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quinta-feira, 22 de janeiro de 2015

Solar Impulse 2 - Volta ao mundo sem combustível


Avião Solar Impulse 2 dará volta ao mundo em 12 etapas

Contando apenas com energia solar, o Solar Impulse 2 dará a volta ao mundo em 5 meses, sem uma gota de combustível. Conheça os detalhes desse projeto:


O avião Solar Impulse 2 (Si2) iniciará em breve uma volta ao mundo em 12 etapas passando, entre outros lugares, por Índia, China e Nova York, antes de retornar a Abu Dhabi, tudo isso sem gastar uma gota de combustível.

Bertrand Piccard e André Borschberg apresentaram seu plano de voo nesta terça-feira em Abu Dhabi. Partirão da capital dos Emirados Árabes Unidos no fim de fevereiro ou início de março para percorrer 35.000 km a uma velocidade relativamente lenta (entre 50 e 100 km/h).

Sua volta ao mundo durará cinco meses, com 25 dias de voo efetivos, segundo os dois suíços, cofundadores e pilotos do avião.
A aeronave, coberta com 17.000 células solares que alimentam seus quatro motores elétricos de hélice, será o primeiro a cruzar oceanos e continentes com a ajuda do sol.


O Solar Impulse 2, que voará a até 8.500 metros de altitude, se dirigirá primeiro a Omã e às cidades indianas de Ahmedabad e Varanasi. Depois irá a Mandalay, em Mianmar, Chongqing e Nanquim, na China, antes de cruzar o Pacífico com uma escala no arquipélago americano do Havaí.

Piccard e Borschberg irão parar posteriormente em Phoenix e Nova York, de onde partirão ao sul da Europa ou ao norte da África, última escala antes do retorno a Abu Dhabi, no fim de julho ou início de agosto.
"Queremos demonstrar que agora as tecnologias limpas e as energias renováveis permitem alcançar coisas consideradas impossíveis. E o que fazemos voando todos podem fazer na terra, em sua vida diária, com o objetivo de economizar os recursos naturais do nosso planeta", declarou Piccard em uma coletiva de imprensa organizada por Masdar, a companhia de energia renovável de Abu Dhabi. Este emirado petrolífero investe maciçamente no setor das energias limpas há alguns anos.

"Embora hoje não possamos fazer com que todos os aviões comerciais voem com energia solar, estou plenamente convencido de que o mundo pode diminuir pela metade seu consumo energético com as tecnologias utilizadas no Solar Impulse", acrescentou.

A cabine de 3,8 m3 foi projetada para acolher apenas um piloto e não ter ar-condicionado ou calefação. Dispõe, no entanto, de um vaso sanitário.

Condições que, segundo André Borschberg, o outro pai do projeto, tornam o voo um desafio mais humano que técnico.

"O Si2 deve conseguir o que nenhum outro avião conseguiu na história: voar sem combustível, com apenas um piloto em uma cabine despressurizada por cinco dias e noites consecutivos (em sua etapa mais longa)", indicou o suíço.



"Temos, portanto, um avião muito duradouro quanto ao consumo, mas agora a questão é saber como podemos fazer com que o piloto seja duradouro. A incógnita é humana", explicou.



segunda-feira, 12 de janeiro de 2015

Construção, manutenção e aperfeiçoamento


Manutenção e Construção


Alguns exemplos de pessoas que não apenas realizam manutenção, mas também fabricam o seu avião do início ao fim. (Kit´s de montagem e rebite de asas e fuselagem):











terça-feira, 19 de agosto de 2014

Top 10 - Low Pass (Fly by)


TOP 10 - Low Pass Show
(Rasantes sensacionais)

Helicopter, Fighter Jets & Jets










Dia da Aviação Agrícola

Dia da Aviação Agrícola no Brasil



O dia  19 de agosto tem um significado todo especial para a aviação agrícola brasileira:  Comemoramos  o DIA NACIONAL DA AVIAÇÃO AGRÍCOLA. A data foi oficializada pelo Decreto 97.669 de 19 de abril de 1989, como  homenagem à data em que - em 1947 - foi empregada pela primeira vez uma aeronave na proteção à produção agropecuária no Brasil.


