 наемных рабочих.[4] Большинство этих рабочих мест приходилось на штат Вашингтон и Калифорнию. Миссури, Нью-Йорк и Техас также важно. Ведущие производители авиакосмической отрасли в США: Боинг, United Technologies Corporation, SpaceX, Northrop Grumman и Локхид Мартин. Эти производители сталкиваются с растущей нехваткой рабочей силы, поскольку квалифицированные рабочие в США стареют и выходят на пенсию. Программы стажировки, такие как Совместный совет по обучению в аэрокосмической отрасли (AJAC), работают в сотрудничестве с аэрокосмическими работодателями и общественными колледжами штата Вашингтон, чтобы обучать новых производственных сотрудников, чтобы обеспечить снабжение отрасли.
Важные места гражданской авиакосмической промышленности по всему миру включают Вашингтон штат (Боинг ), Калифорния (Боинг, Локхид Мартин, так далее.); Монреаль, Квебек, Канада (Бомбардье, Pratt & Whitney Canada ); Тулуза, Франция (Airbus /EADS ); Гамбург, Германия (Airbus /EADS ); и Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия (Embraer ), Querétaro, Мексика (Bombardier Aerospace, General Electric Aviation) и Mexicali, Мексика (United Technologies Corporation, Gulfstream Aerospace ).
В Европейском союзе аэрокосмические компании, такие как EADS, BAE Systems, Фалес, Dassault, Saab AB и Леонардо С.П.А. (ранее Finmeccnica)[5] составляют значительную долю мировой аэрокосмической промышленности и исследований, при этом Европейское космическое агентство как один из крупнейших потребителей аэрокосмической техники и продукции.
В Индии, Бангалор является крупным центром аэрокосмической промышленности, где Hindustan Aeronautics Limited, то Национальные аэрокосмические лаборатории и Индийская организация космических исследований имеют головной офис. В Индийская организация космических исследований (ISRO) запустила первый в Индии орбитальный аппарат Луны, Чандраяан-1, в октябре 2008 г.
В России такие крупные авиакосмические компании, как Оборонпром и Объединенная авиастроительная корпорация (включая Микоян, Сухой, Ильюшин, Туполев, Яковлев, и Иркут который включает в себя Бериев ) являются одними из основных мировых игроков в этой отрасли. Исторический Советский Союз также был домом для крупной аэрокосмической промышленности.
Ранее Соединенное Королевство пыталось сохранить свою собственную крупную аэрокосмическую промышленность, создавая собственные авиалайнеры и военные самолеты, но она в значительной степени передала свою судьбу совместным усилиям с континентальными компаниями, а также превратилась в крупного покупателя-импортера из таких стран, как Соединенные Штаты. Тем не менее, Великобритания имеет очень активный аэрокосмический сектор, включая второго по величине оборонного подрядчика в мире, BAE Systems, поставляя полностью собранные самолеты, компоненты самолетов, узлы и подсистемы другим производителям как в Европе, так и во всем мире.
Канада ранее производила некоторые из своих собственных проектов реактивных самолетов и т. Д. (Например, CF-100 истребитель), но в течение нескольких десятилетий он полагался на импорт из США и Европы, чтобы удовлетворить эти потребности. Однако Канада по-прежнему производит некоторые военные самолеты, хотя они, как правило, не боеспособны. Другим примечательным примером была разработка в конце 1950-х гг. Avro Canada CF-105 Стрела, сверхзвуковой истребитель-перехватчик, отказ от которого в 1959 году был признан весьма спорным.
Франция продолжает производить свои собственные боевые самолеты для своих военно-воздушных сил и флота, а Швеция продолжает производить свои собственные боевые самолеты для ВВС Швеции - особенно в поддержку своей позиции нейтральный страна. (Увидеть Saab AB.) Другие европейские страны либо объединяются в создании истребители (такой как Панавиа Торнадо и Еврофайтер Тайфун ) или импортировать их из США.
