英国新建两艘新航母“伊丽莎白女王号”和“威尔士亲王号”

英国新建两艘新航母“伊丽莎白女王号”和“威尔士亲王号”

英国政府7月3日与相关厂商签署协议,为海军建造两艘新航空母舰。这两艘航母将是英国海军历史上最大的航母。

  两艘新航母定名为“伊丽莎白女王号”和“威尔士亲王号”。合同价值约为32亿英镑(约合64亿美元),承担建造任务的造船厂分布在朴茨茅斯、巴罗因弗内斯和罗塞斯等地,航母工程可提供大约1万个工 作职位。

“伊丽莎白女王号”和“威尔士亲王号”预计分别于2014年和2016年服役。每艘航母排水量6.5万吨,最多可载战机40架,船员大约1500名。

    建成后,新航母大小与豪华游轮“女王伊丽莎白二世”号(QE2)相当,甲板总面积相当于3个足球场,是英国海军现有“无敌级”航母大小的3倍。

   英国国防大臣德斯·布朗称赞签署协议“对英国国防界人士而言是历史性一天”,新航母将使英军保持“世界级的能力”。

英国是航空母舰的发祥地,它的航母在二战中有过出色表现。相信航母实力的英国皇家海军是不会放弃这个海战法宝的。以前的“无敌”级仅仅是轻型航母。

我制作了一个关于航母的专题,欢迎访问。

中国人的航母梦想什么时候能够实现?

六月航空航天大事记-I to fly

新舟600飞机总装下线仪式举行, 涡桨飞机与同类飞机的主要区别及优势,伊尔-76运输机,米-26大型直升机,C-17战略运输机,C-130大力神运输机.

这次救灾就充分暴露了我们空军的弱点。救灾军机多洋货,成都军区执行抗震救灾任务米-171直升机失事 ,暴露的问题急需我们思考和解决。

汶川地震救灾启示应加强发展大型运输机和多用途直升机.飞艇也能在一些场合发挥作用。

1.六月月底新舟600飞机总装下线仪式举行,   涡桨飞机与同类飞机的主要区别及优势

图文:新舟600飞机驾驶舱

新舟600飞机驾驶舱

新舟600飞机9月首飞 新舟700研制工作启动

回顾下新舟600飞机研制中的大事

一、立项

1. 2005年9月,国防科工委在北京组织了《新舟60飞机改进型研制项目建议书》评审,项目建议书通过评审。

2. 2006年4月27日,国防科工委批复了项目建议书。

3. 2007年12月6日,国防科工委在西安召开了《新舟60飞机改进型研制项目可行性研究报告》评审会,可研报告通过评审。

4. 2008年3月5日,国防科工委批复了可行性研究报告。

二、研制

(一)设计

5. 2006年6月,完成了飞机结构改进设计。

6. 2006年5月,完成飞机动、静载荷计算,全面按照CCAR-25部R3版完成飞机载荷计算。

7. 2007年8月,完成了内装饰改进详细设计。

8. 2007年9月,完成了综合航电改进系统结构安装图和原理馈电图设计。

9. 2008年1月14日,中国民航总局航空器适航审定司在西飞主持召开了MA600型飞机型号合格审定委员会(TCB)会议,会议确定了型号合格审定基础和审定计划,确定了审查组和专业审查小组的成员。

