Radia и Blue Water Shipping (Blue Water) объявили о стратегическом партнёрстве, которое позволит использовать гигантский самолёт Windrunner в составе глобальной логистической сети. Согласно соглашению, Radia будет поставлять воздушные суда, а Blue Water будет заниматься организацией перевозок и их эксплуатацией.
Для тех, кто не в курсе, Windrunner позиционируется как «крупнейший грузовой самолёт» в мире. Причём речь идёт не столько о максимальной взлётной массе, сколько о способности перевозить чрезвычайно крупные и нестандартные грузы.
Предполагается, что Windrunner сможет перевозить 100-метровые лопасти ветрогенераторов, крупную военную технику, спутники и секции фюзеляжей самолётов — и это лишь некоторые примеры. Таким образом, по сути, его главное преимущество — это объём грузового отсека.
Ещё одна важной особенностью Windrunner заключается[одна из важных особенностей Windrunner заключается] в том, что он способен взлетать и садиться как на обычные, так и на «полуподготовленные» взлётно-посадочные полосы. Это означает, что он может доставлять грузы на грунтовые полосы, утрамбованный гравий, временные ВПП и удалённые аэродромы.
Теоретически это позволяет ему летать напрямую к таким объектам, как строительные площадки ветряных электростанций, военные базы, зоны бедствий и горнодобывающие проекты, а не разгружаться за сотни километров от места назначения.
Radia и Blue Water делают особую ставку на услуги для военных и "гуманитарных" миссий. Военным часто требуется доставка негабаритных грузов, таких как радиолокационные системы, пусковые установки, вертолёты, инженерная техника, мостоукладчики и т.п., в районы, где отсутствуют готовые аэродромы.
То же самое касается гуманитарной помощи, особенно когда стихийные бедствия выводят из строя существующую инфраструктуру.
Blue Water — это логистическая компания, которая заработала свой капитал, организуя глобальные перевозки с использованием судов, грузовиков, поездов и других видов транспорта, а также решая сопутствующие административные вопросы, включая таможню, разрешения и прочие бюрократические процедуры. Обе компании уверены, что смогут объединить свои усилия для оптимизации и интеграции своих услуг.
Мы в 💬 Telegram | 💙 ВК | 📲 Мах | ✈️ enginiger.ru
Для тех, кто не в курсе, Windrunner позиционируется как «крупнейший грузовой самолёт» в мире. Причём речь идёт не столько о максимальной взлётной массе, сколько о способности перевозить чрезвычайно крупные и нестандартные грузы.
Предполагается, что Windrunner сможет перевозить 100-метровые лопасти ветрогенераторов, крупную военную технику, спутники и секции фюзеляжей самолётов — и это лишь некоторые примеры. Таким образом, по сути, его главное преимущество — это объём грузового отсека.
Ещё одна важной особенностью Windrunner заключается[одна из важных особенностей Windrunner заключается] в том, что он способен взлетать и садиться как на обычные, так и на «полуподготовленные» взлётно-посадочные полосы. Это означает, что он может доставлять грузы на грунтовые полосы, утрамбованный гравий, временные ВПП и удалённые аэродромы.
Теоретически это позволяет ему летать напрямую к таким объектам, как строительные площадки ветряных электростанций, военные базы, зоны бедствий и горнодобывающие проекты, а не разгружаться за сотни километров от места назначения.
Radia и Blue Water делают особую ставку на услуги для военных и "гуманитарных" миссий. Военным часто требуется доставка негабаритных грузов, таких как радиолокационные системы, пусковые установки, вертолёты, инженерная техника, мостоукладчики и т.п., в районы, где отсутствуют готовые аэродромы.
То же самое касается гуманитарной помощи, особенно когда стихийные бедствия выводят из строя существующую инфраструктуру.
Blue Water — это логистическая компания, которая заработала свой капитал, организуя глобальные перевозки с использованием судов, грузовиков, поездов и других видов транспорта, а также решая сопутствующие административные вопросы, включая таможню, разрешения и прочие бюрократические процедуры. Обе компании уверены, что смогут объединить свои усилия для оптимизации и интеграции своих услуг.