Пакистан имеет развивающуюся отрасль аэрокосмического машиностроения. В Национальная инженерная и научная комиссия, Хан исследовательские лаборатории и Пакистанский авиационный комплекс входят в число ведущих организаций, занимающихся исследованиями и разработками в этом секторе. Пакистан может разрабатывать и производить управляемые ракеты, ракеты и космические аппараты. Город Камра является домом для Пакистанский авиационный комплекс который содержит несколько заводов. Этот объект отвечает за производство МФИ-17, MFI-395, К-8 и JF-17 Гром самолет. Пакистан также имеет возможность разрабатывать и производить как вооруженные, так и невооруженные беспилотные летательные аппараты.
В Китайской Народной Республике, Пекин, Сиань, Чэнду, Шанхай, Шэньян и Наньчан являются крупными исследовательскими и производственными центрами авиакосмической промышленности. Китай разработал обширные возможности для проектирования, испытаний и производства военных самолетов, ракет и космических аппаратов. Несмотря на отмену в 1983 г. экспериментального Шанхай Y-10 Китай все еще развивает гражданскую авиакосмическую промышленность.
В авиационная промышленность возникла в результате продажи бывших в употреблении или бывших в употреблении деталей самолетов из сектора авиакосмической промышленности. В Соединенных Штатах существует особый процесс, которому должны следовать брокеры или торговые посредники. Это включает в себя использование сертифицированной ремонтной станции для капитальный ремонт и "пометить" часть. Эта сертификация гарантирует, что деталь была отремонтирована или отремонтирована в соответствии со спецификациями OEM. После капитального ремонта детали ее стоимость определяется исходя из спроса и предложения на аэрокосмическом рынке. Когда у авиакомпании есть самолет на земле, та часть, которая требуется авиакомпании, чтобы вернуть самолет в эксплуатацию, становится бесценной. Это может стимулировать рынок определенных запчастей. Есть несколько онлайн-площадок, которые помогают в продаже запасных частей для самолетов.
В аэрокосмической и оборонной промышленности за последние пару десятилетий произошла значительная консолидация. С 1988 по 2011 год во всем мире более 6068 человек. Слияния и поглощения общей известной стоимостью 678 млрд. руб. Объявлены доллары США.[6] Самыми крупными сделками стали:
- Приобретение Роквелл Коллинз от United Technologies Corporation на 30.0 млрд. Долларов США в 2018 году
- Приобретение Goodrich Corporation от United Technologies Corporation за 16,2 млрд руб. Долл. США в 2011 г.[7]
- Слияние Союзный сигнал с участием Honeywell в обмен на акции на сумму 15,6 млрд. Долл. США в 1999 г.[8]
- Слияние Боинг с участием Макдоннелл оценена в 13,4 млрд. Долл. США в 1996 г.[9]
- Приобретение Электронные системы Маркони, дочерняя компания GEC, British Aerospace за 12,9 млрд руб. Долл. США в 1999 г.[10] (теперь называется: BAE Systems )
- Приобретение Hughes Aircraft от Raytheon за 9,5 млрд. Долл. США в 1997 г.
Технологии
Множественный технологии и инновации используются в аэрокосмической отрасли, многие из них впервые появились в Вторая Мировая Война:[11]
- запатентовано Короткие братья, складывающиеся крылья оптимизировать авианосец хранение от простого складывания до всего вращающегося крыла V-22 и 12 футов (3,7 м) складки законцовки крыла Боинг 777X для совместимости с аэропортами.
- Чтобы улучшить низкоскоростные характеристики, de Havilland DH4 был изменен Хэндли Пейдж на моноплан с высотные устройства: полный диапазон передние планки и задняя кромка закрылки; в 1924 г., Закрылки Фаулера которые простираются назад и вниз, были изобретены в США и использовались на Локхид Модель 10 Электра тогда как в 1943 г. Закрылки Крюгера были изобретены в Германии и позже использовались на Боинг 707.
- Большой исследовательский туннель пропеллера 1927 года в NACA Лэнгли подтвердил, что шасси был основным источником сопротивления, в 1930 г. Boeing Monomail отличался убирающимся механизмом.
