Руководство по воздушной навигации 1993

Митинг, посвященный 78-й годовщине со Дня рождения Героя Советского Союза, генерал-полковника Павлова В.Е.

21 октября 2022 года в филиале Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина» в г. Сызрани состоялся митинг, посвященный 78-й годовщине со Дня рождения заслуженного…

Филиал открывает двери

16 октября 2022 года в филиале Военного учебного научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Сызрань, Самарская область) прошел «День открытых дверей». Мероприятие…

110 лет ВВС

12 августа 2022 года в филиале ВУНЦ ВВС «ВВА» в г.Сызрани прошли торжественные мероприятия, посвященные празднованию 110-й годовщины со Дня образования Военно – воздушных сил России. Начальник филиала Военно –…

Абитуриенту

biblio/voentech/ychebniki/avia · Последние изменения: 2015/10/28 13:05 (внешнее изменение)

Учебники по авиации

  1.  «Авиадвигатели. Конструкция и расчет деталей. 1941
    » (24.2М)
  2.  «Авиаприборы, информационно-измерительные системы и комплексы.1992
    » (5.3М)
  3.  «Авиаремонтное дело в воздушном флоте. 1934
    » (4.2М)
  4.  «Авиационная астрономия. 1978
    » (5.4М)
  5.  «Авиационная безопасность. Международные правовые акты и документы
    » (4.5М)
  6.  «Авиационная и ракетно-космическая техника. Введение в специальность. 1998
    » (593.0К)
  7.  «Авиационная инженерная психология. 1983
    » (6.5М)
  8.  «Авиационная метеорология. Учебник. 1971
    » (6.3М)
  9.  «Авиационная радионавигация
    » (3.3М)
  10.  «Авиационное вооружение. 1987
    » (2.4М)
  11.  «Авиационное и радиоєлектронное оборудование. 1971
    » (4.0М)
  12.  «Авиационное и радиоэлектронное оборудование. 1971
    » (4.0М)
  13.  «Авиационное материаловедение
    » (2.9М)
  14.  «Авиационное материаловедение. 1941
    » (4.3М)
  15.  «Авиационное материаловедение. 1941
    » (3.5М)
  16.  «Авиационное материаловедение. 1967
    » (8.7М)
  17.  «Авиационное оборудование. 1989
    » (9.0М)
  18.  «Авиационное сельхозоборудование
    » (3.2М)
  19.  «Авиационные газотурбинные двигатели. 1973
    » (1.0М)
  20.  «Авиационные гироскопические приборы. Учебное пособие. 2004
    » (885.1К)
  21.  «Авиационные двигатели. Конструкция и расчет деталей. 1941
    » (25.4М)
  22.  «Авиационные двигатели. Конструкция и расчет деталей. 1941
    » (24.6М)
  23.  «Авиационные двигатели. Часть 1. 1940
    » (2.8М)
  24.  «Авиационные двигатели. Часть 2. 1940
    » (3.2М)
  25.  «Авиационные дизели. 1940
    » (6.5М)
  26.  «Авиационные дизели. Том 1. 1940
    » (1.5М)
  27.  «Авиационные дизели. Том 2. 1940
    » (1.1М)
  28.  «Авиационные крылатые ракеты. 2005
    » (3.5М)
  29.  «Авиационные масла. 1934
    » (2.6М)
  30.  «Авиационные моторы ВВС иностранных государств. Альбом. 1939
    » (3.9М)
  31.  «Авиационные моторы ВВС иностранных государств. Альбом. 1939
    » (3.9М)
  32.  «Авиационные правила. Нормы летной годности гражданских легких самолетов. 1993
    » (9.9М)
  33.  «Авиационные приборы и автопилоты . 1954
    » (10.1М)
  34.  «Авиационные приборы и системы
    » (6.8М)
  35.  «Авиационные приборы и системы
    » (5.0М)
  36.  «Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы. 1992
    » (5.3М)
  37.  «Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы. Учебник. 1992
    » (27.1М)
  38.  «Авиационные приборы. 1941
    » (6.0М)
  39.  «Авиационные приборы. 1960
    » (8.0М)
  40.  «Авиационные приборы. 1970
    » (8.1М)
  41.  «Авиационные приборы. 1977
    » (8.7М)
  42.  «Авиационные приборы. 1978
    » (5.1М)
  43.  «Авиационные приборы. Часть 1. 1958
    » (5.9М)
  44.  «Авиационные приборы. Часть 2. 1958
    » (6.5М)
  45.  «Авиационные приборы. Часть 3. 1958
    » (6.2М)
  46.  «Авиационные приборы. Часть 4. 1958
    » (6.6М)
  47.  «Авиационные пушки и оптические прицелы
    » (237.9К)
  48.  «Авиационные системы антиюзовой автоматики. 1999
    » (2.6М)
  49.  «Авиационные средства поражения
    » (5.6М)
  50.  «Авиационные средства поражения. 1995
    » (5.0М)
  51.  «Авиационные топлива, масла и охлаждающие жидкости. 1948
    » (5.3М)
  52.  «Авиационный взрыватель ТМ-24Б. ТО и ИЭ
    » (678.4К)
  53.  «Авиационный моделизм. 1956
    » (5.0М)
  54.  «Авиация ПВО России и научно-технический прогресс. 2004
    » (10.2М)
  55.  «Авиация общего назначения. Рекомендации для конструкторов. 1996
    » (8.0М)
  56.  «Авиетка Небесная блоха. 1936
    » (2.2М)
  57.  «Автожиры. Теория и расчет. 1934
    » (537.6К)
  58.  «Автоматическое регулирование авиадвигателей. 1961
    » (2.0М)
  59.  «Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей. 1974
    » (5.6М)
  60.  «Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей. 1989
    » (3.6М)
  61.  «Автоматическое управление полетом самолетов. Учебник. 1995
    » (5.3М)
  62.  «Автомобильные и авиационные двигатели. Часть 1. 1933
    » (10.0М)
  63.  «Автомобильные и авиационные двигатели. Часть 2. 1933
    » (6.8М)
  64.  «Агрегаты технического обслуживания самолетов и вертолетов. 1973
    » (3.6М)
  65.  «Алгоритмы аэрогидробаллистического проектирования. 1994
    » (2.8М)
  66.  «Ан-2. Самолет Ан-2. Учебное пособие. Издание 2. 1964
    » (41.5М)
  67.  «Ан-2. Учебное пособие. 20078.60
    » (9.0М)
  68.  «Астрономия в авиации. 1952
    » (2.9М)
  69.  «Атлас аэродинамических характеристик крыловых профилей. 1994
    » (1.4М)
  70.  «Атлас аэродинамических характеристик профилей крильев. 1946
    » (20.1М)
  71.  «Атлас конструкций планеров. 1938
    » (7.6М)
  72.  «Аэроакустика. 1981
    » (4.2М)
  73.  «Аэрогазодинамика реактивных сопел. 2003
    » (12.4М)
  74.  «Аэрогидроупругость конструкций. 2000
    » (12.4М)
  75.  «Аэродинамика больших скоростей. 1965
    » (6.0М)
  76.  «Аэродинамика вертолета. 1954
    » (9.3М)
  77.  «Аэродинамика вертолетов. 1972
    » (2.5М)
  78.  «Аэродинамика и динамика вертолета. 1963
    » (16.8М)
  79.  «Аэродинамика и динамика полёта магистральных самолётов. 1995
    » (9.8М)
  80.  «Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов. 1979
    » (9.7М)
  81.  «Аэродинамика и динамика полета транспортных самолетов. 1990
    » (8.1М)
  82.  «Аэродинамика и динамика полета. 1979
    » (3.4М)
  83.  «Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. 1988
    » (8.0М)
  84.  «Аэродинамика крыла самолета. 1956
    » (9.7М)
  85.  «Аэродинамика крыла самолета. Несжимаемая жидкость. 1956
    » (9.7М)
  86.  «Аэродинамика летательных аппаратов. 1983
    » (5.2М)
  87.  «Аэродинамика малых скоростей. 1963
    » (1.5М)
  88.  «Аэродинамика отрывных течений. 1988
    » (5.6М)
  89.  «Аэродинамика ракет. Том 1. 1989
