Aircraft 1.1
=================================================================================================
Расчёт аэродинамических , высотно - скоростных параметров воздушных судов и элементов навигации.
Расчёт реализован средствами Excel + VBA
В данной версии приложения реализованы методики расчёта для
дозвуковых воздушных судов с турбореактивными двигателями.
При запуске файла обязательно включите поддержку макросов !!!
Таблица <Speed>
=================================================================================================
В данной таблице реализована возможность используя массив данных
по параметрам атмосферы расчитать истинную скорость с учётом
расширенных данных по поправке на сжимаемость воздуха от высоты.
Таблица <Data>
=================================================================================================
В данной таблице хранятся массивы данных
Массивы <Cy закр> и <Cx закр>
Строки это изменения угла атаки от 0 до 25 градусов
Столбцы это углы отклонения закрылков от 1 до 45 градусов
В примере Ту-154М данные введены только в столбцы 15 - 28 - 36 - 45
Массивы <Cy > и <Cx>
Строки это изменения угла атаки при полёте без закрылков от 0 до 25 градусов
Столбцы это изменение истинной скорости М ( 0,00 - 2,40 )
Массив <Cr> это массив данных по удельному расходу топлива от высоты и скорости
Массив <Pmax> это массив данных по максимальной доступной тяге от высоты и скорости
Массив <K> максимальное качество крыла горизонтального полёта от высоты и скорости
Массив <Vсж> поправка на сжимаемость воздуха от высоты и скорости
Таблица <Loading>
=================================================================================================
В данной таблице выполняем загрузку и расчитываем центровку
Задаём дальность полёта и расстояние до запасного аэродрома
Задаём среднюю путевую скорость и средний расход топлива
Задаём вес пустого снаряженого ВС и др. данные
По умолчанию параметры заданы для Ту-154М
Выбираем количество экипажа и пассажиров.
Для универсальности приложения реализованы 3 салона по 100 / 200 / 300 чел
Для расчёта других ВС необходимы точные данные по расположению
центров тяжести элементов загрузки которые находятся в столбце "H".
В текущем варианте введены данные для Ту-154М
Загрузка грузовых отсеков
Для универсальности приложения реализованы 4 грузовых отсека по 10000 кг
Вариант загрузки Ту-154М
Грузовой отсек № 1 не более 6500 кг
Грузовой отсек № 2 не более 5000 кг
Грузовой отсек № 3 0 кг
Грузовой отсек № 4 0 кг
Заправка топлива
Для универсальности приложения реализованы
3 фюзеляжных бака по 20 000 кг каждый
2 внутренних крыльевых бака по 50 000 кг
2 средних крыльевых бака по 25 000 кг
2 внешних крыльевых бака по 15 000 кг
Максимальная заправка до 240 000 кг
Максимумы количества топлива для Ту-154М
Фюзеляжный бак № 2 ( Ту-154М Бак № 4 не более 6600 кг )
Фюзеляжный бак № 3 ( Ту-154М Бак № 1 3300 кг )
Внутренние крыльевые баки ( Ту-154М Бак № 2 не более 19000 кг )
Средние крыльевые баки ( Ту-154М Бак № 3 не более 10850 кг )
При загрузке и заправке топливом распределяем массы так чтобы
значение центровки ВС в % от САХ было от 24 до 32 ( в идеале 28 )
Таблица <Cockpit>
=================================================================================================
Управление
Интуитивно понятный интерфейс. Почти всё как в кабине пилотов.
В самом верху сигнальная панель где фиксируется
- превышение максимальной скорости
- режим работы двигателей
- контроль выпуска закрылков
- текущий угол атаки ( УА ) и др.
В центре полётного дисплея указатель угла тангажа
Верхний полуштурвал находится над углом тангажа и при перемещении ползунка вверх
( эквивалент движения от себя ) задаёт отрицательный тангаж
Нижний полуштурвал находится под углом тангажа и при перемещении ползунка вниз
( эквивалент движения на себя ) задаёт положительный тангаж
Слева от полётного дисплея панель режимов полёта
Справа от полётного дисплея расположены ползунки текущей H1 и заданной H2 высот.