(二)工艺

10. 2006年1月,完成了飞机研制工艺总方案编制和评审。

11. 2006年10月,完成新舟60飞机改进型前、中段机身装配协调方案编制和评审,前、中、尾段机身装配协调图表、零件制造协调图表的编制和评审。

(三)试制生产

12. 2006年10月,开始静力试验机毛坯、零件投入,2007年4月份零件配套,开始部装。

13. 2007年1月,开始首架新舟600飞机毛坯、零件投入,2007年7月零件配套,开始部装。

14. 2007年7月12日,首架新舟600飞机机身前段下部下架。

15. 2007年12月5日,首架新舟600飞机机身总装下架。

16. 2007年12月25日, 首架新舟600飞机机身交付总装。

17. 2008年4月22日,首架新舟600飞机综合航电系统通电成功。

18. 2008年6月29日,首架新舟600飞机总装下线。

三、试验

19. 2007年7月27日,举行了新舟600飞机静力试验机交付仪式,新舟600飞机前机身静力试验机交付一航强度所。

20. 2008年3月28日,在一航强度所完成67%前机身静力试验。

2.汶川地震中我国空军展开史上最大强度非作战空运行动。看看救灾中的中国空军,为我们的军人而自豪。

我们的天空成了飞机的万国博览会,伊尔-76运输机米-26大型直升机C-17战略运输机,C-130大力神运输机.

这次救灾就充分暴露了我们空军的弱点。救灾军机多洋货,成都军区执行抗震救灾任务米-171直升机失事 ,暴露的问题急需我们思考和解决。

汶川地震救灾启示应加强发展大型运输机和多用途直升机.飞艇也能在一些场合发挥作用。

3.美国发现号航天飞机携日本实验舱发射升空

4.传感器受潮导致B-2坠毁?

5.神舟七号即将发射。

总设计师称神七制定30多项出舱应急预案

神舟七号

6.钓鱼岛仍不太平

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第一次尝试这样写,多有不周,请多多包涵!

感谢您们的支持。

发射神舟飞船的长征二号F型火箭

发射神舟飞船的长征二号F型火箭技术参数。“神舟”一号\“神舟”二号\“神舟”三号\“神舟”四号“\神舟”五号“\神舟”六号均由其发射

“长征”二号F型火箭作为发射载人飞船的运载器,是以“长征”二号E型即“长2捆”火箭为基础,按照载人航天工程总体任务和技术指标要求而重新研制的。
从1992年开始研制的“长征”二号F型火箭,可靠性指标达到0.97,航天员安全性指标达到0.997,是目前国内可靠性、安全性指标最高的运载火箭。
长征二号F型火箭全长58.3米,起飞重量480吨,是目前我国研制的火箭中最长、最重的,由4个液体助推器和芯一级、二级、整流罩、逃逸塔组成。可将8吨重的有效载荷送入近地轨道。

“长征”二号F运载火箭有箭体结构、控制系统、动力装置、故障检测处理系统、逃逸系统、遥测系统、外测安全系统、推进剂利用系统、附加系统、地面设备等十个分系统。故障检测处理系统和逃逸系统是为确保航天员的安全而增加的,其作用是在飞船入轨前,监测运载火箭状态,若发生重大故障,使载有航天员的飞船安全地脱离危险区。