- В плоская заклепка вытеснил куполообразную заклепку в 1930-х годах и пневматический заклепочные пистолеты работа в сочетании с тяжелой реакцией перекладина; независимо от пластической деформации, были разработаны специальные заклепки для увеличения усталостной долговечности, так как срезные застежки как и в Hi-Lok, резьбовые шпильки затягиваются до тех пор, пока хомут не отломится с достаточным крутящим моментом.
- Первый полет в 1935 году. Матка был контролируется радио цель дрон полученный из Тигровая моль для Flak подготовка; то Райан Файрби был реактивным беспилотным летательным аппаратом-мишенью, разработанным для создания БПЛА дальнего действия: Райан Модель 147 Огненная муха и молния; израильский IAI Scout и Тадиран мастиф запустил линию БПЛА поля боя в том числе IAI Searcher; разработан на основе General Atomics GNAT БПЛА большой продолжительности полета для ЦРУ, MQ-1 Хищник привели к вооруженному Жнец MQ-9.
- В конце Первой мировой войны мощность поршневого двигателя можно было увеличить за счет сжатия всасываемого воздуха с помощью компрессора, а также компенсации уменьшения плотности воздуха с высотой, улучшенной с 1930-х годов. турбокомпрессоры для Боинг Б-17 и первые авиалайнеры под давлением.
- 1937 год Гинденбургская катастрофа закончилась эра пассажирских дирижабли но ВМС США использовали дирижабли для противолодочная война и воздушное раннее предупреждение в 1960-е годы, в то время как небольшие дирижабли продолжают использоваться для воздушной рекламы, обзорных полетов, наблюдения и исследований, а Эйрландер 10 или Локхид Мартин LMH-1 продолжают развиваться.
- Поскольку в середине 1930-х годов авиалинии США интересовались высотными полетами, Локхид XC-35 с герметичная кабина был испытан в 1937 г. Боинг 307 Стратолайнер был разработан как первый герметичный авиалайнер.
- В 1933 г. Оргстекло Прозрачный акриловый пластик был представлен в Германии и незадолго до Второй мировой войны впервые использовался для изготовления лобовых стекол самолетов, поскольку он легче стекла, а купол с куполом улучшил обзор для пилотов истребителей.
- В январе 1930 г. королевские воздушные силы пилот и инженер Фрэнк Уиттл подал патент на газовая турбина авиационный двигатель с воздухозаборником, компрессором, камерой сгорания, турбиной и соплом, при этом независимый турбореактивный был разработан исследователем Ганс фон Охайн в Германии; оба двигателя работали в течение нескольких недель в начале 1937 года, и Heinkel HeS 3 -ходный Heinkel He 178 экспериментальный самолет совершил первый полет 27 августа 1939 г., а Whittle W.1 -приведенный Gloster E.28 / 39 Опытный образец поднялся в воздух 15 мая 1941 года.
- В 1935 году Великобритания продемонстрировала самолет радиообнаружение и дальнометрия а в 1940 г. РАФ представил первый УКВ бортовые радары на Бристоль Бленхеймс, то более высокое разрешение микроволновая печь -частотный радар с резонаторный магнетрон на Бристоль Бофайтерс в 1941 г., а в 1959 г. - РЛС самонаведения Hughes AIM-4 Сокол стал первым в США управляемая ракета на Convair F-106.
- В начале 1940-х пилоты британских Hurricane и Spitfire носили g-костюмы предотвращать G-LOC из-за скопления крови в нижней части тела в высокий g ситуации; Клиника Майо исследователи разработали баллоны с воздушным наполнением, чтобы заменить баллоны с водой, и в 1943 году американские военные начали использовать скафандры от Компания Дэвида Кларка.
- Современный катапультное сиденье был разработан во время Второй мировой войны, сиденье на рельсах, выбрасываемое ракетами перед развертыванием парашюта, могло быть усовершенствовано ВВС США в конце 1960-х годов как автожир с турбореактивным двигателем с дальностью действия 50 морских миль, Kaman KSA-100 SAVER.