Над ними расположены указатели вертикальной скорости Vy и УНС ( угол набора или снижения )
Слева от угла тангажа расположены указатели скоростей
Справа от угла тангажа расположены указатели высот
Под полётным дисплеем находятся задатчики по крену и расстоянию до курсового маяка
Ещё ниже расположены основные органы управления воздушным судном на земле и в воздухе
Левая и правая педали создают тормозное усилие в кг
Задатчик отклонения средних интерцепторов ( ИС )
Задатчик отклонения внутренних интерцепторов ( ИВ )
Задатчики выпускают интерцепторы от 0 до 100 % от максимального угла с шагом 10 %
РУД - рычаг управления тягой двигателей в % от максимальной доступной тяги
Закрылки "работают" в диапазоне от 1 до 45 градусов при условии наличия данных
в массивах <Cy закр> <Cx закр> в таблице Data по нужным углам отклонения
Шасси выпускаем или убираем соответствующим переключателем
Запуск двигателей производим в зависимости от конфигурации двигателей
Для двухмоторных Дв2 - Дв3
Для трёхмоторных Дв1 - Дв2 - Дв3
Для четырёхмоторных Дв2 - Дв3 - Дв4 - Дв5
Задатчик отклонения рулей высоты ( РВ ) в градусах
Кабрирование от 0 до -30
Пикирование от 0 до +30
Задатчик отклонения стабилизатора ( СТАБ ) в градусах
Кабрирование от 0 до -10
Пикирование от 0 до +10
Задатчик реверса ( РЕВЕРС ) задаёт среднее усилие обратной тяги от 0 до 30 000 кг
Ввод данных для расчета параметров и получение результатов производим на прототипе FMC
( черный зкран с кнопками по обеим сторонам )
DVP - Diagram of the Vertical Profile
Справа от FMC диаграмма вертикального профиля полёта
Выбираем начальную точку диапазона ( левый список под диаграммой )
Выбираем конечную точку диапазона ( правый список под диаграммой )
Нажимаем кнопку DVP
Для отображения данных на диаграмме необходимо завершить
ввод данных по всем путевым точкам плана полёта в режиме BSDR
Другими словами для полноценной работы с диаграммой нужно завершить полёт
Если будет нарушена логика выбора точек с помощью списков
то приложение выдаст соответствующее предупреждение
Для смотрибельности данных на диаграмме диапазон ограничен 10 - ю путевыми точками
Перед началом работы с FMC рекомендуется ввести
геометрические и аэродинамические данные для ВС в режимах
GWD - Geometric Wing Data - Геометрические данные крыла
GHSD - Geometric Horizontal Stabilizer Data - Геометрические данные горизонтального оперения
GVSD - Geometric Vertical Stabilizer Data - Геометрические данные вертикального оперения
GFD - Geometric Fuselage Data - Геометрические данные фюзеляжа
ADD - Aero Dinamic Data - Аэродинамические данные
GWD - Geometric Wing Data - Геометрические данные крыла
Активируем режим Geometric Wing Data нажатием кнопки GWD
В строке 74 ячейка M74 задаём расположение крыла относительно фюзеляжа
Низкоплан
Среднеплан
Высокоплан
По умолчанию введены значения для Ту -154М
Для расчетов по новому ВС нужен ввод новых геометрических данных
Нажимаем кнопку OK
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
GHSD - Geometric Horizontal Stabilizer Data - Геометрические данные горизонтального оперения
Активируем режим Geometric Horizontal Stabilizer Data нажатием кнопки GHSD
В строке 74 ячейка P74 задаём расположение горизонтального оперения относительно фюзеляжа
Низкоплан
Среднеплан
Высокоплан
По умолчанию введены значения для Ту -154М
Для расчетов по новому ВС нужен ввод новых геометрических данных
Нажимаем кнопку OK
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
GVSD - Geometric Vertical Stabilizer Data - Геометрические данные вертикального оперения
Активируем режим Geometric Vertical Stabilizer Data нажатием кнопки GVSD
По умолчанию введены значения для Ту -154М
Для расчетов по новому ВС нужен ввод новых геометрических данных
Нажимаем кнопку OK
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
GFD - Geometric Fuselage Data - Геометрические данные фюзеляжа
Активируем режим Geometric Fuselage Data нажатием кнопки GFD
В строке 74 ячейка I74 задаём форму сечения миделя фюзеляжа
Для наглядности см. рисунок <Сечения фюзеляжа>
1 - круг или эллипс
2 - овал в виде стадиона
3 - овал в виде груши
4 - круг с нижним срезом
5 - квадрат или прямоугольник
6 - овал в виде подковы
По умолчанию введены значения для Ту -154М
Для расчетов по новому ВС нужен ввод новых геометрических данных
Нажимаем кнопку OK
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
В приложении реализована возможность расчёта производных
от коэффициента подъёмной силы по углу атаки изолированных
консолей крыла . изолированных консолей горизонтального оперения
и изолированного фюзеляжа при скоростях М > 1
ADD - Aero Dinamic Data - Аэродинамические данные
Активируем режим Aero Dinamic Data нажатием кнопки ADD
По умолчанию введены значения для Ту -154М
Для расчетов по новому ВС нужен ввод новых данных
Нажимаем кнопку OK
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
START - Начало нового полёта
Активируем режим Start нажатием кнопки START
В кратком диалоге приложение предупредит о потере данных при активации нового полёта
Далее подтверждаем активацию нового полёта нажав на кнопку OK
Если на экране появится надпись о готовности к полёту значить все OK
Нажимаем кнопку Oтмена для выхода из режима.