    » (5.8М)
  90.  «Аэродинамика ракет. Том 2. 1989
    » (6.7М)
  91.  «Аэродинамика самолета
    » (3.5М)
  92.  «Аэродинамика самолета. 1957
    » (28.2М)
  93.  «Аэродинамика самолета. 1957
    » (10.0М)
  94.  «Аэродинамика самолета. Динамика продольного и бокового движения. 1979
    » (16.9М)
  95.  «Аэродинамика элементов летательных аппаратов. 1985
    » (4.8М)
  96.  «Аэродинамика, динамика полета магистральных самолетов. 1995
    » (11.1М)
  97.  «Аэродинамика, устойчивость и управляемость сверхзвуковых самолетов. 1998
    » (20.6М)
  98.  «Аэродинамика, устойчивость и управляемость сверхзвуковых самолетов. 1998
    » (313.9М)
  99.  «Аэродинамика. 1956
    » (7.8М)
  100.  «Аэродинамика. 1968
    » (13.3М)
  101.  «Аэродинамика. 1975
    » (5.6М)
  102.  «Аэродинамика. 1976
    » (8.5М)
  103.  «Аэродинамика. Избранные темы в их историческом развитии. 2001
    » (2.4М)
  104.  «Аэродинамика. Том 1. Основы теории. Аэродинамика профиля и крыла. 1976
    » (4.6М)
  105.  «Аэродинамика. Том 2. Методы аэродинамического расчета. 1980
    » (4.9М)
  106.  «Аэродинамически забрасываемые передатчики помех и комплексы РЭБ на их основе
    » (478.0К)
  107.  «Аэродинамический анализ несущей системы гидроплана. 1934
    » (436.4К)
  108.  «Аэродинамический расчет автожира. 1934
    » (1.5М)
  109.  «Аэродинамический расчет вертолетов. 1956
    » (5.9М)
  110.  «Аэродинамический расчет самолетов. 1938
    » (8.1М)
  111.  «Аэродинамическое проектирование лопастей воздушного винта. 1995
    » (2.0М)
  112.  «Аэродинамическое проектирование самолетов. 1983
    » (27.5М)
  113.  «Аэродромные сооружения.1959
    » (17.9М)
  114.  «Аэронавигационная линейка. 1939
    » (1.0М)
  115.  «Аэросани. 1937
    » (1.5М)
  116.  «Аэрофототопография, 1989
    » (11.6М)
  117.  «Аэрофототопография. 1939
    » (11.6М)
  118.  «Аэрофототопография. 1939
    » (21.8М)
  119.  «Баллистика и навигация космических аппаратов. 2004
    » (3.7М)
  120.  «Баллистическое проектирование ракет. 1996
    » (810.5К)
  121.  «Безопасность взлета в условиях обледенения. 1995
    » (1.4М)
  122.  «Беспилотные летательные аппараты. 1999
    » (6.1М)
  123.  «Беспилотные летательные аппараты. История, применение, угроза распространения и перспективы развития. 2005
    » (1.8М)
  124.  «Бесшатунные двигатели внутреннего сгорания. 1972
    » (3.4М)
  125.  «Биогидродинамика плавания и полета. 1980
    » (2.7М)
  126.  «Боевая авиационная техника. Летательные аппараты, силовые установки и их эксплуатация. 1984
    » (4.9М)
  127.  «Боевая надежность и эффективность ЛА. Методы рвсчетов. 2002
    » (10.6М)
  128.  «Боевые самолеты Де Хевилленд Москито
    » (56.7М)
  129.  «Боевые самолеты Микояна. 2009
    » (6.7М)
  130.  «Боевые самолеты Туполева. 2010
    » (93.0М)
  131.  «Боевые самолеты. 1992
    » (5.8М)
  132.  «Боевые самолеты. 1994
    » (24.1М)
  133.  «Бомбардировщик конструкции А.Н.Туполева ТБ-1 (АНТ-4)
    » (16.7М)
  134.  «Бомбометание. 1939
    » (2.8М)
  135.  «Бомбометание. Комплект схем и таблиц. 1987
    » (1.9М)
  136.  «Бомбометание. Учебник для школ и училищ военных воздушных сил РККА. 1939
    » (11.0М)
  137.  «Бортовые вычислительные комплексы навигации и самолетовождения. Конспект лекций. 2010
    » (1.3М)
  138.  «Бортовые радиоэлектронные системы. Конспект леций
    » (664.6К)
  139.  «Бортовые системы управления полетом. 1975
    » (3.8М)
  140.  «Борьба с вертолетами. 1984
    » (14.4М)
  141.  «ВСУ самолётов
    » (4.5М)
  142.  «Введение в аэродинамику сжимаемой жидкости. 1949
    » (4.1М)
  143.  «Введение в динамику ракет-носителей космических аппаратов. 1975
    » (7.7М)
  144.  «Введение в космонавтику. 1974
    » (6.3М)
  145.  «Введение в метод конечных элементов. 1981
    » (4.9М)
  146.  «Введение в теорию аэроупругости. 1959
    » (7.0М)
  147.  «Введение в теорию и технику радиотехнических систем. 1986
    » (2.2М)
  148.  «Введение в физику полета. 1938
    » (10.7М)
  149.  «Верификационные методы анализа оптимального управления процессами и системами. 2001
    » (6.7М)
  150.  «Вертолёт Ка-26
    » (2.4М)
  151.  «Вертолет как объект управления. 1977
    » (3.6М)
  152.  «Вертолет. 1955
    » (2.1М)
  153.  «Вертолет. 1977
    » (2.4М)
  154.  «Вертолеты в вооруженной борьбе. 1972
    » (2.6М)
  155.  «Вертолеты особых схем. 2002
    » (20.5М)
  156.  «Вертолеты, расчет и проектирование. Том 1. Аэродинамика. 1966
    » (5.9М)
  157.  «Вертолеты, расчет и проектирование. Том 2. Колебания и динамическая прочность. 1967
    » (6.5М)
  158.  «Вертолеты. 1992
    » (9.5М)
  159.  «Весовое проектирование и эффективность пассажирских самолетов. Том 1. 1977
    » (7.0М)
  160.  «Взаимодействие материалов с газовыми потоками. 1976
    » (3.3М)
  161.  «Вибрационное горение. 1961
    » (5.7М)
  162.  «Винтовые летательные аппараты. 1948
    » (24.8М)
  163.  «Влияние ветра на деятельность авиации
    » (233.3К)
  164.  «Военная доктрина генерала Дуэ. 1937
    » (1.1М)
  165.  «Военные аэродромы. Изыскания и проектирование, 1944
    » (6.2М)
  166.  «Военные аэродромы. Изыскания и проектирование. 1944
    » (6.9М)
  167.  «Военные аэродромы. Изыскания и проектирование. 1944
    » (6.2М)
  168.  «Военные аэродромы. Часть 1
    » (4.2М)
  169.  «Военные аэродромы. Часть 2
    » (2.0М)
  170.  «Воздухоплавание. 1940
    » (7.7М)
  171.  «Воздухоплавание. 1940
    » (8.5М)
  172.  «Воздушная армия. 1939
    » (5.7М)
  173.  «Воздушная мощь и сухопутные вооруженные силы. 1936
    » (215.4К)
  174.  «Воздушная навигация и элементы самолетовождения. Учебное пособие. 2002
    » (493.8К)
  175.  «Воздушная навигация. 1972
    » (4.3М)
  176.  «Воздушная навигация. 1988
    » (5.7М)
  177.  «Воздушная навигация. Издание 4. 1991
    » (3.8М)
  178.  «Воздушная навигация. Международные полёты
    » (10.7М)
  179.  «Воздушная навигация. Международные полеты
    » (10.7М)
  180.  «Воздушная навигация. Международные полеты
    » (15.6М)
  181.  «Воздушная навигация. Международные полеты. 2000
    » (71.7М)
  182.  «Воздушная навигация. Учебник для средних специальных учебных заведений ГА. Издание 4. 1991
    » (5.7М)
  183.  «Воздушная радионавигация. 1940
    » (3.1М)
  184.  «Воздушная радионавигация. 1940
    » (2.6М)
  185.  «Воздушно-реактивные двигатели
    » (2.2М)
  186.  «Воздушное пространство RVSM
    » (38.1К)
  187.  «Воздушные винты, вертолеты. 1961
    » (4.9М)
  188.  «Воздушные винты. 1951
    » (5.7М)
  189.  «Воздушные микротурбины. 1979
    » (2.6М)
  190.  «Воздушные силы в бою и операции.ю 1932
    » (2.5М)
  191.  «Воздушный бой пары и звена истребителей. 1958