- В 1942 г. числовое управление механическая обработка была задумана машинистом Джон Т. Парсонс вырезать сложные конструкции из цельных блоков сплава, а не собирать их, улучшая качество, снижая вес и экономя время и средства на изготовление переборок или обшивок крыла.
- Во время Второй мировой войны немецкие V-2 комбинированный гироскопы, акселерометр и примитивный компьютер в реальном времени инерциальная навигация позволяя счисление без ссылки на ориентиры или путеводные звезды, ведущие к упакованным Я должен для космических кораблей и самолетов.
- Великобритания Miles M.52 сверхзвуковой самолет должен был иметь форсаж, увеличивая турбореактивный тяги за счет сжигания дополнительного топлива в сопло, но был отменен в 1946 году.
- В 1935 году немецкий аэродинамик Адольф Буземанн предложил использовать стреловидные крылья для уменьшения сопротивления на высоких скоростях и Мессершмитт P.1101 К концу Второй мировой войны прототип истребителя был готов на 80%; позже США Североамериканский F-86 и Боинг Б-47 летал в 1947 году, как советский МиГ-15, а британские de Havilland Comet в 1949 г.
- В 1951 г. Avro Jetliner показал система защиты от обледенения от Хороший год через электротермический сопротивления в передних кромках крыла и оперения; реактивный самолет использовать горячий двигатель стравить воздух и более легкие самолеты используют пневматические антиобледенительные сапоги или плакать антиобледенительная жидкость на гребных винтах, передних кромках крыла и оперения.
- В 1954 г. Bell Labs разработал первый бортовой цифровой компьютер на транзисторах Tradic для США. Боинг Б-52 а в 1960-х Raytheon построил Массачусетский технологический институт -разработанный Компьютер наведения Apollo; то MIL-STD-1553 авионика цифровая шина был определен в 1973 году, затем впервые использовался в General Dynamics F-16, а гражданская ARINC 429 впервые был использован в Боинг 757 /B767 и Airbus A310 в начале 1980-х гг.
- После Второй мировой войны начальный промоутер Фотоэлектрическая энергия для космического корабля, Ханс К. Циглер, был доставлен в США под Операция Скрепка вместе Вернер фон Браун и Авангард 1 был его первым применением в 1958 году, позже был усовершенствован в космосе.развертываемый структуры, подобные Международная космическая станция солнечные батареи 0,33 га (0,82 акра).
- Чтобы сесть на авиалайнер, реактивные мосты более доступны, удобны и эффективны, чем подъем по лестнице.
- В 1950-х годах для улучшения тяги и топливной экономичности реактивный двигатель воздушный поток был разделен на основной поток и байпасный поток с более низкой скоростью для лучшей пропульсивной эффективности: первый был Роллс-Ройс Конвей с 0,3 BPR на Боинг 707 в 1960 г. Пратт и Уитни JT3D с 1,5 BPR и, полученный из J79, то General Electric CJ805 питал Convair 990 с крейсерским режимом сжигания топлива на 28% меньше; коэффициент байпаса улучшен до 9,3 барр. Роллс-Ройс Трент XWB, 10: 1 BPR GE9X и Пратт и Уитни GTF с сердечниками с высокой степенью сжатия.
Функциональная безопасность
Функциональная безопасность относится к части общей безопасности системы или единицы оборудования. Это означает, что система или оборудование могут эксплуатироваться должным образом и без каких-либо опасностей, рисков, повреждений или травм.
Функциональная безопасность имеет решающее значение в аэрокосмической отрасли, которая не допускает компромиссов или небрежности. В этом отношении надзорные органы, такие как Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA),[12] регулируют аэрокосмический рынок с помощью строгих стандартов сертификации. Это предназначено для достижения и обеспечения максимально возможного уровня безопасности. Стандарты AS 9100 в Америке, EN 9100 на европейском рынке или JISQ 9100 в Азии, в частности, касаются аэрокосмической и авиационной промышленности. Это стандарты, относящиеся к функциональной безопасности аэрокосмических аппаратов. Поэтому некоторые компании специализируются на сертификации, инспекционной проверке и испытании транспортных средств и запасных частей для обеспечения и подтверждения соблюдения соответствующих правил.