ND - NavData - Навигационные данные
Активируем режим NavData нажатием кнопки ND
В верхней части экрана вводим данные для расчёта
По умолчанию многие значения равны текущим значениям полёта
В нижней части экрана отображаются данные которые будут расчитаны
Нажимаем кнопку OK и в нижней части экрана смотрим результаты
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
Текущие навигационные данные для наглядности отображаются
на импровизированном навигационном дисплее правее Cockpit
Навигационный угол ветра ( НУВ ) - синяя стрелка
Заданный путевой угол ( ЗПУ ) - зелёная стрелка
В левом верхнем углу навигационного дисплея указатели
скорости ветра , истинной воздушной скорости и путевой скорости
в м / сек , узлах , км / час
PLAN - Flight Plan - План полёта
Активируем режим Flight Plan нажатием кнопки PLAN
На экране доступно 36 ячеек для 36 путевых точек разбитых на два столбца
Вводим план полета сверху вниз в первый столбец ( Страница 1 )
Затем вводим остальную часть плана полета сверху вниз во второй столбец ( Страница 2 )
Разрывы при вводе плана полета не допускаются
Сохраняем план полёта нажатием кнопки OK
Все путевые точки автоматически добавляются в список путевых точек
который находится под экраном FMC слева
ENG - Engine - Параметры двигателя
Активируем режим Engine нажатием кнопки ENG
В верхней части экрана вводим данные по двигателю
По умолчанию введены данные для Д-30КУ-154
В строке 74 ячейка H74 задаём метод расчёта тяги двигателя
Данные
Формула
Выбираем <Данные> если уже заполнен массив данных Pmax в таблице Data
Выбираем <Формула> если массив данных Pmax не заполнен
В данном варианте приложения массив данных Pmax не заполнен
Используется вариант <Формула> для определения падения тяги
двигателя от скорости , высоты и массы
В нижней части экрана отображаются данные которые будут расчитаны
Нажимаем кнопку OK
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
FLIGHT - Расчёт параметров взлёта
Активируем режим Flight нажатием кнопки FLIGHT
Для активации на панели режимов полёта должна гореть надпись "Взлёт"
В верхней части экрана вводим данные для расчёта
По умолчанию масса ВС равна взлётной массе заданной в таблице <Loading>
Для удобства работы можно ввести любое значение взлётной массы
в ячейку рядом где по умолчанию значение равно "0"
В нижней части экрана отображаются данные которые будут расчитаны
Нажимаем кнопку OK
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
LANDING - Расчёт параметров посадки
Активируем режим Landing нажатием кнопки LANDING
Для активации на панели режимов полёта должна гореть надпись "Посадка"
В верхней части экрана вводим данные для расчёта
По умолчанию масса ВС равна текущей массе в зависимости от выбранной путевой точки
Минимальная посадочная масса будет задана при выборе конечной точки полёта
Для удобства работы можно ввести любое значение посадочной массы
в ячейку рядом где по умолчанию значение равно "0"
В нижней части экрана отображаются данные которые будут расчитаны
Нажимаем кнопку OK
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
BSDR - Board System Data Recording - Бортовая система записи данных
Перед активацией режима BSDR выставляем все параметры по новой путевой точке
Затем активируем режим NavData
Вводим навигационные данные по новой путевой точке
Нажимаем кнопку OK для расчёта и сохранения данных
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
Выбираем новую путевую точку с помощью списка путевых точек
После этого активируем режим Board System Data Recording кнопкой BSDR
Нажимаем кнопку OK для выполнения расчётов и сохранения данных
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
Если была выбрана пройденная путевая точка то после нажатия кнопки BSDR
отобразятся сохранённые данные по этой точке.