“长征”二号F型火箭它曾成功地将六艘“神舟”飞船送入太空预定轨道,发射成功率达到100%,其可靠稳定的飞行性能得到了检验。

长征二号F型火箭分系统简介
1 箭体结构系统
(1)助推器
助推器结构主要由头锥、氧化剂箱、箱间段、燃烧剂箱、后过渡段、尾段和尾翼构成,直径2.25m,长16m,采用耗尽关机和可分离方式。
(2)芯级第一级
芯级第一级结构主要由级间段、氧化剂箱、箱间段、燃烧剂箱、后过渡段和尾段构成,直径3.35m,长28.5m(含级间段)。
(3)芯级第二级
芯级第二级主要由飞船支架、仪器舱、氧化剂箱、箱间段和燃烧剂箱构成,直径3.35m,长15.1m。
(4)飞船整流罩
CZ-2F的整流罩采用框桁结构,分为上下两部分、上部整流罩是逃逸飞行器结构的一部分,由前锥段、前柱段和后锥段构成,在其外部装有4台FG—59、2台GF—5固体发动机,在其内部有3个上支撑机构和3个下支撑机构。下部整流罩由后柱段和倒锥段组成。
(5)逃逸塔
逃逸塔由头锥、配重段、4台偏航俯仰发动机、1台分离发动机、1台逃逸主发动机和尾裙组成,长度8.35m。
2 动力装置系统
动力装置系统由第一级、第二级、助推器和增压输送系统组成。
芯级第一级发动机代号为DaFY1O-1,由4台单机DaFY11-1通过机架并联组成。芯级第二级发动机代号为DaFY20-2,由主机 DaFY21—2及游动发动机DaFY22—1通过机架并联组成,主机采用大喷管,游机采用短喷管(再生冷却方式)。助推器发动机的代号为 DaFY5-2。
3 控制系统
控制系统箭上部分由制导系统、姿态控制系统、时序控制系统、电源配电系统和飞行控制软件组成。
(1) 制导系统
制导系统采用平台(捷联)—计算机方案。为了提高可靠性,采用以平台为主、故障时切换到捷联惯组的工作方式。计算机上实现了部件冗余,增加了冗金管理,采用CPU、A/D和 D/A三冗余。
(2) 姿态控制系统
姿态控制系统采用姿态角—姿态角速率—数字网络—摇摆发动机方案。为了提高可靠性采取了以下冗余措施:
相敏检波滤波装置、箭载计算机A/D变换采用三冗余,按2/1表决方式进行工作;
箭载计算机D/A、综合放大器与伺服机构伺服阔前置级、反馈电位计均采用三冗余。
(3)时序控制系统
它采用由箭载计算机提供时序时间编码的电子时序控制方案,功率输出采用继电器。
(4)电源配电系统
它由电池、配电器、交直流二次电源和电缆网组成。
4 推进剂利用系统
推进剂利用系统采用燃烧剂泵后分流开环调节方式,以干簧式液位传感器作为敏感元件,调节阀门为执行机构。
该系统由箭上设备燃烧剂液位传感器、氧化剂液位传感器、控制器、电机驱动器、电池、调节阀门和箭上电缆网组成,其中,控制器的CPU及电路采用了三冗余。
5 故障检测处理系统
故障检测处理系统有两个主要任务,一是检测火箭的重要参数,判断火箭故障,出现故障时向有关系统发出逃逸指令和中止飞行指令;二是逃逸时完成逃逸飞行器的时序控制和火工品配电。
其箭上设备包括故障检测处理器、指令控制器、逃逸程序控制器、火工品配电器和电池。
故障检测参数分别由遥测系统和控制系统提供,它包括姿态角偏差、箭体角速率、轴向过载、逃逸塔分离信号、助推器分离信号、整流罩横纵向分离信号和平台切换信号等。
6 逃逸系统
逃逸系统的任务是当运载火箭抛整流罩前发生重大危险,威胁到航天员的生命安全时,负责使航天员脱离危险区,并为航天员的返回着陆提供必要的条件。逃逸系统由逃逸塔、上部整流罩、栅格翼及其释放装置、上支撑机构、下支撑机构和灭火装置组成。逃逸系统的动力装置由逃逸主发动机、分离发动机、偏航俯仰发动机、高空逃逸发动机和高空分离发动机组成,其中逃逸主发动机、分离发动机、偏航俯仰发动机和配重段、尾裙仪器组成逃逸塔。
在逃逸系统的工作范围(起飞至整流罩分离)内,逃逸摸式分为两种,即有塔逃逸模式(模式Ⅰ)和无塔逃逸模式(模式Ⅱ)。模式Ⅰ适用于火箭飞行 0-120s,模式Ⅱ适用于火箭飞行120-200.87s。在模式Ⅰ中,60s之前火箭发动机不关机,60s之后火箭发动机关机。对应模式Ⅰ的逃逸程序有3种,对应模式Ⅱ的逃逸程序有1种。
7 遥测系统
遥测系统的主要任务是:
(1)测量、记录、发送火箭在飞行中的测量参数;
(2)向故障检测处理系统实时提供一类检测参数,向地面故障诊断系统实时提供一、二类遥测参数;
(3)逃逸后测量、记录、发送逃逸飞行器的参数。
遥测系统箭上设备由S波段无线传输设备、磁记录及中间装置、传感器、变换器、电池和电缆网组成。
8 外测安全系统
外测安全系统与首区、航区的地面测控设备协同工作,完成外弹道测量任务、接受遥控逃逸指令并传送给故障检测处理系统以及火箭的安全处理等任务。
外测安全系统的箭上设备包括干涉仪应答机、脉冲应答机、引导信标机、安全指令接收机、逃逸指令接收机、控制器、电池、爆炸器、引爆器、激光合作目标和天线等。
9 附加系统
附加系统主要由耗尽关机信号系统、加注液位测量、推进剂测温、垂直度调整和地面总体综合测试网组成。
地面总体综合测试网有两项功能,一是辅助运载火箭的测试发控,二是为待发段逃逸提供检测参数。地面总体综合测试网由局域网络设备、网络服务器、微机、显示设备、打印设备、系统软件和应用软件组成。
10 地面设备系统
地面发射设备由发射设备、运输设备、吊装设备、加注设备、供气设备、供配电设备和瞄准设备组成。
CZ-2F火箭研制和应用前景
1 CZ-2F火箭的研制
CZ-2F火箭从1992年开始研制,1999年11月首飞成功。在历时8年的研制过程中始终将可靠性、安全性放在首位。火箭上广泛采用了冗余设计,提高了元器件等级和筛选标准,结构设计提高了剩余强度系数,发动机也进行了旨在提高可靠性的设计。火箭的可靠性指标从CZ-2E的0.91提高到 0.97,使它成为目前国内可靠性指标最高的运载火箭。