Мы в 💬 Telegram | 💙 ВК | 📲 Мах | ✈️ enginiger.ru
👍9🔥3
Airolit Loudspeaker — дрон с "матюкальником"
Шведская компания Airolit, разработчик и производитель БПЛА-систем для обороны и безопасности, представила систему Airolit Loudspeaker — модуль для беспилотников, оснащённый громкоговорителем для прямой связи с землёй.
Модуль предназначен для операторов, которым необходимо оперативно идентифицировать инцидент и связываться с людьми на земле.
Модуль полностью интегрируется с модульными БПЛА-системами Airolit и может комбинироваться с электронно-оптическими/инфракрасными камерами и тепловизионными датчиками. Это позволяет операторам выявлять аномалии или потенциальные угрозы с воздуха и незамедлительно передавать указания или предупреждения, не направляя персонал в зону опасности.
Airolit Loudspeaker разработан для оперативных сред, где быстрая связь имеет решающее значение. В сочетании с тепловизионными датчиками система может обнаруживать потенциальные очаги возгорания, выявлять несанкционированно присутствующий персонал или поддерживать экстренные и охранные операции с помощью передачи голосовых сообщений в реальном времени или заранее записанных аудиозаписей.
С выходной мощностью до 123 дБ, эффективной дальностью связи до 100 метров и весом всего 225 граммов Airolit Loudspeaker обеспечивает высокую эффективность в полевых условиях при минимальном влиянии на лётные характеристики БПЛА. Модуль полностью интегрирован с модульной платформой Airolit и может быть быстро установлен вместе с другими датчиками в зависимости от поставленных задач.
Технические характеристики — Airolit Loudspeaker
- Уровень звукового давления до 123 дБ на расстоянии 1 метра
- Чёткая голосовая связь на расстоянии до 100 метров
- Передача голоса в реальном времени и воспроизведение аудиозаписей
- Вес: 225 г
- Полная интеграция с модульными БПЛА-платформами Airolit
- Совместимость с электронно-оптическими/инфракрасными и тепловизионными датчиками
- Рабочий диапазон температур: от –20 °C до +50 °C
Мы в 💬 Telegram | 💙 ВК | 📲 Мах | ✈️ enginiger.ru
Шведская компания Airolit, разработчик и производитель БПЛА-систем для обороны и безопасности, представила систему Airolit Loudspeaker — модуль для беспилотников, оснащённый громкоговорителем для прямой связи с землёй.
Модуль предназначен для операторов, которым необходимо оперативно идентифицировать инцидент и связываться с людьми на земле.
Модуль полностью интегрируется с модульными БПЛА-системами Airolit и может комбинироваться с электронно-оптическими/инфракрасными камерами и тепловизионными датчиками. Это позволяет операторам выявлять аномалии или потенциальные угрозы с воздуха и незамедлительно передавать указания или предупреждения, не направляя персонал в зону опасности.
Airolit Loudspeaker разработан для оперативных сред, где быстрая связь имеет решающее значение. В сочетании с тепловизионными датчиками система может обнаруживать потенциальные очаги возгорания, выявлять несанкционированно присутствующий персонал или поддерживать экстренные и охранные операции с помощью передачи голосовых сообщений в реальном времени или заранее записанных аудиозаписей.
С выходной мощностью до 123 дБ, эффективной дальностью связи до 100 метров и весом всего 225 граммов Airolit Loudspeaker обеспечивает высокую эффективность в полевых условиях при минимальном влиянии на лётные характеристики БПЛА. Модуль полностью интегрирован с модульной платформой Airolit и может быть быстро установлен вместе с другими датчиками в зависимости от поставленных задач.