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
ADF - Aero Dinamic Focus - Аэродинамический фокус
Активируем режим Aero Dinamic Focus нажатием кнопки ADF
В верхней части экрана будут представлены текущие расчётные данные
Координата фокуса консолей крыла
Координата фокуса горизонтального оперения
Координата фокуса фюзеляжа
Редактируем текущие расчётные данные если у вас есть более точные
Если более точных данных нет то соглашаемся с текущими
Нажимаем кнопку OK и смотрим результат
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
LSTAB - Long Stability - Продольная устойчивость
Перед активацией режима Long Stability необходимо завершить расчёт
аэродинамического фокуса в режиме ADF
Активируем режим Long Stability нажатием кнопки LSTAB
Для повышения точности расчёта выбираем коэффициент момента тангажа Cm0
при нулевой подъёмной силе Y1= 0 из характеристик профиля крыла
По умолчанию для Ту-154М Cm0 = 0,150
Выбран из атласа профилей крыла подходящих под профили Ту -154М
Вводим данные по центровке ВС в процентах от САХ
Для стабилизации ВС задаём углы отклонения рулей высоты и стабилизатора
Нажимаем кнопку OK и смотрим результаты
Суммарный козффициент момента тангажа должен быть близок к нулевому значению
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
Если значение суммарного козффициента момента тангажа далеко от нулевого
выставляем новые углы отклонения рулей высоты ( РВ ) и стабилизатора ( СТАБ )
Повторно активируем режим Long Stability кнопкой STAB
Нажимаем кнопку OK и смотрим результаты
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
SSTAB - Side Stability - Боковая устойчивость
Активируем режим Side Stability нажатием кнопки SSTAB
Вводим данные по центровке ВС в процентах от САХ
В верхней части экрана будут представлены текущие расчётные данные
Координата центра масс консолей крыла
Координата центра масс консолей горизонтального оперения
Координата центра масс консолей вертикального оперения
Редактируем текущие расчётные данные если у вас есть более точные
Если более точных данных нет то соглашаемся с текущими
Нажимаем кнопку OK и смотрим результат
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
LG - Landing Gear - Шасси
Активируем режим Landing Gear нажатием кнопки LG
Вводим данные по шасси в верхней части экрана
По умолчанию масса ВС равна взлётной массе заданной в таблице <Loading>
Для удобства работы можно ввести любое значение массы
в ячейку рядом где по умолчанию значение равно "0"
Введены данные для Ту -154М
В нижней части экрана отображаются данные которые будут расчитаны
Нажимаем кнопку OK
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
ABRS - Air Brake System - Воздушная система торможения
Активируем режим Air Brake System нажатием кнопки ABRS
Вводим данные в верхней части экрана
По умолчанию введены данные для Ту -154М
В нижней части экрана отображаются данные которые будут расчитаны
Нажимаем кнопку OK
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
BRS - Brake System - Cистема торможения
Активируем режим Brake System нажатием кнопки BRS
Вводим данные в верхней части экрана
По умолчанию введены данные для Ту-154М ( Тормозное колесо КТ141Е )
В нижней части экрана отображаются данные которые будут расчитаны
Нажимаем кнопку OK
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
ARPT - Airport - Аэропорт
Активируем режим ARPT нажатием кнопки ARPT
Вводим код ICAO в верхней части экрана для Airport А
Вводим код ICAO в нижней части экрана для Airport B
Нажимаем кнопку OK для вывода данных по указанным аэропортам
При наличии данных по обоим запрошенным аэропортам выводится
расчёт расстояния между ними в км и милях
Нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима.