Спин-оффы
Побочные эффекты относятся к любой технологии, которая является прямым результатом программирования или продуктов, созданных НАСА и переработанных для альтернативной цели.[13] Эти технологические достижения являются одним из основных результатов аэрокосмической промышленности, с доходом в размере 5,2 миллиарда долларов, полученным от дополнительных технологий, включая компьютеры и сотовые устройства.[13] Эти дочерние компании находят применение в различных областях, включая медицину, транспорт, энергетику, потребительские товары, общественную безопасность и многое другое.[13] НАСА публикует годовой отчет под названием «Дополнительные поступления», касающийся многих конкретных продуктов и преимуществ для вышеупомянутых областей, чтобы осветить некоторые способы использования финансирования.[14] Например, в самом последнем выпуске этой публикации «Spinoffs 2015» эндоскопы рассматриваются как одно из медицинских достижений в области авиакосмической промышленности.[13] Это устройство обеспечивает более точную и, следовательно, экономичную нейрохирургию за счет уменьшения осложнений за счет минимально инвазивной процедуры, сокращающей госпитализацию.[13]
Смотрите также
- Аэродинамика
- Аэронавтика
- Аэрокосмическая техника
- Самолет
- Космонавтика
- NewSpace
- Космические агентства (Список)
- Исследование космического пространства
- Космический корабль
- Викисловарь: авиационные, аэрокосмические и авиационные термины
использованная литература
- ^ «Где начинается космос? - Аэрокосмическая техника, авиационные новости, зарплата, работа и музеи». Аэрокосмическая техника, Авиационные новости, Заработная плата, Работа и музеи. Архивировано из оригинал на 2015-11-17. Получено 2015-11-10.
- ^ а б c d е ж г Младший, Джон Д. Андерсон (2008). Введение в полет (6-е изд.). Бостон: Макгроу-Хилл. ISBN 978-0-07-352939-4.
- ^ «Бюро статистики труда США». В архиве из оригинала от 23.04.2013.
- ^ «Бюро статистики труда США, производство аэрокосмической продукции и запчастей». В архиве из оригинала 14 августа 2009 г.. Получено 2009-07-04.
- ^ "Официально: Finmeccanica теперь Леонардо". Defensenews.
- ^ "Статистика слияний и поглощений (M&A) - Курсы M&A | Курсы оценки компаний | Курсы слияния и поглощения". Imaa-institute.org. Архивировано из оригинал на 2012-01-06. Получено 2013-09-27.
- ^ «United Technologies приобретает Goodrich Corporation, дополняет и укрепляет позиции в аэрокосмической и оборонной промышленности». УНИВЕРСАЛЬНОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. Архивировано из оригинал на 2013-10-02. Получено 2013-09-27.
- ^ "Allied Signal и Honeywell объявят о слиянии сегодня - New York Times". Nytimes.com. 1999-06-07. В архиве с оригинала на 2013-10-02. Получено 2013-09-27.
- ^ [1] В архиве 15 июня 2013 г. Wayback Machine
- ^ [2] В архиве 25 августа 2010 г. Wayback Machine
- ^ Джеймс Р. Аскер; Джон Крофт; Гай Норрис; Грэм Уорвик (6 мая 2016 г.). «Лучшие технологии: от 'защиты пилота' до 'удержания вместе'". Авиационная неделя и космические технологии.
- ^ «Архивная копия». Архивировано из оригинал на 2013-06-20. Получено 2013-06-03.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт) Европейское агентство по авиационной безопасности
- ^ а б c d е «Архивная копия» (PDF). В архиве (PDF) из оригинала от 16.10.2015. Получено 2015-03-12.CS1 maint: заархивированная копия как заголовок (ссылка на сайт)
- ^ «Каковы преимущества освоения космоса? - Вселенная сегодня». 26 января 2015. В архиве из оригинала 21 марта 2015 г.