Технические характеристики — Airolit Loudspeaker
- Уровень звукового давления до 123 дБ на расстоянии 1 метра
- Чёткая голосовая связь на расстоянии до 100 метров
- Передача голоса в реальном времени и воспроизведение аудиозаписей
- Вес: 225 г
- Полная интеграция с модульными БПЛА-платформами Airolit
- Совместимость с электронно-оптическими/инфракрасными и тепловизионными датчиками
- Рабочий диапазон температур: от –20 °C до +50 °C
Мы в 💬 Telegram | 💙 ВК | 📲 Мах | ✈️ enginiger.ru
😁7🔥3👍1
Alpine и Lacoste официально объединили усилия, чтобы представить Alpine A290 Rallye под названием «Остерегайтесь крокодила».
Автомобиль создан на платформе Alpine A290 Rallye. Эта версия A290 предназначена для частных гоночных команд и представляет собой экстремальный, ориентированный на высокие характеристики.
Дизайн экстерьера включает раллийные улучшения, такие как более широкая колея, выраженные колёсные арки и крупное заднее антикрыло. Кузов окрашен в голубовато-белый оттенок, напоминающий снег и иней.
В число функциональных элементов входят воздухозаборник на крыше и задний диффузор для управления воздушными потоками и охлаждением.
Электрическая силовая установка обеспечивает "мгновенный" крутящий момент и ускорение, что является обязательным требованием для раллийных условий. Инженеры настроили электронику так, чтобы гарантировать стабильную производительность при длительной эксплуатации. Подвеска и тормозная система специально откалиброваны для бездорожья и точности управления.
Салон выполнен в единой красной цветовой гамме. В задней части кабины размещён графический элемент с изображением крокодила. Эти дизайнерские решения отличают автомобиль от стандартных серийных моделей, сохраняя при этом ориентированную на ралли компоновку интерьера.
Дизайнерская команда разместила 290 крокодилов по всему автомобилю. Передняя световая подпись также стилизована под глаза крокодила. Эти детали служат повторяющейся визуальной темой как в экстерьере, так и в интерьере автомобиля.
Сиденья и дверные панели обтянуты фирменной тканью Lacoste petit piqué. Эти текстильные изделия были произведены мастерской Potencier, известной созданием вышитых логотипов для поло Lacoste. В сиденьях используются 3D-печатные компоненты от ERPRO. Эти детали имеют решётчатую структуру для снижения веса и сохранения прочностных характеристик. Такой подход соответствует цели удаления лишней массы для повышения эффективности и управляемости автомобиля.
Мы в 💬 Telegram | 💙 ВК | 📲 Мах | ✈️ enginiger.ru
Автомобиль создан на платформе Alpine A290 Rallye. Эта версия A290 предназначена для частных гоночных команд и представляет собой экстремальный, ориентированный на высокие характеристики.
Дизайн экстерьера включает раллийные улучшения, такие как более широкая колея, выраженные колёсные арки и крупное заднее антикрыло. Кузов окрашен в голубовато-белый оттенок, напоминающий снег и иней.
В число функциональных элементов входят воздухозаборник на крыше и задний диффузор для управления воздушными потоками и охлаждением.
Электрическая силовая установка обеспечивает "мгновенный" крутящий момент и ускорение, что является обязательным требованием для раллийных условий. Инженеры настроили электронику так, чтобы гарантировать стабильную производительность при длительной эксплуатации. Подвеска и тормозная система специально откалиброваны для бездорожья и точности управления.
Салон выполнен в единой красной цветовой гамме. В задней части кабины размещён графический элемент с изображением крокодила. Эти дизайнерские решения отличают автомобиль от стандартных серийных моделей, сохраняя при этом ориентированную на ралли компоновку интерьера.
Дизайнерская команда разместила 290 крокодилов по всему автомобилю. Передняя световая подпись также стилизована под глаза крокодила. Эти детали служат повторяющейся визуальной темой как в экстерьере, так и в интерьере автомобиля.
Сиденья и дверные панели обтянуты фирменной тканью Lacoste petit piqué. Эти текстильные изделия были произведены мастерской Potencier, известной созданием вышитых логотипов для поло Lacoste. В сиденьях используются 3D-печатные компоненты от ERPRO. Эти детали имеют решётчатую структуру для снижения веса и сохранения прочностных характеристик. Такой подход соответствует цели удаления лишней массы для повышения эффективности и управляемости автомобиля.