В базе данных приложения более 1500 аэропортов со всего мира с длиной ВПП от 2000 м
База данных составлена по данным сайта avia.world и официальных сайтов аэропортов
Если попадутся двойники то заходим в таблицу <Airport> и используем встроенный поиск Excel
Таблица <Flight>
=================================================================================================
Детальный расчёт параметров взлёта
Задаём скорость ветра в м / сек
Задатчик скорости ветра настроен так что при движении ползунка влево от нуля
значение минус а при движении вправо плюс
Соответственно значение с минусом это встречный ветер а с плюсом попутный
Вводим параметры только в белые ячейки
- взлётная масса воздушного судна в кг и lbs
- максимальная паспортная тяга двигателей при V=0 H=0 в кгс и кН
- коэффициенты скоростей
- температура воздуха и атмосферное давление
- значение РУД в % от максимума
- коэффициент подъёмной силы закрылков при взлёте
- коэффициент сопротивления при взлёте
- коэффициент трения качения при разбеге в мм
- диаметр колеса шасси в мм
- площадь крыла в кв.м.
По умолчанию все данные введены для Ту- 154М
Основные результаты расчёта
- скорость принятия решения в км / ч и узлах
- скорость отрыва передней стойки в км / ч и узлах
- скорость взлёта в км / ч и узлах
- дистанция разбега в метрах и футах
- дистанция воздушного участка взлёта в метрах и футах
- дистанция взлёта в метрах и футах
- время взлёта в сек
Таблица <Landing>
=================================================================================================
Детальный расчёт параметров посадки.
В центре показана стандартная схема посадки
Схема состоит из пяти участков
L1 - дистанция пролёта от торца ВПП до касания ВПП
T1 - время в сек на прохождение дистанции L1 ( время расчитывается )
L2 - дистанция движения от точки касания ВПП до включения режима "Реверс"
T2 - время в сек на прохождение дистанции L2 ( диапазон от 0 до 60 сек )
L3 - дистанция движения в режиме "Реверс"
T3 - время в сек на прохождение дистанции L3 ( диапазон от 0 до 60 сек )
L4 - дистанция движения от момента выключения режима "Реверс" до включения режима "Тормоз"
T4 - время в сек на прохождение дистанции L4 ( диапазон от 0 до 60 сек )
L5 - дистанция движения в режиме "Тормоз"
T5 - время в сек на прохождение дистанции L5 ( диапазон от 0 до 60 сек )
V23 - скорость между участками L2 и L3
V34 - скорость между участками L3 и L4 и скорость контроля выключения режима "Реверс"
V45 - скорость между участками L4 и L5
Вертикальная скорость снижения < Vy > ( диапазон от 0 до 10 м / с )
Высота пролёта торца ВПП < H > ( диапазон от 0 до 20 м )
Задаём скорость ветра в м / сек
Задатчик скорости ветра настроен так что при движении ползунка влево от нуля
значение минус а при движении вправо плюс
Соответственно значение с минусом это встречный ветер а с плюсом попутный
Вводим параметры только в белые ячейки
- посадочная масса воздушного судна в кг и lbs
- тяга двигателей в режиме " МГ " при пересечении торца ВПП в кгс и кН
- среднее усилие реверса в кгс и кН
- тормозное усилие в кгс и кН
- коэффициент подъёмной силы закрылков при посадке
- коэффициент сопротивления при пробеге включая закрылки , интерцепторы и шасси
- коэффициент трения качения при пробеге в мм
- диаметр колеса шасси в мм
- площадь крыла в кв.м.