    » (975.4К)
  192.  «Воздушный кодекс Российской Федерации. 1997
    » (31.9К)
  193.  «Вооружение самолета. 1941
    » (7.0М)
  194.  «Вооружение самолета. 1941
    » (8.9М)
  195.  «Вооружение самолета. Сборник материалов по вооружению иностранных самолетов. 1941
    » (7.3М)
  196.  «Вооружение самолета. Сборник материалов по вооружению иностранных самолетов. 1941.txt
    » (559.6К)
  197.  «Вопросы проектирования легких самолетов. 2001
    » (2.8М)
  198.  «Вопросы проектирования легких самолетов. Выбор схемы и параметров. 2001
    » (2.8М)
  199.  «Вопросы рациональной эксплуатации газотурбинных установок. 2000
    » (2.2М)
  200.  «Вспомогательные силовые установки самолетов. 1977
    » (5.5М)
  201.  «Втулки несущих винтов. 1972
    » (12.6М)
  202.  «Высокооборотные лопаточные насосы. 1975
    » (6.3М)
  203.  «Газовая динамика сопел. 1990
    » (4.9М)
  204.  «Газодинамические и теплофизические процессы в ракетных двигателях твердого топлива. 2004
    » (8.8М)
  205.  «Газодинамический расчет прямоточных ВРД и их характеристик. 1988
    » (1.2М)
  206.  «Газотурбинные двигатели малой мощности. 1963
    » (6.2М)
  207.  «Гетерогенные каталитические процессы в аэротермодинамике. 2002
    » (2.5М)
  208.  «Гидроаэромеханика. 2000
    » (6.2М)
  209.  «Гидродинамика вспомогательных трактов лопастных машин. 1982
    » (1.9М)
  210.  «Гидродинамика двухфазных потоков в системах питания энергетических установок. 1982
    » (2.8М)
  211.  «Гидросамолеты и экранопланы России. 1999
    » (8.8М)
  212.  «Гиперзвуковая аэродинамика идеального газа. 1983
    » (2.3М)
  213.  «Гиперзвуковая аэродинамика. 1975
    » (7.3М)
  214.  «Гиперзвуковые течения вязкого газа. 1966
    » (4.4М)
  215.  «Гироприборы и устройства систем управления
    » (6.4М)
  216.  «Горение в жидкостных реактивных двигателях. 1961
    » (2.8М)
  217.  «Господство в воздухе. 1936
    » (403.6К)
  218.  «Господство в воздухе. 1936
    » (2.6М)
  219.  «Двигатели внутреннего сгорания. Том 1. 1957
    » (11.0М)
  220.  «Двигатели внутреннего сгорания. Том 2. 1957
    » (19.3М)
  221.  «Двигатели летательных аппаратов. 1987
    » (4.7М)
  222.  «Двигательные установки ракет на жидком топливе. 1988
    » (12.3М)
  223.  «Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания. 1990
    » (4.7М)
  224.  «Дельтапланы. 198
    » (6.3М)
  225.  «Детали механизмов авиационной и космической техники. 1996
    » (36.2М)
  226.  «Деформация и разрушение материалов. 1970
    » (15.0М)
  227.  «Диагностика авиационных ГТД
    » (3.0М)
  228.  «Динамика авиационных газотурбинных двигателей. 1981
    » (2.8М)
  229.  «Динамика вертолета. Предельные режимы полета 1988
    » (11.5М)
  230.  «Динамика и регулирование гидропневмосистем. 1977
    » (6.3М)
  231.  «Динамика маневрирования самолета-истребителя в воздушном бою. 1957
    » (2.6М)
  232.  «Динамика маневрирования самолета-истребителя в воздушном бою. 1957
    » (2.6М)
  233.  «Динамика насосных систем. 1980
    » (6.4М)
  234.  «Динамика полёта вертолёта
    » (2.9М)
  235.  «Динамика полета
    » (5.3М)
  236.  «Динамика полета беспилотных летательных аппаратов. 1962
    » (4.5М)
  237.  «Динамика полета и пилотирование самолета. 1976
    » (13.3М)
  238.  «Динамика самолета. Пространственное движение. 1983
    » (12.4М)
  239.  «Динамика свободного твердого тела и оприделение его ориентации в пространстве. 1968
    » (5.8М)
  240.  «Динамика топливных систем ЖРД. 1975
    » (2.9М)
  241.  «Динамические процессы в ЖРД. 1964
    » (2.5М)
  242.  «Динамические свойства самолета. Действие малых возмущений. 1951
    » (2.6М)
  243.  «Дирижабли. 1986
    » (6.5М)
  244.  «Единый регламент технического обслуживания планеров. ДОСААФ. 1959
    » (1.1М)
  245.  «Жидкостные ракетные двигатели. 1968
    » (11.2М)
  246.  «Жидкостные ракетные двигатели. Основы теории агрегатов ЖРД и двигательных установок. 1970
    » (8.4М)
  247.  «Жидкостные ракетные двигатели. Теория и проектирование. 1955
    » (5.0М)
  248.  «Жидкостные ракетные двигатели. Теория и проектирование. 1957
    » (14.8М)
  249.  «Заметки об огневом мастерстве. 1945
    » (415.5К)
  250.  «Записки военного летчика. 1956
    » (924.5К)
  251.  «Записки военного летчика. Некоторые вопросы вождения одноместного самолета. 1956
    » (1.1М)
  252.  «Земной резонанс вертолетов. 1970
    » (11.3М)
  253.  «Зенитные ракетные комплексы. 2002
    » (5.7М)
  254.  «Зональная навигация. 2004
    » (5.4М)
  255.  «Избранные труды. Теория гироскопа. Теория устойчивости. 1977
    » (3.1М)
  256.  «Измерительные устройства ЛА
    » (3.0М)
  257.  «Ил-103. Дополнение № 5 к Карте данных Сертификата типа № 89-103. 2001
    » (90.6К)
  258.  «Ил-103. Приказ № 145. О допуске к полетам самолета Ил-103 с двигателем IO-360ES фирмы Теледайн Континентал Моторс. 1997
    » (269.2К)
  259.  «Ил-76, Ил-76Т. Приказ. О начале регулярной эксплуатации транспортных самолетов Ил-76 и Ил-76Т в предприятиях гражданской авиации. 1977
    » (6.9М)
  260.  «Ил-76Т. Решение №5.9-55ГА. О порядке установления самолетами Ил-76Т назначенного ресурса 8500 полетов. 2005
    » (243.8К)
  261.  «Ил-76ТД. Перечень №250_76-Р работ, выполняемых на самолетах Ил-76ТД для обеспечения 4500 полетов или 20 лет. 2001
    » (3.2М)
  262.  «Ил-86. Особенности устойчивости и управляемости самолета Ил-86. Учебное пособие. Бехтир. 1991
    » (6.3М)
  263.  «Иллюстированное приложение к НПП ГА-85
    » (5.1М)
  264.  «Инерциальная навигация
    » (129.0К)
  265.  «Инструкция по воздушному бою истребительной авиации. 1945
    » (33.1М)
  266.  «Инструкция по использованию систем ОВИ. 1986
    » (421.4К)
  267.  «Инструкция по фразеологии радиообмена
    » (683.8К)
  268.  «Интегральные воздушно-реактивные двигатели на твердых топливах (основы теории и расчета). 2006
    » (4.7М)
  269.  «Использование ТКС-П2 в полете
    » (1.0М)
  270.  «Использование авиационно метеорологических кодов METAR (SPECI) и TAF
    » (221.4К)
  271.  «Использование аэрофотоснимков в войсках. 1957
    » (4.4М)
  272.  «Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей. 1967
    » (7.2М)
  273.  «Испытания жидкостных ракетных двигателей. 1981
    » (2.9М)
  274.  «Исследование и стендовая отработка ракетных двигателей на твердом топливе. 2007
    » (3.1М)
  275.  «Исследование приемников воздушных давлений, сборник лабораторных работ. 1999
    » (260.5К)
  276.  «История конструкций самолетов в СССР до 1938 года. 1978
    » (14.5М)
  277.  «КИ-13. Магнитный жидкостный авиационный компас КИ-13. ТО и ИЭ
    » (78.1К)
  278.  «Как и почему летает планер. 1938