Мы в 💬 Telegram | 💙 ВК | 📲 Мах | ✈️ enginiger.ru
🤮7👀7❤2🔥2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Столкновение 2-х фур в Чехии...
😢18👀7🔥4🤯1
Власти Австралии выясняют происхождение шести крупных серебристых сфер, найденных на пляже Форрест-Бич в штате Квинсленд. По предварительной версии, это может быть космический мусор.
Австралийское космическое агентство проводит расследование. Найденные объекты поместили в герметичные контейнеры, вокруг места обнаружения установлена 50-метровая зона отчуждения. Власти призывают не прикасаться к подобным предметам и немедленно сообщать о находках в экстренные службы.
Предполагают, что сферы могут быть топливными баками ракет, внутри которых сохранились опасные или легковоспламеняющиеся вещества. Принадлежность объектов и страна-запуск пока не установлены.
Австралийское космическое агентство проводит расследование. Найденные объекты поместили в герметичные контейнеры, вокруг места обнаружения установлена 50-метровая зона отчуждения. Власти призывают не прикасаться к подобным предметам и немедленно сообщать о находках в экстренные службы.
Предполагают, что сферы могут быть топливными баками ракет, внутри которых сохранились опасные или легковоспламеняющиеся вещества. Принадлежность объектов и страна-запуск пока не установлены.
😁9👀3🤔2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Испытания катапультного кресла Martin‑Baker US16T для самолёта T‑38.
👍9❤3🔥3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Не обманывайтесь внешним видом: перед вами не игрушка, а важнейший элемент систем высокоточного оружия.
Это — военная технология гироскопической стабилизации в миниатюре. Именно она обеспечивает:
- хирургическую точность попадания ракет,
- устойчивый полёт планирующих боеприпасов,
- стабильность боевых дронов даже в штормовом ветру.
Всё решают доли секунды: гироскопический датчик фиксирует отклонение, алгоритм мгновенно корректирует траекторию — и равновесие восстановлено.
От любительских лабораторий до зон боевых действий — принцип един. Меняется только масштаб.
Вопрос к знатокам военной техники и инженерии: в каких ещё системах вооружения используется гироскоп?
Это — военная технология гироскопической стабилизации в миниатюре. Именно она обеспечивает:
- хирургическую точность попадания ракет,
- устойчивый полёт планирующих боеприпасов,
- стабильность боевых дронов даже в штормовом ветру.
Всё решают доли секунды: гироскопический датчик фиксирует отклонение, алгоритм мгновенно корректирует траекторию — и равновесие восстановлено.
От любительских лабораторий до зон боевых действий — принцип един. Меняется только масштаб.
Вопрос к знатокам военной техники и инженерии: в каких ещё системах вооружения используется гироскоп?
👍18👀3❤2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава первая: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОДЕЛИЗМА ...... 3
Классификация моделей (9). Авиамодельные двигатели (13).
Глава вторая: АЭРОДИНАМИКА МОДЕЛИ ...... 16
Плотность воздуха (16). Движение воздуха (17). Сопротивление воздуха (24). Малые скорости (26). Подъемная сила крыла (28). Лобовое сопротивление крыла (31). Пересчет шляпы на новое удлинение (36). Полярная модель (37). Порядок аэродинамического расчета модели (41).
Глава третья: ВИНТОМОТОРНАЯ ГРУППА ...... 45
О тяге (45). Воздушный винт (47). Аэродинамические характеристики винтов (51). Видоизменение винта (55). Металлические винты (57). Вес винта (59). Резино-мотор (60). Физические свойства резины (61). Определение энергии деформированной резины (62). Работа резины в скрученном пучке (66). Максимальный завод резиномотора (67). Работа резиномотора (69). Влияние площади сечения и предварительной вытяжки мотка (74). Средний крутящий момент (75). Осевое усилие резино-мотора (76). Дальность и высота полета модели (78). Потолок модели (79). Механические передачи для резиномотора (81). Свободный ход винта (84).