      História:

      Em 1947, uma grande nuvem de gafanhotos se abateu sobre os municípios da zona sul e campanha do estado do Rio Grande do Sul, dizimando plantações e pastagens. O Engenheiro Agrõnomo Leôncio de Andrade Fontelles, chefe do Posto do Ministério da Agricultura em Pelotas manteve contato com as diretorias dos aeroclubes de Pelotas, Bagé e Jaguarão para que, com suas aeronaves, fizessem voos de reconhecimento e monitoramento, iniciando o trabalho de localização das nuvens e locais de desova dos gafanhotos em terra.




      A primeira aplicação real, ainda em caráter experimental, mas bem sucedida, foi realizada no dia 19 de agosto de 1947. Para tal trabalho Leôncio Fontelles adaptou uma polvilhadeira manual a uma aeronave de fabricação nacional, um  Muniz M9, do Aeroclube de Pelotas. A aeronave foi pilotada pelo Comte. Clóvis Candiota, ocupando Fontelles o segundo assento, manuseando ele próprio a polvilhadeira. O produto empregado foi o organoclorado BHC em pó, sendo os voos efetuados diretamente sobre as nuvens dos insetos.

    O equipamento aplicador consistia de dois depósitos metálicos em forma de moegas, fixados dentro da fuselagem, na barriga do avião. Cada moega possuía seu dosador próprio, constituído por um registro de gaveta controlado pelos tripulantes. A pressurização do BHC no interior do depósito era proporcionada pelo ar, captado por um funil metálico conectado a um tubo de borracha cuja outra extremidade se ajustava um outro funil, no interior do depósito. Este dispositivo era manejado pelos operadores para agitar e pressurizar o pó.

    A aeronave empregada, Muniz M-9, era uma aeronave biplace, matrícula PP-RER, de 200 HP que atingia a velocidade de 160 km/h, com uma autonomia de voo de 4 horas e uma capacidade de carga (pó) de aproximadamente 100 kg. O Muniz M9, assim como o Muniz M7, era então muito utilizado na instrução de voo nos aeroclubes brasileiros.

   Após este primeiro e bem sucedido teste, outras aeronaves foram adaptadas e incorporadas ao combate aos gafanhotos entre elas duas aeronaves CAP-4, trazidas desde São Paulo por Clóvis Candiota.

    O pioneirismo de Antônio Fontelles e Clóvis Candiota não se limitou aos primeiros testes, adaptações e combate direto às nuvens de gafanhotos: tiveram eles a iniciativa de, visualizando talvez o que viria a ser a Aviação Agrícola no Brasil futuro, idealizar a atuação empresarial da atividade e fundaram uma sociedade que veio a ser a primeira Empresa de Aviação Agrícola no país, a SANDA -  Serviço Aéreo Nacional de Defesa Agrícola.

    Graças a este trabalho pioneiro, com justiça foi instituído o dia 19 de agosto como o Dia Nacional da Aviação Agrícola e, pelo mesmo Decreto 97.669,  o Cmte. Clóvis Candiota recebeu o título de  Patrono da Aviação Agrícola Brasileira.

Fonte: Marques, Alexandre. Apostilas XIX Curso de Executores de Aviação Agrícola - Agrotec Tecnologia Agrícola e Industrial Ltda. Pelotas, RS,  setembro de 2003




sexta-feira, 15 de agosto de 2014

Especial: PAMA-LS


ESPECIAL: PAMA-LS
PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE LAGOA SANTA-MG




O Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (ICAO: SBLS) , na Região Metropolitana de Belo Horizonte, é um complexo industrial que presta serviços de manutenção para cerca de er% da frota de aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), que todos os anos promove festividades abertas ao público nas datas comemorativas da aviação.