    » (3.9М)
  279.  «Как летчику бороться с отрицательной тягой ТВД. 1961
    » (4.7М)
  280.  «Как получить наилучшие лётные данные на самолете Як с мотором ВК-105ПФ. 1947
    » (2.3М)
  281.  «Каталог фигур высшего пилотажа. 2003
    » (748.6К)
  282.  «Кацман — Электрические машины
    » (4.5М)
  283.  «Ключи НЛ-10
    » (298.8К)
  284.  «Компактные разностные схемы и их применение в задачах аэродинамики. 1990
    » (3.0М)
  285.  «Композитные оболочки при силовых и тепловых воздействиях. 2003
    » (3.7М)
  286.  «Компоновка оборудования на самолётах
    » (5.9М)
  287.  «Компрессорная система реактивного привода несущего винта вертолета. 1960
    » (2.5М)
  288.  «Конспект лекций по строительной механике самолета. Выпуск 4. Расчет шасси. 1949
    » (1.3М)
  289.  «Конструирование винтов, силовых установоки приводов вертолета. 1980
    » (6.6М)
  290.  «Конструирование втулок несущих винтов вертолетов. 1981
    » (1.1М)
  291.  «Конструирование деталей самолета. 1993
    » (2.1М)
  292.  «Конструирование узлов. 1995
    » (1.4М)
  293.  «Конструкция авиационных двигателей. 1962
    » (8.3М)
  294.  «Конструкция вертолетов. 1971
    » (12.7М)
  295.  «Конструкция вертолетов. 1990
    » (3.1М)
  296.  «Конструкция вертолетов. 2001
    » (8.1М)
  297.  «Конструкция воздушно-реактивного двигателя. 1981
    » (52.0М)
  298.  «Конструкция и надежность авиационных ГТД
    » (5.7М)
  299.  «Конструкция и проектирование ЖРД. 1989
    » (9.8М)
  300.  «Конструкция и проектирование РДТТ. 1987
    » (3.6М)
  301.  «Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей. 1989
    » (7.4М)
  302.  «Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. 1989
    » (4.8М)
  303.  «Конструкция и проектирование ракетных двигателей твердого топлива. 1987
    » (3.6М)
  304.  «Конструкция и проектирование ракетных двигателей. 1971
    » (6.2М)
  305.  «Конструкция и прочность самолетов и вертолетов. 1972
    » (11.2М)
  306.  «Конструкция и прочность самолетов. 1978
    » (6.1М)
  307.  «Конструкция и прочность самолетов. Издание 2. 1978
    » (52.8М)
  308.  «Конструкция и расчет самолета на прочность. 1935
    » (50.9М)
  309.  «Конструкция самолётных агрегатов
    » (4.0М)
  310.  «Конструкция самолетов. 1971
    » (8.1М)
  311.  «Конструкция самолетов. 1984
    » (4.4М)
  312.  «Конструкция самолетов. 1991
    » (5.1М)
  313.  «Конструкция современных самолетов. Альбом чертежей. 1932
    » (17.8М)
  314.  «Контроль технической исправности самолетов и вертолетов
    » (4.8М)
  315.  «Концентрация напряжений в элементах авиационных конструкций. 1981
    » (1.7М)
  316.  «Корабельные самолеты. 1990
    » (2.4М)
  317.  «Космическая техника. Перспективы развития. 1997
    » (1.0М)
  318.  «Космические системы дистанционного зондирования земли. 1997
    » (7.6М)
  319.  «Красноярская школа лётного мастерства
    » (575.2К)
  320.  «Круговая обдувка профиля NACA 23012 в аэродинамической трубе Т-103Н ЦАГИ. 1959
    » (742.9К)
  321.  «Л-410А. Приказ. О начале пассажирских перевозок на самолетах Л-410А с двигателями ПТ-6А-27. 1976
    » (100.5К)
  322.  «Л-410М. Приказ. О введении в эксплуатацию самолетах Л-410А с двигателями М-601. 1976
    » (179.0К)
  323.  «Л-410УВП-Э. Приказ. О начале пассажирских перевозок на самолетах Л-410УВП-Э с двигателями М-601Е. 1986
    » (129.7К)
  324.  «Л-410УВП-Э. Приказ. Об использовании самолетов Л-410УВП-Э для перевозки грузов и почты. 1987
    » (50.5К)
  325.  «Л-410УВП. Приказ. О начале пассажирских перевозок на самолетах Л-410УВП с двигателями М-601Б. 1980
    » (146.2К)
  326.  «Л-410УВП. Приказ. О ресурсах и сроках службы самолетов Л-410УВП и допуске их к грузовым перевозкам. 1985
    » (80.7К)
  327.  «Лётная эксплуатация самолёта
    » (2.9М)
  328.  «Ла-7. Отчет № 44-286. Летные испытания серийного самолета Ла-7 №452101-39 производства завода №21 выпуска июня 1944
    » (3.2М)
  329.  «Лабораторные работы по аэродинамике
    » (2.5М)
  330.  «Лазерная локация земли и леса. Учебное пособие. 2007
    » (13.7М)
  331.  «Лекции по гидроаэромеханике. 1978
    » (1.8М)
  332.  «Лекция по системам захода
    » (30.5К)
  333.  «Летательные аппараты нетрадиционных схем
    » (7.7М)
  334.  «Летательные аппараты нетрадиционных схем. 1991
    » (39.3М)
  335.  «Летная эксплуатация радионавигационного оборудования самолетов. 1978
    » (4.7М)
  336.  «Летная эксплуатация радионавигационного оборудования самолетов.1978
    » (4.8М)
  337.  «Летно-технические характеристики ВС
    » (7.0М)
  338.  «Летные испытания первых образцов самолетов. 1987
    » (2.1М)
  339.  «Летные прочностные испытания самолетов
    » (1.6М)
  340.  «Летчику о практической аэродинамике. 1961
    » (2.0М)
  341.  «Летчику о турбовинтовом самолете. Глава II
    » (3.0М)
  342.  «Летчику, построившему самолет своими руками. 1992
    » (729.6К)
  343.  «Магнитные системы управления космическими летательными аппаратами. 1975
    » (2.7М)
  344.  «Маркировка ВПП и РД
    » (381.5К)
  345.  «Математические вопросы дозвуковой и околозвуковой газовой динамики. 1961
    » (2.0М)
  346.  «Математические модели пневмогидравлических систем. 1986
    » (6.4М)
  347.  «Математическое моделирование рабочего процесса жидкостных ракетных двигателей. 1999
    » (3.0М)
  348.  «Метод конечных элементов в задачах строительнйо механики летательных аппаратов. 1985
    » (4.1М)
  349.  «Метод конечных элементов в задачах строительной механики летательных аппаратов. 1985
    » (4.1М)
  350.  «Метод краевых волн в физической теории дифракции. 1962
    » (3.0М)
  351.  «Методика выполнения радиодевиационных работ на ВС ГА
    » (180.0К)
  352.  «Методика проведения тренажа в кабине вертолета МИ-8МТВ, АМТ. 2000
    » (1.8М)
  353.  «Методические указания к расчетно-графическим работам Теплообмен на поверхности летательных аппаратов. 1987
    » (356.4К)
  354.  «Методы и задачи практической аэродинамики. 1977
    » (9.7М)
  355.  «Методы и устройства селекции движущихся целей. 1986
    » (2.1М)
  356.  «Методы описания, анализа и синтеза нелинейных систем управления. 1993
    » (5.1М)
  357.  «Методы расчетов теплообменных аппаратов газотурбинных установок. 1989
    » (228.9К)
  358.  «Механизация клепально-сборочных работ в самолетостроении. 1939
    » (7.3М)
  359.  «Механизированные крылья. 1940
    » (10.3М)
  360.  «Механика композиционных материалов. 1984
    » (3.2М)
  361.  «Механика конструкций из композиционных материалов. 1988
    » (3.0М)
  362.  «Механика космического полета в элементарном изложении. 1980
    » (7.7М)
  363.  «Механика материалов. 2001
    » (2.9М)