Глава четвертая: В УСТОЙЧИВОСТЬ, РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛИ ...... 85
О продольной устойчивости (85). О центре давления крыла (85). Балансировка модели (88). Летающее крыло (бесхвостка) (92). Горизонтальное оперение (93). Устойчивость модели утки (94). Несущий стабилизатор (96). Устойчивость при планировании (97). Влияние опрокидывающего момента от винта (99). Первые запуски модели (100). Полеты на состязаниях (103). Планерный старт (104). Запуск модели со змея (106).
Глава пятая: ПРОЧНОСТЬ МОДЕЛИ ...... 107
Нагрузки, действующие на модель (109). Выбор прочных размеров деталей (114). Растяжение (115). Запас прочности (117). Сдвиг (119). Заклепочное соединение (120). Изгиб (121). Внутренние усилия в балке при изгибе (122). Прогиб крыла (123). Кручение (125). Продольный изгиб (126).
Глава шестая: ПОСТРОЙКА МОДЕЛИ ...... 129
Материалы и инструменты (131). Рабочий чертеж (131). Фюзеляж (134). Крыло и оперение (139). Шасси (142). Поплавковое шасси (146). Обтяжка модели (148). Эскизы типовых моделей.
Глава первая: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МОДЕЛИЗМА ...... 3
Классификация моделей (9). Авиамодельные двигатели (13).
Глава вторая: АЭРОДИНАМИКА МОДЕЛИ ...... 16
Плотность воздуха (16). Движение воздуха (17). Сопротивление воздуха (24). Малые скорости (26). Подъемная сила крыла (28). Лобовое сопротивление крыла (31). Пересчет шляпы на новое удлинение (36). Полярная модель (37). Порядок аэродинамического расчета модели (41).
Глава третья: ВИНТОМОТОРНАЯ ГРУППА ...... 45
О тяге (45). Воздушный винт (47). Аэродинамические характеристики винтов (51). Видоизменение винта (55). Металлические винты (57). Вес винта (59). Резино-мотор (60). Физические свойства резины (61). Определение энергии деформированной резины (62). Работа резины в скрученном пучке (66). Максимальный завод резиномотора (67). Работа резиномотора (69). Влияние площади сечения и предварительной вытяжки мотка (74). Средний крутящий момент (75). Осевое усилие резино-мотора (76). Дальность и высота полета модели (78). Потолок модели (79). Механические передачи для резиномотора (81). Свободный ход винта (84).
Глава четвертая: В УСТОЙЧИВОСТЬ, РЕГУЛИРОВКА И ЗАПУСК МОДЕЛИ ...... 85
О продольной устойчивости (85). О центре давления крыла (85). Балансировка модели (88). Летающее крыло (бесхвостка) (92). Горизонтальное оперение (93). Устойчивость модели утки (94). Несущий стабилизатор (96). Устойчивость при планировании (97). Влияние опрокидывающего момента от винта (99). Первые запуски модели (100). Полеты на состязаниях (103). Планерный старт (104). Запуск модели со змея (106).
Глава пятая: ПРОЧНОСТЬ МОДЕЛИ ...... 107
Нагрузки, действующие на модель (109). Выбор прочных размеров деталей (114). Растяжение (115). Запас прочности (117). Сдвиг (119). Заклепочное соединение (120). Изгиб (121). Внутренние усилия в балке при изгибе (122). Прогиб крыла (123). Кручение (125). Продольный изгиб (126).
Глава шестая: ПОСТРОЙКА МОДЕЛИ ...... 129
Материалы и инструменты (131). Рабочий чертеж (131). Фюзеляж (134). Крыло и оперение (139). Шасси (142). Поплавковое шасси (146). Обтяжка модели (148). Эскизы типовых моделей.
❤6👍5
✅ Компания SkyDefense из Колорадо, США, представила автономный самолёт-перехватчик CobraJet для перехвата вражеских дронов. Новый дрон с вертикальным взлётом и посадкой (VTOL) использует искусственный интеллект для преследования беспилотных летательных аппаратов в воздухе и поражения их бортовым оружием.