发射神七的“长二F”火箭有三项主要改进

与发射“神舟”六号的那枚火箭相比,发射神七的长二F火箭技术状态原则上保持不变,另外针对此次发射任务,火箭作了30多项改动,进一步提高了火箭的可靠性。“长二F”火箭总设计师荆木春列举了其中比较大的三个方面改进:

如火箭的二级增压管路材料由铝换成了钢,使其在高温下的强度得到提高。

对发动机输送管路上的续压器进行改进,使用了变能续压器,降低了飞行过程中产生的一些接近人体频率的震动,进一步提高了宇航员在舱内的舒适性。

相比发射“神六”的“长二F”火箭又增加了一台摄像装置,在火箭二级的尾舱部位。通过它可以从火箭内部观察到火箭一二级的分离过程,还可以看到二级发动机的工作、点火。另外两个摄像头与发射“神六”的“长二F”火箭一样,分别装配在整流罩内和火箭箭体外。三个摄像头一起,向地面显示着最直观的火箭飞行情况。

钓鱼岛地理位置及价值

钓鱼岛,全称“钓鱼台群岛”,日本称为“尖阁列岛”。位于中国台湾省基隆市东北约92海里的东海海域,是台湾省的附属岛屿,由钓鱼岛、黄尾岛、赤尾岛、南小岛、北小岛、大南小岛、大北小岛和飞濑岛等岛屿组成,总面积约7平方公里。位于北纬25度至北纬26度,东经121度30分至东经126度四线之间,距基隆102海里,距那霸230海里。其海域为新三纪沉积盆地,富石油。 据1982年估计当在737亿~1574亿桶。钓鱼诸岛总面积约5平方公里,岛屿周围的海域面积约17万平方公里,相当于五个台湾本岛面积。
钓鱼岛本岛东西长3.5公里,南北宽1.5公里,周长13.7公里,面积约为3.838平方公里,是钓鱼诸岛中最大者。

钓鱼岛,全称“钓鱼台群岛”,日本称为“尖阁列岛”。位于中国台湾省基隆市东北约92海里的东海海域,是台湾省的附属岛屿,由钓鱼岛、黄尾岛、赤尾岛、南小岛、北小岛、大南小岛、大北小岛和飞濑岛等岛屿组成,总面积约7平方公里。位于北纬25度至北纬26度,东经121度30分至东经126度四线之间,距基隆102海里,距那霸230海里。其海域为新三纪沉积盆地,富石油。 据1982年估计当在737亿~1574亿桶。