  364.  «Механика разрушения композитных материалов. 1982
    » (3.0М)
  365.  «Ми-24. Боевой вертолёт Ми-24. 2001
    » (96.7М)
  366.  «Ми-8. 40 лет — полет нормальный. 2001
    » (14.2М)
  367.  «Ми-8Т, МТ. Методическое пособие
    » (4.6М)
  368.  «МиГ-21пф . Методическое пособие по технике пилотирования самолета МиГ-21пф . 1966
    » (17.1М)
  369.  «МиГ-21пф . Методическое пособие по технике пилотирования самолета МиГ-21пф . 1966
    » (14.9М)
  370.  «МиГ-21пф, пфм. Методическое пособие по технике пилотирования самолета МиГ-21пф. 1966
    » (17.1М)
  371.  «Многослойные армированные оболочки. Расчет пневматических шин. 1988
    » (3.2М)
  372.  «Модели и методы аэродинамики 2001-2002
    » (1.3М)
  373.  «Моделирование и машинный расчет электроцепей
    » (2.3М)
  374.  «Моделирование и оптимизация характеристик высокооборотных насосных агрегатов. 1992
    » (5.1М)
  375.  «НЛ-10. Методы и приемы расчетов. 1939
    » (958.8К)
  376.  «НЛ-10. Навигационная линейка НЛ-10. 1956
    » (754.9К)
  377.  «НЛ-10М. Назначение и устройство
    » (166.5К)
  378.  «Навигационное оборудование лелательных аппаратов
    » (5.5М)
  379.  «Навигационный калькулятор Магистр
    » (639.0К)
  380.  «Надёжность авиаколёс
    » (3.2М)
  381.  «Надёжность шасси самолётов
    » (2.7М)
  382.  «Некоторые вопросы и ответы по составам и свойствам стали
    » (147.1К)
  383.  «Некоторые правила и приемы определения устойчивости линейных звеньев в отдельных САУ ЛА. 2000
    » (609.4К)
  384.  «Нелинейная теория крыла и ее приложения. 1997
    » (8.6М)
  385.  «Нестационарная аэродинамика баллистического полета. 2003
    » (2.5М)
  386.  «Нестационарные процессы в поршневых компрессорах ЛА. 1976
    » (2.6М)
  387.  «Нестационарные режимы работы ЖРД. 1970
    » (4.7М)
  388.  «Неуправляемые ракеты. 1917-1945
    » (3.7М)
  389.  «Неуправляемые ракеты. 1946-2002
    » (6.4М)
  390.  «Неустойчивость горения. 1986
    » (3.6М)
  391.  «Нормы прочности спортивных планеров. 1960
    » (2.7М)
  392.  «Нормы прочности спортивных планеров. 1968
    » (1.9М)
  393.  «О выборе наивыгоднейшего положения предкрылка. 1934
    » (369.4К)
  394.  «Обеспечение надежности технологических процессов. 2000
    » (792.2К)
  395.  «Оборудование дирижаблей. 1939
    » (5.3М)
  396.  «Оборудование дирижаблей. 1939
    » (4.8М)
  397.  «Обслуживание и ремонт самолетов. 1962
    » (9.6М)
  398.  «Обучение летанию на аэроплане, 1910
    » (1.6М)
  399.  «Окраска деревянных агрегатов самолетов и планеров. 1958
    » (151.8К)
  400.  «Окраска тканевой обшивки агрегатов самолетов, планеров и лопастей вертолетов. 1966
    » (115.0К)
  401.  «Описание основных приборов внутренней баллистики. 1937
    » (67.7М)
  402.  «Организация автоматизированных систем подготовки авиационного производства. 2000
    » (5.1М)
  403.  «Организация обслуживания воздушного движения. Часть 2
    » (653.1К)
  404.  «Основные геометрические и аэродинамические характеристики самолетов и ракет. 1982
    » (2.9М)
  405.  «Основы АТ и оборудование аэропортов
    » (3.0М)
  406.  «Основы авиационной техники. 1947
    » (31.5М)
  407.  «Основы авиационной техники. 1960
    » (5.1М)
  408.  «Основы авиационной техники. Часть 1. 1977
    » (5.4М)
  409.  «Основы авиационной техники. Часть 1. ЛА и их двигательные установки. 1977
    » (5.4М)
  410.  «Основы автоматизированного проектирования самолетов. 1986
    » (9.4М)
  411.  «Основы бомбометания. 1940
    » (5.4М)
  412.  «Основы бомбометания. Часть 1. 1949
    » (4.2М)
  413.  «Основы бомбометания. Часть 2. 1949
    » (1.2М)
  414.  «Основы вооружения самолетов. 1946
    » (5.1М)
  415.  «Основы гидроавиации. 1940
    » (3.8М)
  416.  «Основы гидроавиации. 1940
    » (4.3М)
  417.  «Основы жизнеобеспечения экипажа космических летательных аппаратов. 1983
    » (1.7М)
  418.  «Основы конструирования в самолетостроении. 1980
    » (9.0М)
  419.  «Основы конструирования ракет-носителей космических аппаратов. 1991
    » (6.7М)
  420.  «Основы конструирования. Том 1. 1988
    » (58.8М)
  421.  «Основы конструирования. Том 2. 1988
    » (58.4М)
  422.  «Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 1984
    » (1.9М)
  423.  «Основы механики космического полета. 1990
    » (5.1М)
  424.  «Основы надежности авиационной техники. 1993
    » (2.8М)
  425.  «Основы прикладной газодинамики. Моделирование газодинамических течений. 2001
    » (514.3К)
  426.  «Основы проектирования летательных аппаратов. 1985
    » (3.9М)
  427.  «Основы проектирования ракетно-прямоточных двигателей для беспилотных летательных аппаратов. 1967
    » (7.2М)
  428.  «Основы проектирования самолетов. 1945
    » (6.1М)
  429.  «Основы радиолокации. 1983
    » (4.5М)
  430.  «Основы расчета и конструирования парашютов. 1965
    » (4.8М)
  431.  «Основы силового расчета конструкций. 1948
    » (6.9М)
  432.  «Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения
    » (4.3М)
  433.  «Основы теории авиационных турбореактивных двигателей
    » (9.6М)
  434.  «Основы теории горения. 1975
    » (9.4М)
  435.  «Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. Том 1. 1993
    » (5.3М)
  436.  «Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. Том 2. 1993
    » (3.4М)
  437.  «Основы теории крыльев и винта. 1931
    » (1.2М)
  438.  «Основы теории надежности ракетных двигателей. 1974
    » (4.9М)
  439.  «Основы теория и расчета жидкостных ракетных двигателей. 1983
    » (7.5М)
  440.  «Основы технологии производства воздушно-реактивных двигателей. 1993
    » (1.2М)
  441.  «Основы технологического членения конструкции самолета. 1968
    » (3.6М)
  442.  «Основы устройства и конструирования космических аппаратов. 1992
    » (2.1М)
  443.  «Основы устройства космических аппаратов. 2003
    » (2.8М)
  444.  «Основы устройства прицелов для бомбометания. 1947
    » (4.4М)
  445.  «Особенности проектирования крылатых ЛА с ВРД. 1987
    » (1.5М)
  446.  «Отечественные зенитные самоходные установки. 1998
    » (15.2М)
  447.  «Отечественные управляемые ракеты воздух-воздух. Часть 1. Ракеты малой дальности. 2005
    » (7.6М)
  448.  «Очерки психологии для летчиков. 1940
    » (2.1М)
  449.  «Парадоксы навигации международных полетов. 2000
    » (554.4К)
  450.  «Парашют. Спортивные прыжки с парашютом. Теория, задачи и упражнения. 1956
    » (5.4М)
  451.  «Переходные процессы в машинах переменного тока
    » (2.1М)
  452.  «Пилотирование вертолета. 1957
    » (5.5М)
  453.  «Пилоту о работе с авиагоризонтами. 1989
    » (865.1К)
  454.  «Планеры и планеризм
    » (3.7М)
  455.  «Планеры. 1959
    » (8.8М)