Дрон должен защищать критически важную инфраструктуру от всё более совершенных угроз со стороны дронов. Как утверждают в SkyDefense, CobraJet способна перехватывать несколько дронов за один полёт, включая быстрые и манёвренные аппараты.
Дрон должен защищать критически важную инфраструктуру от всё более совершенных угроз со стороны дронов. Как утверждают в SkyDefense, CobraJet способна перехватывать несколько дронов за один полёт, включая быстрые и манёвренные аппараты.
👍4🔥2😁1
Агентура с мест сообщает, что компания L3Harris, (как утверждают импортные СМИ) , сделала значительный шаг вперёд в развитии силовых установок нового поколения. В рамках этих работ испытана силовая установка на твёрдом топливе с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. L3Harris утверждает, что недавние испытания продемонстрировали прогресс в создании мощного и более доступного по стоимости двигателя.
L3Harris подчеркнула, что это испытание стало первым полномасштабным испытанием нового твёрдого топлива для прямоточного двигателя, специально разработанного с учетом снижения стоимости топлива по сравнению с прежними отраслевыми стандартами.
В ходе наземных испытаний команда запустила и эксплуатировала систему в условиях, приближенных к реальному полёту, с прямой связью, что позволило инженерам оценить характеристики на большей части смоделированного полётного диапазона.
Предварительные результаты показали, что значение тяги соответствовало ожиданиям, что предоставило команде ценные данные для дальнейшей доработки конструкции вплоть до демонстрации тактической ракетной системы, сообщается в пресс-релизе.
Это испытание помогает подтвердить ключевые эксплуатационные характеристики, в то время как L3Harris ускоряет подготовку к лётным испытаниям.
Такой системный подход является важным этапом снижения рисков, позволяющим внедрить твердотопливный прямоточный двигатель для устранения критического разрыва в тактико-технических характеристиках и стоимости для вооружённых сил США и их союзников.
L3Harris подчеркнула, что это испытание стало первым полномасштабным испытанием нового твёрдого топлива для прямоточного двигателя, специально разработанного с учетом снижения стоимости топлива по сравнению с прежними отраслевыми стандартами.
В ходе наземных испытаний команда запустила и эксплуатировала систему в условиях, приближенных к реальному полёту, с прямой связью, что позволило инженерам оценить характеристики на большей части смоделированного полётного диапазона.
Предварительные результаты показали, что значение тяги соответствовало ожиданиям, что предоставило команде ценные данные для дальнейшей доработки конструкции вплоть до демонстрации тактической ракетной системы, сообщается в пресс-релизе.
Это испытание помогает подтвердить ключевые эксплуатационные характеристики, в то время как L3Harris ускоряет подготовку к лётным испытаниям.
Такой системный подход является важным этапом снижения рисков, позволяющим внедрить твердотопливный прямоточный двигатель для устранения критического разрыва в тактико-технических характеристиках и стоимости для вооружённых сил США и их союзников.
👍4🔥2❤1🤔1
Autobleu — это небольшая компания по производству автозапчастей, основанная Морисом Местивье и Роже Лепетром во Франции в начале 1950‑х годов. Она выпускала широкий ассортимент компонентов, а также небольшое количество автомобилей с нестандартными кузовами.
Купе 750MM — это небольшой гоночный автомобиль-прототип, построенный в 1954 году на трубчатой раме, с алюминиевым кузовом (работы Марселя Риффара) и заднемоторным двигателем Renault объёмом 747 см³ (4 цилиндра), оснащённым 4‑ступенчатой механической коробкой передач.
Купе 750MM — это небольшой гоночный автомобиль-прототип, построенный в 1954 году на трубчатой раме, с алюминиевым кузовом (работы Марселя Риффара) и заднемоторным двигателем Renault объёмом 747 см³ (4 цилиндра), оснащённым 4‑ступенчатой механической коробкой передач.
👍10❤1🔥1