钓鱼诸岛总面积约5平方公里,岛屿周围的海域面积约17万平方公里,相当于五个台湾本岛面积。
钓鱼岛本岛东西长3.5公里,南北宽1.5公里,周长13.7公里,面积约为3.838平方公里,是钓鱼诸岛中最大者。其海拔约362米。东南侧山岩陡峭,呈鱼叉状,东侧岩礁颇似尖塔,岛上长期无人居住。

钓鱼岛 – 地理位置

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地理上附属于台湾岛,以海沟与琉球群岛相隔。

   早在明朝初期,钓鱼诸岛就已明确为中国领土,明、清两朝均将钓鱼诸岛划为我国海防管辖范围之内,并非“无主地”。中日甲午战争前,日本对中国拥有钓鱼岛列岛的主权没有提出过任何异议。在日本1783年和1785年出版的标有琉球王国疆界的地图上,钓鱼岛列岛属于中国。1894年日本发动甲午战争,中国战败。1895年4月17日,日本政府强迫清朝政府签订马关条约,把“台湾及所有附属岛屿和澎湖列岛割让给日本”。

1896年4月1日,日本天皇下令,把钓鱼岛等岛屿划归冲绳县八重山郡管辖。

1943 年12月中、美、英发表的《开罗宣言》规定,日本将所窃取于中国的包括东北、台湾、澎湖列岛等在内的土地归还中国。1945年的《波茨坦公告》规定:“开罗宣言之条件必将实施”。同年8月,日本接受《波茨坦公告》宣布无条件投降,这就意味着日本将台湾、包括其附属的钓鱼诸岛归还中国。但1951年9月8 日,日本却同美国签订了片面的《旧金山和约》,将钓鱼诸岛连同日本冲绳交由美国托管。对此,周恩来总理兼外长代表中国政府郑重声明,指出旧金山和约是没有中华人民共和国参加的对日单独和约,不仅不是全面的和约,而且完全不是真正的和约。中国政府认为是非法的,无效的,因而是绝对不能承认的。1971年6月 17日,日美签订“归还冲绳协定”时,这些岛屿也被划入“归还区域”,交给日本。对此,我国外交部于1971年12月30日发表声明,强烈谴责美日两国政府公然把我钓鱼诸岛划入“归还领域”,严正指出“这是对中国领土主权明目张胆的侵犯。中国人民绝对不能容忍。”“美日两国在‘归还’冲绳协定中,把我国钓鱼岛等岛屿列入‘归还区域’,完全是非法的,这丝毫不能改变中华人民共和国对钓鱼岛等岛屿的领土主权”。其后,美国国务院发言人表示,“归还冲绳的施政权,对尖阁列岛(即我钓鱼岛)的主权问题不发生任何影响”。

    二次大战后,日本政府把台湾岛和澎湖列岛归还中国,但将附属于台湾岛的钓鱼岛等岛屿交由美军占领。1968年,经勘察发现钓鱼岛周围海底蕴藏着丰富的石油资源。1970年7月,日本一艘巡防船开到钓鱼岛,无理驱逐前去捕鱼的中国渔民,非法摧毁岛上原有的表明这些岛屿属于中国的标记,在岛上设立表明这些岛屿属于日本的标记。遭到中国政府世界华人的强烈反对和谴责。     
    1972年中日两国同意将钓鱼岛列岛归属问题挂起并留待以后条件成熟时解决。

1978年日本政府出动巡逻艇和飞机对我在钓鱼岛列岛海域作业的渔民进行监视。

1979年5月,日本政府用巡视船将人员和器材运到钓鱼岛,并在钓鱼岛修建了直升机场,派遣调查团和测量船。 

1990年,日本政府于把袭用了几百年的钓鱼岛等岛屿的名称改为尖阁列岛。          
    1990年10月,日本右翼分子经政府允许,在钓鱼岛列岛的一个岛屿上修建了灯塔。日方还出动12艘船只和两架直升机阻扰台湾渔船接近钓鱼岛列岛。