  456.  «Пневмо-гидравлические системы двигательных установок с жидкостными ракетными двигателями. 1978
    » (4.0М)
  457.  «Поговорим о шасси. 1994
    » (268.8К)
  458.  «Показатели маневренности, управляемости и устойчивости самолетов. 1958
    » (2.9М)
  459.  «Полёты в облаках
    » (2.9М)
  460.  «Полевой ремонт самолетов. 1943
    » (2.6М)
  461.  «Полевой ремонт самолетов. 1943
    » (2.6М)
  462.  «Полет на предельных режимах. 1977
    » (3.2М)
  463.  «Полет птиц как основа искусства летать. 1889
    » (1.6М)
  464.  «Полет самолета с неполной и несимметричной тягой. 1970
    » (3.3М)
  465.  «Полеты в облаках. 1940
    » (7.4М)
  466.  «Полеты в облаках. Часть 1. 1940
    » (3.8М)
  467.  «Полеты в облаках. Часть 2. 1940
    » (3.6М)
  468.  «Положение об опознавательных знаках ЛА авиации ВС СССР. 1975
    » (202.3К)
  469.  «Пособие по радиообмену =Небесный разговор=
    » (1.2М)
  470.  «Построение поляр и расчет динамики полета дозвуковых транспортных и пассажирских самолетов. Учебное пособие. 2004
    » (995.7К)
  471.  «Правила ухода за деталями остекления самолетов и вертолетов ГА
    » (34.3М)
  472.  «Практическая аэродинамика вертолетов. 1980
    » (16.5М)
  473.  «Практическая аэродинамика дельтаплана. 1992
    » (4.7М)
  474.  «Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Учебник для летного состава. 1977
    » (4.4М)
  475.  «Практическая аэродинамика. Учебник для летного состава. 1962
    » (3.7М)
  476.  «Приборы и установки для метеоизмерений на аэродромах
    » (3.2М)
  477.  «Приборы на самолета. 1947
    » (8.0М)
  478.  «Приборы на самолете. 1947
    » (13.0М)
  479.  «Приборы на самолете. 1947
    » (8.0М)
  480.  «Приказ МО РФ №190 Наставление по обеспечению аэронав. информацией 29.05.03
    » (39.9К)
  481.  «Приказ МО РФ Рук-во по предотвращению АП с государств. ВС (РПАП) 30.09.02
    » (52.8К)
  482.  «Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций. 1969
    » (3.8М)
  483.  «Принципы построения систем автоматического управления применительно к управлению летательными аппаратами. 2000
    » (1.3М)
  484.  «Проблемы проектирования пассажирских самолетов. 1972
    » (12.3М)
  485.  «Проблемы создания перспективной авиационно-космической техники. 2005
    » (13.1М)
  486.  «Продолная балансировка и устойчивость самолета. 1962
    » (10.5М)
  487.  «Продольная устойчивость и управляемость самолета. 1951
    » (7.4М)
  488.  «Продольные автоколебания жидкостной ракеты. 1977
    » (3.5М)
  489.  «Проектирование деревянных самолетов. 1945
    » (4.8М)
  490.  «Проектирование дозвуковых самолетов
    » (12.2М)
  491.  «Проектирование дозвуковых самолетов. 1983
    » (22.9М)
  492.  «Проектирование и конструирование самолётов с вертикальным взлётом и посадкой. Издание 2. 1977
    » (34.2М)
  493.  «Проектирование и конструкции вертолетов. 1955
    » (19.1М)
  494.  «Проектирование и конструкции гидросамолетов. 1936
    » (38.1М)
  495.  «Проектирование и постройка сверхлегких самолетов
    » (1.9М)
  496.  «Проектирование и расчет гидросамолетов. 1935
    » (3.9М)
  497.  «Проектирование и расчет проточной части многоступенчатой газовой турбины. 1981
    » (2.8М)
  498.  «Проектирование легких самолетов
    » (2.9М)
  499.  «Проектирование легких самолетов. 1978
    » (3.0М)
  500.  «Проектирование летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями. 1983
    » (1.6М)
  501.  «Проектирование самолетов
    » (5.0М)
  502.  «Проектирование самолетов. 1940
    » (5.4М)
  503.  «Проектирование самолетов. 1972
    » (23.8М)
  504.  «Проектирование самолетов. 1983
    » (7.3М)
  505.  «Проектирование сборочных приспособлений, прочностные расчеты, расчет точности сборки. 2000
    » (1.1М)
  506.  «Проектирование тонкостенных конструкций. 1994
    » (4.5М)
  507.  «Производство деревянных самолетов
    » (10.1М)
  508.  «Производство деревянных самолетов. 1945
    » (9.0М)
  509.  «Пространственная ориентировка пилотов. 1989
    » (2.3М)
  510.  «Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики. 1986
    » (8.1М)
  511.  «Прочность вертолетов. 1984
    » (6.2М)
  512.  «Прямоточные воздушно-реактивные двигатели (расчет характеристик). 2006
    » (11.9М)
  513.  «Прямоточные воздушно-реактивные двигатели. 1958
    » (8.8М)
  514.  «Психология летного обучения. 1986
    » (866.5К)
  515.  «Психология летчика и автоматизированный полет
    » (51.7К)
  516.  «РТМ 87 — Руководящие технические материалы для конструкоторов
    » (38.6М)
  517.  «Радионавигационное оборудование самолетов. Устройство и эксплуатация. Учебное пособие. 1981
    » (3.3М)
  518.  «Радионавигация. 1952
    » (2.2М)
  519.  «Радиообмен при полетах по кругу
    » (8.7К)
  520.  «Радиообмен при полетах по маршруту
    » (6.8К)
  521.  «Радиосвязь и РТО полетов
    » (38.6К)
  522.  «Радиотехнические системы в авиации. Методические указания к выполнению лабораторных работ. 1999
    » (5.7М)
  523.  «Радиотехнические средства обеспечения полетов. Часть 1. Приводные радиостанции. 1985
    » (4.6М)
  524.  «Радиотехнические средства самолетовождения. 1956
    » (3.0М)
  525.  «Радиоэлектронные Средства систем Управления ПВО и ВВС. 1987
    » (2.6М)
  526.  «Разбивка самолета на плазе и изготовление шаблонов. 1940
    » (6.7М)
  527.  «Развитие авиационных средств спасения. 1990
    » (2.7М)
  528.  «Развитие методов теплозащиты жидкостных ракетных двигателей. 1984
    » (2.6М)
  529.  «Ракетные двигатели на химическом топливе. 1987
    » (6.7М)
  530.  «Ракетные двигатели. 1952
    » (8.8М)
  531.  «Ракетные двигатели. 1962
    » (22.2М)
  532.  «Ракетные двигатели. 1976
    » (8.4М)
  533.  «Ракетные топлива. Сборник. 1975
    » (2.7М)
  534.  «Ракеты на твёрдом топливе в России. 1967
    » (3.2М)
  535.  «Ракеты-носители. 1993
    » (1.8М)
  536.  «Ракеты-носители. Космодромы. 2001
    » (29.7М)
  537.  «Раскраивание, сшивание, натягивание и крепление полотняной обшивки элементов самолетов и планеров. 1962
    » (321.3К)
  538.  «Распределение внимания при полетах по приборам. 1972
    » (901.7К)
  539.  «Распределение и переключение внимания при полетах по приборам. 1972
    » (1.1М)
  540.  «Расчет аэродинамических нагрузок на лопастях несущего винта в режимах косого обтекания
    » (345.4К)
  541.  «Расчет и конструирование планера. 1939
    » (4.3М)
  542.  «Расчет камеры жидкостного ракетного двигателя. 1993
    » (1.3М)
  543.  «Расчет лучистых тепловых потоков. 1989
    » (1.9М)
  544.  «Расчет охлаждения ЖРД с использованием электронных таблиц. 2004
    » (839.3К)
  545.  «Расчет процессов в камере сгорания и сопле жидкосного ракетного двигателя. 1957