Em 1935 foi laçada, em Lagoa Santa, a pedra fundamental das instalações destinadas a abrigar o primeiro núcleo industrial para a construção de aviões e hidroaviões no Brasil. A data marca ainda o primeiro pouso e decolagem de um avião no aeródromo.


PAMA-LS no Caldeirão do Hulk
na Rede Globo:



Em 1974, pelo Decreto Nº74.102, a organização recebeu a categoria de Parque de Material Aeronáutico, como reconhecimento do trabalho desempenhado nas oficinas de manutenção, reparação e inspeção de aeronaves.

Atualmente, o PAMALS atua na inspeção, manutenção e reparação da enorme frota de aeronaves da FAB, e também criação e manutenção de equipamentos como capacetes de voo, bots salva-vidas, pára-quedas e assentos ejetáveis.


O Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa é responsável, ainda, pelo apoio administrativo ao Destacamento de Controle do Espaço Aéreo de Confins (DTCEA-CF) e de Lagoa Santa (DTCEA-LS),além da Prefeitura de Aeronáutica de Lagoa Santa (PALS). Carrega a peculiaridade de ser, no âmbito do Comando da Aeronáutica, o único Parque a ter subordinado um Esquadrão de Saúde Reforçado (DESR), uma Seção Mobilizadora (SMOB-37) e um Serviço de Capelania (Paróquia Nossa Senhora de Loreto), além de abrigar um Estabelecimento de Ensino (Escola Estadual Tiradentes).


O Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica (CIAAR), que hoje funciona no Aeroporto da Pampulha, será transferido para a Base Aérea de Lagoa Santa. As novas edificações do CIAAR serão construídas em uma área de 700 mil metros quadrados e abrigarão 60 salas de aulas, auditório para 980 pessoas, ginásio de esportes, seis alojamentos, dois hotéis, prédio do comando e outras instalações, totalizando 57 mil metros quadrados de área construída.



O CIAAR é hoje o principal centro de formação de oficiais da FAB - cerca de 600 por ano -, respondendo por 76% do pessoal de nível superior da instituição. Ele faz a adaptação à Aeronáutica de médicos, dentistas, farmacêuticos, engenheiros, capelães, administradores, arquitetos, analistas de sistemas, comunicólogos, pedagogos, psicólogos, advogados, assistentes sociais e outros profissionais. Também forma especialistas de carreiras exclusivas da FAB.

Eventos na PAMA- LS:


2012


2011



Visite o evento "Portões Abertos da FAB"
Veja as cidades que irão receber o evento esse ano:




Conheça:


Fonte: Wikipédia / FAB TV

quinta-feira, 7 de agosto de 2014

Inspeção: Ensaios não destrutivos

Princípios da Inspeção

END - ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS
(NDT Non destructive test / NDI Non destructive Inspection)



PM - Partículas Magnéticas
LP - Líquidos Penetrantes
RX - Raio X
US - Teste Ultra-sônico
EC - Eddye Current (Corrente circular - Correntes parasitas)

Os Ensaios Não Destrutivos - END são técnicas não intrusivas para determinar a integridade do material, peça ou estrutura, ou para medir quantitativamente uma dada característica de um material; ou seja, inspecionar ou medir sem danos, daí a noção de não destrutivo. END tem o mesmo significado de NDI (Nondestructive Inspection) ou NDT (Nondestructive Testing).


END´s constituem uma das principais ferramentas do controle de qualidade de materiais e produtos, contribuindo para garantir a qualidade, reduzir os custos e aumentar a confiabilidade da inspeção. São utilizados na fabricação, montagem, inspeção em serviço e manutenção, sendo largamente aplicados em soldas, fundidos, forjados, laminados, plásticos, concreto, entre outros, nos setores petróleo/petroquímico, nuclear, aeroespacial, siderúrgico, ferroviário, naval, eletromecânico e automotivo.