По умолчанию все данные введены для Ту- 154М
Основные результаты расчёта
- дистанция участков L1 - L5
- дистанция пробега L пр в метрах и футах
- дистанция посадки L пос в метрах и футах
- время посадки в сек
- минимальная скорость для точки входа в глиссаду
- минимальная скорость захода на посадку по глиссаде
- минимальная скорость пересечения торца ВПП
- скорость сваливания в посадочной конфигурации
Таблица <GWA>
=================================================================================================
Geometric Wing Analyzer - Геометрический Анализатор Крыла
Данный анализатор позволяет проанализировать чертёж правого полукрыла
и расчитать его основные геометрические параметры
На чёрном экране размещены восемь разноцветных точек ( points )
Point 1 - Красная
Point 2 - Зелёная
Point 3 - Жёлтая
Point 4 - Синяя
Point 5 - Оранжевая
Point 6 - Фиолетовая
Point 7 - Коричневая
Point 8 - Голубая
Для анализа чертежа правого полукрыла вставляем его в таблицу <GWA>
при помощи меню Вставка > Рисунок
Для точности расчётов и удобства работы рекомендуется заранее подготовить рисунок
правого полукрыла вырезав его из чертежа ВС инструментом <Ножницы> или другой
программой для создания скриншотов
Рисунок правого полукрыла должен включать всю площадь полукрыла
от базовой плоскости фюзеляжа до законцовки крыла
Вствляем рисунок правого полукрыла и перемещаем его на чёрный экран анализатора
Масштабируем рисунок сохраняя пропорции и размещаем его в центре чёрного экрана
Для развода точек по периметру экрана нажмите кнопку PUSH POINTS
Если вставленный рисунок перекроет доступ к точкам нажмите кнопку FORWARD PLAN
Все точки будут перемещены на передний план и будут доступны
Перед перемещением точки убедитесь что выделен именно тот объект который вам нужен
Для этого в левом верхнем углу таблицы есть окно имени активного объекта
Режим перемещения точки - курсор в виде крестика из четырёх стрелок
Размещаем точки на контуре полукрыла попарно 1 и 5 2 и 6 3 и 7 4 и 8 друг под другом
Точки 1 - 2 - 3 - 4 описывают переднюю кромку полукрыла
Точки 5 - 6 - 7 - 8 описывают заднюю кромку полукрыла
Точки 1 и 5 должны лежать на продольной оси фюзеляжа
Точки 4 и 8 должны лежать на концевой хорде крыла
Задаём размах правого полукрыла в метрах и футах
Запуск анализатора производим нажав на кнопку ANALYSIS
Внимание !
================================================================================================
Для получения корректных результатов внимательно вводите все данные.
Ввод данных ( кроме чёрного экрана FMC ) производим только в белые ячейки
Всплывающие окна с текстом содержат краткую справочную информацию.
Таблицы не защищены !!! Осторожно с ячейками где хранятся формулы !!!
Бездумно редактировать макет таблицы и ячейки запрещено !!!
В приложении реализована защита от некорректных действий пользователя при работе с FMC
Но учитывая вероятность подглючивания Excel при работе с FMC выполняем алгоритм
1 - активируем нужный режим соотвествующей кнопкой
2 - вводим или корректируем данные на экране
3 - нажимаем кнопку OK для расчёта
4 - нажимаем кнопку Отмена для выхода из режима
В архиве есть рисунки
Схема - Взлёт для таблицы <Flight>
Схема - Посадка для таблицы <Landing>
ND для таблицы <Cockpit>
На случай если Excel вдруг откажется их отображать
Автор ищет опытных программистов способных реализовать возможности данного
приложения в виде законченного программого продукта.
При появлении вопросов , замечаний и предложений пишите
[email protected]
Всем спасибо!
Список литературы
================================================================================================
В. П. Бехтир, В. М. Ржевский, В. Г. Ципенко
ПРАКТИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА САМОЛЕТА Ту -154М
Ю.Н.Сарайский, И.И.Алешков
АЭРОНАВИГАЦИЯ ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ НАВИГАЦИИ Учебное пособие
Ефимов В.В., Ефимова М.Г.
ОСНОВЫ АВИАЦИИ Часть I ОСНОВЫ АЭРОДИНАМИКИ И ДИНАМИКИ ПОЛЕТА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Романенко В.А.
АЭРОДРОМЫ, АЭРОПОРТЫ, АВИАКОМПАНИИ Конспект лекций
Кафедра Теории корабля и гидромеханики
РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ САМОЛЕТА ПРИ НУЛЕВОЙ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЕ
М. В. ЧУДАКОВ
ПОСТРОЕНИЕ ПОЛЯР И РАСЧЕТ ДИНАМИКИ ПОЛЕТА ДОЗВУКОВЫХ САМОЛЕТОВ
В. Л. Балакин, Т. А. Баяндина
РАСЧЕТ ЛЕТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПРОДОЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ И УПРАВЛЯЕМОСТИ
ДОЗВУКОВОГО САМОЛЕТА Электронное учебное пособие САМАРА 2011
Артамонова Л.Г. Кузнецов А.В. Песецкая Н.Н.
ПОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК САМОЛЕТА
Учебное пособие