1996年7月14日,日本青年社第四度登上钓鱼岛,设灯塔,插太阳旗。8月18日,日本右分子又在钓鱼岛上竖起绘有“太阳旗”和纪念死者字样的木牌。8 月28,日本外相池田行彦公然声称钓鱼台是日本领土,触发了全球华人的保卫钓鱼台运动。

钓鱼岛的重要价值
    1.经济价值。     
    ①.岛上富产药材,1893年,慈禧太后将钓鱼岛赏赐给盛宣怀为产业,供采药之用。②.钓鱼岛位于中国大陆架的边缘,是东海石油富藏的一部分,周围海底蕴藏着丰富的石油资源。这使得受资源短缺、石油缺乏困扰的日本浮想联翩。③.钓鱼岛附近海域有丰富的渔业资源,是近海和远海渔业资源的交会处。    
    2.军事价值。     
    ①按照《联合国海洋法公约》,如果日本占有钓鱼岛,其海域可扩充近20万平方公里。②在地缘政治上,是外海进入东中国的跳板。③钓鱼岛位于中国大陆架的边缘,距离美国在日本的军事基地较近,随着美国战略向亚洲的转移,钓鱼岛的重要性更为突出。④钓鱼岛位于日本和台湾之间,对阻断外国势力侵略台湾,完成中国统一大业意义重大。


中国领土钓鱼岛地理历史资料

俯视钓鱼岛

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日本地图上标注的钓鱼岛

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保钓运动中,中国国旗第一次插上钓鱼岛时的情景– 陈郢客提供图片

美公布B-2坠毁原因调查结果-传感器受潮

美国空军公布了造成B-2隐形轰炸机坠毁的罪魁祸首:B-2隐形轰炸机传感器受潮。

美国空军公布了造成B-2隐形轰炸机坠毁的罪魁祸首:B-2隐形轰炸机传感器受潮。

坠毁事故的原因已经找到,原因是事故机起飞时机首抬升角度达到30度而陷入失速。而飞行员采用这种异常的机头仰角的原因是飞行前用于数据收集的24个传感器中有三个发生数据错误,使得飞行员起飞时过于拉起机头。而传感器发生故障的原因据说是内部产生了湿气。

    Moisture in the aircraft’s Port Transducer Units during air data calibration distorted the information in the bomber’s air data system, causing the flight control computers to calculate an inaccurate airspeed and a negative angle of attack upon takeoff. According to the report, this caused an, "uncommanded 30 degree nose-high pitch-up on takeoff, causing the aircraft to stall and its subsequent crash."

Moisture in the PTUs, inaccurate airspeed, a negative AOA calculation and low altitude/low airspeed are substantially contributing factors in this mishap. Another substantially contributing factor was the ineffective communication of critical information regarding a suggested technique of turning on pitot heat in order to remove moisture from the PTUs prior to performing an air data calibration.

 

飞机在大气数据校准时平头传感器装置(Port Transducer Unit,简称PTU)受潮导致该机大气数据系统信息出现错误,从而使飞行控制计算机计算出了错误空速和起飞负迎角。该报告称,这导致了"起飞时出现非指令的30度机头抬起自动上仰,造成飞机出现失速随后坠毁"。
发生此次事故的主要原因是PTU受潮、错误空速、负迎角计算值以及低空/低速。另一诱因是缺乏关键信息的有效通信,如采取在大气数据校准前提示开启空速管加热以去除PTU的潮气的技术。

根据公布的画面片段,这架隐形轰炸机在失事前明显有拉升偏转最后冲向地面爆炸起火的过程。

     2月23号,一架B—2隐形轰炸机在关岛的安德森空军基地坠毁。B—2隐形轰炸机是美军最先进的轰炸机之一,可以躲避多数雷达信号追踪,在不加油的情况下每次最远能飞行1.11万公里。这次的坠毁事故是B-2“幽灵”开始装备后的20年里首次重大事故。这架名为“堪萨斯之魂”的轰炸机坠毁造成至少14亿美元的损失。