Os END incluem métodos capazes de proporcionar informações a respeito do teor de defeitos de um determinado produto, das características tecnológicas de um material, ou ainda, da monitoração da degradação em serviço de componentes, equipamentos e estruturas. Os métodos mais usuais de END são: ensaio visual, líquido penetrante, partículas magnéticas, ultra-som, radiografia (Raios X e Gama), correntes parasitas, análise de vibrações, termografia, emissão acústica, estanqueidade e análise de deformações.


Para obter resultados satisfatórios e válidos, os seguintes itens devem ser considerados como elementos fundamentais para os resultados destes ensaios:

Pessoal treinado e qualificado;
Procedimento qualificado para conduzir o ensaio;
Equipamentos devidamente calibrados;
Normas e critérios de aceitação perfeitamente definidos

 

Em face da complexidade em manter todo o avião em condições de realizar vôos a todo momento com índice de falhas zero, os ensaios não destrutivos são largamente utilizados na indústria aeronáutica. Existem diversos métodos de inspeção que são aplicados em função do tipo de material inspecionado, dos esforços gerados sobre ele e dos tipos de descontinuidades passíveis de serem detectadas pelo método. Vejamos alguns dos principais mais utilizados:

a) Ensaio Visual – é o método mais básico e comum de inspeção, pois é a utilização da visão humana, com ou sem o auxílio de aparelhos;


b) Ensaio por Ultra-Som – Monitoramento do comportamento de ondas de ultra-som em um material;



c) Ensaio por Partículas Magnéticas – Monitoramento do campo magnético residual de peças ferromagnéticas;

d) Ensaio por Radiografia – Monitoramento do comportamento de ondas radiológicas em um material;

e) Ensaio por Correntes Parasitas (Eddy Current) – Monitoramento do comportamento de correntes elétricas residuais em um material;



f) Ensaio por Líquidos Penetrantes – Monitoramento do comportamento de um líquido na superfície de um material;


g) Ensaio por Termografia – Monitoramento da distribuição de temperatura em um material;
h) Ensaio por Análise de Vibração – Monitoramento dos harmônicos de vibração existentes em um material;
i) Ensaio por Análise Espectrométrica – Monitoramento do comportamento do espectro de difusão de luz em um material no estado líquido;


Veja uma instrução suplementar da ANAC sobre END´



terça-feira, 5 de agosto de 2014

Seja bem vindo / Welcome

SEJA MUITO BEM VINDO - WELCOME - BIENVENIDO


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Aviônicos: Informações importantes


AVIÔNICOS (Especial - English)

Fonte: Avionics and maintenance of aircraft





ELECTRICAL SYSTEM:




Attitude representation by the attitude indicator corresponds to the relation of the aircraft to the real horizon:




Pitot-Static system and instruments:




Avionics System - ATR 60:




Hydraulic System of Rudder:




 Structure of EIS (Electronic Instruments System) (ECAM & EFIS):


DMC - Displays Management Computer
It is responsible for processing the data; parameters to be displayed on screen, there are 3 DMC, one DMC, can manage three screens, PFD, ND and one of ECAM.

FWC - Flight Warning Computer
Monitoring systems, and generates all the messages; both on screen and the audible messages.

SDAC - System Data Acquisition Computer
Responsible for receiving data from the systems and send them to the FWC and DMC.


Main controls of cockpit: 




Conventional Wingtip VS Blended Winglet:




A distribuição na cabine, é formado por 5 partes principais: 
1 - parte superior (painel de sobrecarga) 
2 - painel anti-brilho (Glareshield) 
3 - painel principal (painel de instrumentos principal) 
4 - painel de controle do suporte (controle Pedestal) 
5 - consoles de lado (lado Consoles):




 AIRBUS BOEING ou AIRBUS: fuselagem é em linha reta no topo. (A fuselagem é uma linha reta na parte superior)


BOEING: fuselagem se inclina para baixo na cauda. (A fuselagem se inclina para baixo na fila)