    » (1.8М)
  546.  «Расчет самолета на прочность. 1966
    » (3.1М)
  547.  «Расчет самолета на прочность. 1973
    » (15.0М)
  548.  «Расчет торсиона несущего винта в системе MSC.Nastran
    » (1.9М)
  549.  «Расчет центровки самолета. 1955
    » (5.1М)
  550.  «Расчет, проектирование и постройка сверхлегких самолетов. 1991
    » (2.9М)
  551.  «Расчеты и глазомер в авиации. 1979
    » (2.6М)
  552.  «Расчеты и конструкции самолетных гидравлических устройств. 1961
    » (16.5М)
  553.  «Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов. 1989
    » (4.7М)
  554.  «Рекомендации по технологичности самолетных конструкций. 1972
    » (10.9М)
  555.  «Ремонт самолетов ЛаГГ-3 и Ла-5
    » (22.9М)
  556.  «Ремонт самолетов и вертолетов. 1986
    » (8.1М)
  557.  «Ротопоршневые двигатели. 1968
    » (24.9М)
  558.  «Руководство для конструкторов самодельных летательных аппаратов. Том 1. 1989
    » (2.5М)
  559.  «Руководство для конструкторов самодельных летательных аппаратов. Том 2. 1989
    » (2.2М)
  560.  «Руководство для конструкторов. Том 1. 1943
    » (21.2М)
  561.  «Руководство к лабораторным работам по аэрогазодинамике. 1959
    » (7.6М)
  562.  «С и ПНК. 2007
    » (55.1М)
  563.  «Самолет в опасности. 1958
    » (4.0М)
  564.  «Самолет своими руками
    » (3.9М)
  565.  «Самолет своими руками. 1993
    » (3.9М)
  566.  «Самолетные лыжи. 1937
    » (3.3М)
  567.  «Самолетовождение. 1973
    » (7.4М)
  568.  «Самолетовождение. 1973
    » (10.2М)
  569.  «Самолетовождение. Издание 2. 1977
    » (5.8М)
  570.  «Самолетовождение. Часть 1 и 2. Лебедев. 2003
    » (4.6М)
  571.  «Самолетовождение. Часть 1 и 2. Лебедев. 2003
    » (3.4М)
  572.  «Самолетовождение. Часть 1. 2003
    » (1.4М)
  573.  «Самолетостроение в СССР, 1917-1945. Том 1. 1992
    » (45.1М)
  574.  «Самолеты особых схем. 1985
    » (2.8М)
  575.  «Самолеты строим сами
    » (4.5М)
  576.  «Самолеты строим сами. 1989
    » (4.5М)
  577.  «Самонаведение ракет. 1963
    » (2.0М)
  578.  «Сборка реактивных двигателей. 1956
    » (7.5М)
  579.  «Сборник авиационно метеорологических кодов
    » (2.5М)
  580.  «Сборник задач по конструированию узлов и деталей летательных аппаратов. 1991
    » (855.2К)
  581.  «Сборник задач по самолетовождению. 1973
    » (16.5М)
  582.  «Сварка и резка металлов. 1965
    » (2.9М)
  583.  «Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности. 1996
    » (13.3М)
  584.  «Сверхзвуковая аэродинамика. 1948
    » (1.2М)
  585.  «Сверхзвуковые течения вязкого газа. 1987
    » (2.5М)
  586.  «Силовые авиационные установки. 1948
    » (7.3М)
  587.  «Силовые авиационные установки. Часть 1. 1918
    » (3.9М)
  588.  «Силовые авиационные установки. Часть 2. 1918
    » (3.0М)
  589.  «Силовые установки. Авиационные, ракентые, промышленные. 1944-2000
    » (36.1М)
  590.  «Силуэты самолетов Польши и Румынии. 1939
    » (1.5М)
  591.  «Силы действуюшчие на самолет в полете и при посадке. 1943
    » (2.5М)
  592.  «Синтезаторы частот. Теория и проектирование. 1979
    » (3.3М)
  593.  «Система парашютная десантная Д-6 серии 4. ТО и ИЭ. 1987
    » (1.9М)
  594.  «Система парашютная десантная Д-6 серии 4. ТО и ИЭ. 1988
    » (2.1М)
  595.  «Система парашютная запасная З-6П. ТО и ИЭ. 1988
    » (854.4К)
  596.  «Система синтезированного обзора
    » (420.9К)
  597.  «Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. Издание 3. 2001
    » (14.2М)
  598.  «Системы вентиляции. 2005
    » (3.2М)
  599.  «Системы кондиционирования воздуха на летательных аппаратах. 1973
    » (7.7М)
  600.  «Системы навигации космических летательных аппаратов. 1965
    » (2.5М)
  601.  «Системы ориентации и стабилизации космических аппаратов. 1986
    » (4.2М)
  602.  «Системы стабилизации ЛА
    » (3.6М)
  603.  «Системы угловой стабилизации космических аппаратов. 1980
    » (3.7М)
  604.  «Системы управления летательными аппаратами. 2003
    » (7.2М)
  605.  «Системы электроснабжения воздушных скдов. Учебник. 1990
    » (40.8М)
  606.  «Системы электроснабжения воздушных судов. 1990
    » (4.6М)
  607.  «Советские авиационные ракеты воздух-воздух. 2005
    » (52.2М)
  608.  «Советские авиационные ракеты воздух-земля. 2005
    » (53.3М)
  609.  «Советские беспилотные самолёты-разведчики первого поколения. 2002
    » (18.9М)
  610.  «Советские беспилотные самолеты-разведчики первого поколения. 2002
    » (2.2М)
  611.  «Советские самолеты. 1982
    » (22.0М)
  612.  «Советское вертолётостроение. 1981
    » (6.4М)
  613.  «Соосный несущий винт вертолета. Конструкция и аэромеханика
    » (2.0М)
  614.  «Сопротивление материалов. 1986
    » (15.3М)
  615.  «Специальное оборудование самолетов и вертолетов ГА. Издание 2. 1972
    » (6.4М)
  616.  «Специальное оборудование самолетов и вертолетов гражданской авиации. Издание 2
    » (6.4М)
  617.  «Спутниковые системы и технологии
    » (1.7М)
  618.  «Средства и методы контроля и подготовки авиационного оборудования. 1963
    » (4.5М)
  619.  «Средства связи пассажирских самолетов. 1975
    » (5.3М)
  620.  «Статика и динамика ракетных двигательных установок. Том 1. 1978
    » (2.6М)
  621.  «Статика и динамика ракетных двигательных установок. Том 2. 1978
    » (4.4М)
  622.  «Статика упругих тонкостенных стержней. 1948
    » (2.1М)
  623.  «Стрелково-пушечное вооружение самолетов. Основания для расчета и проектирования автоматического оружия. 1941
    » (3.9М)
  624.  «Строительная механика летательных аппаратов. 1986
    » (21.7М)
  625.  «Строительная механика самолета. 2004
    » (3.8М)
  626.  «Струйная эрозия аэродромов
    » (3.2М)
  627.  «Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Том 1. 1995
    » (4.8М)
  628.  «Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Том 2. 1995
    » (4.5М)
  629.  «Тактика в боевых примерах истребительная авиационная дивизия
    » (1.2М)
  630.  «Тактика в боевых примерах. Эксадрилья-экипаж
    » (1.9М)
  631.  «Тактика штурмовой авиации
    » (485.3К)
  632.  «Тактика штурмовой авиации. 1936
    » (1.1М)
  633.  «Твердотопливные ракеты. 1992
    » (3.5М)
  634.  «Теоретичекие основы радиолокации. 1970
    » (4.1М)
  635.  «Теоретические основы радиолокации и радионавигации. 1992
    » (2.2М)
  636.  «Теория авиации. 1939
    » (5.2М)
  637.  «Теория авиационных газовых турбин. 1953
    » (4.1М)
  638.  «Теория агазотурбинніх двигателей. Часть 1
    » (2.8М)
  639.  «Теория вертолета. Том 1. 1983
    » (5.2М)
  640.  «Теория вертолета. Том 2. 1983
    » (6.5М)
  641.  «Теория внутрикамерных процессов и проектирование РДТТ. 1991
    » (19.7М)
  642.  «Теория газотурбинных двигателей. Том 1
    » (2.8М)
  643.  «Теория гиперзвуковых течений. 1962
    » (7.2М)
  644.  «Теория и практика слепого полета. 1933
    » (7.1М)
  645.  «Теория и практика слепого полета. 1933
    » (7.1М)
  646.  «Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. 1986
    » (3.5М)
  647.  «Теория и тепловой расчет жидкостных ракетных двигателей
    » (222.8К)
  648.  «Теория механизмов и машин. 1988
    » (20.1М)
  649.  «Теория поршневых авиационных двигателей. 1955
    » (4.5М)
  650.  «Теория прямоточных воздушно-реактивных двигателей. 1963
    » (2.3М)
  651.  «Теория ракетных двигателей. 1980
    » (7.2М)
  652.  «Теория реактивных двигателей. 1955
    » (3.4М)
  653.  «Тепло- и массообмен в пограничных слоях. 1971
    » (2.4М)
  654.  «Тепловая защита. 1976
    » (13.2М)
  655.  «Тепловой режим горения. 1954
    » (4.7М)
  656.  «Тепловой режим космических аппаратов. 1980
    » (3.0М)
  657.  «Теплообмен в элементах конструкций ЛА. 1989
    » (468.9К)
  658.  «Теплообменные устройства газотурбинных и комбинированных установок. 1985
    » (7.0М)
  659.  «Теплопередача. 1973
    » (2.8М)
  660.  «Теплофизические свойства некоторых авиационных топлив в жидком и газообразном состоянии. 1961
    » (3.2М)
  661.  «Термогазодинамические расчеты авиационных газотурбинных двигателей. 1996
    » (1.2М)
  662.  «Термодинамические свойства воздуха. 1978
    » (3.8М)
  663.  «Термодинамический расчет ракетных двигателей. 1960
    » (4.1М)
  664.  «Техника вертикального взлета и посадки. 1985
    » (5.2М)
  665.  «Техника и тактика парящих полетов. 1974
    » (3.4М)
  666.  «Техника и тактика парящих полетов. 1984
    » (1.0М)
  667.  «Техника ракетного полета. 1947
    » (7.9М)
  668.  «Техническая эксплуатация авиационного оборудования. 1990
    » (7.5М)
  669.  «Техническая эксплуатация вертолетов. 1961
    » (7.5М)
  670.  «Технологические процессы формования, намотки и склеивания конструкций. 1989
    » (3.2М)
  671.  «Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик ГТД. Том 1. 2003
    » (7.6М)
  672.  «Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик ГТД. Том 2. 2003
    » (9.0М)
  673.  «Технология несения маскировочной окраски объектов ВВС. 1974
    » (86.8К)
  674.  «Технология окраски самолетов и вертолетов гражданской авиации. 1988
    » (2.8М)
  675.  «Технология окраски самолетов и вертолетов. 1980
    » (2.0М)
  676.  «Технология производства жидкостных ракетных двигателей. Учебник. 2001
    » (6.1М)
  677.  «Технология производства космических ракет. 1992
    » (3.7М)
  678.  «Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. 1988
    » (9.1М)
  679.  «Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. 1998
    » (8.2М)
  680.  «Технология ракетостроения. 1997
    » (2.1М)
  681.  «Технология сборки самолетов. Методические указания по проведению лабораторных работ. Том 1. 1998
    » (367.0К)
  682.  «Топлива и смазочные материалы для летательных аппаратов. 1973
    » (3.4М)
  683.  «Топлива т рабочие тела ракетных двигателей. 1976
    » (5.8М)
  684.  «У-2. Самолет У-2. Учебник для летных школ. 1939
    » (5.5М)
  685.  «У-2. Учебник для летных школ. 1941
    » (17.4М)
  686.  «Углеродные волокна и композиты. 1988
    » (11.1М)
  687.  «Управление и наведение БПЛА на основе современных информационных технологий. 2003
    » (3.9М)
  688.  «Управление сверхзвукового самолета. 1964
    » (6.0М)
  689.  «Управляемые энергетические установки на твердом ракетном топливе. 2003
    » (12.6М)
  690.  «Устойчивость движения. Колебания. Аэродинамика. 1971
    » (2.9М)
  691.  «Устойчивость и управляемость самолета. 1975
    » (8.7М)
  692.  «Устойчивость рабочего процесса в двигателях летательных аппаратов. 1995
    » (3.6М)
  693.  «Учебник по навигации и штурманской подготовке
    » (2.6М)
  694.  «Учебник по навигации и штурманской подготовке
    » (3.9М)
  695.  «Учись летать на дельтаплане
    » (1.8М)
  696.  «Учись летать на планере. 1954
    » (1.4М)
  697.  «Физика и химия реактивного движения. Том 1
    » (9.4М)
  698.  «Физика и химия реактивного движения. Том 2
    » (4.5М)
  699.  «Физика и химия реактивного движения. Том 3
    » (5.7М)
  700.  «Физические основы устройства и работы авиационных приборов. 1953
    » (14.9М)
  701.  «Физические свойства газов и жидкостей. 2001
    » (454.2К)
  702.  «Функционально-стоимостной анализ конструкций оснастки для организации информационных баз данных САПР подготовки авиационного производства. 1998
    » (364.5К)
  703.  «Характеристика пилотажных свойств самолета МиГ-29
    » (251.4К)
  704.  «Характеристики авиационных профилей. 1939
    » (6.5М)
  705.  «Характеристики воздушного винта
    » (440.6К)
  706.  «Характеристики воздушных винтов. 1941
    » (10.6М)
  707.  «Химмотология ракетных и реактивных топлив. 1987
    » (7.0М)
  708.  «Частотные методы идентификации летательных аппаратов. 1985
    » (3.5М)
  709.  «Человек в полете. 1957
    » (12.3М)
  710.  «Штурманская служба в авиации. 1940
    » (2.7М)
  711.  «Штурманское обеспечение полётов
    » (2.1М)
  712.  «Экранопланы. 1977
    » (3.6М)
  713.  «Экспериментальная аэродинамика. 1950
    » (25.2М)
  714.  «Экспериментальная отработка космических летательных аппаратов. 1994
    » (6.5М)
  715.  «Эксплуатация авиационной техники. Учебное пособие
    » (223.8К)
  716.  «Электрические машины
    » (10.9М)
  717.  «Электрические ракетные двигатели космических аппаратов. 1989
    » (2.0М)
  718.  «Электрооборудование самолетов. 1981
    » (4.3М)
  719.  «Электроснабжение летательных аппаратов. 1960
    » (10.2М)
  720.  «Электроснабжение летательных аппаратов. Том 2. 1960
    » (30.7М)
  721.  «Элементарная теория вертолета. 1955
    » (2.2М)
  722.  «Элементы динамики космического полета. 1965
    » (4.7М)
  723.  «Элементы клапанных устройств авиационных агрегатов и их надежность. 1994
    » (3.9М)
  724.  «Элементы теории гироскопа и его применение для управления космическими аппаратами. 2004
    » (739.4К)
  725.  «Ядерные двигатели для самолетов и ракет. 1967
    » (5.5М)
  726.  «Ядерные ракетные двигатели. 2001
    » (5.6М)
  727.  «Як-18Т. Приказ. О допуске самолета Як-18Т к учебным и тренировочным полетам в Ульяновском высшем авиационном училище ГА. 1996
    » (409.4К)

Авиадвигатели. Конструкция и расчет деталей. 1941.djvuСкачать

Авиамоторы ВВС иностранных государств. 1939.djvuСкачать

Авиаприборы, информационно-измерительные системы и комплексы.1992.djvuСкачать

Авиаремонтное дело в воздушном флоте. 1934.djvuСкачать

Авиационная астрономия. 1978.djvuСкачать

Авиационная инженерная психология. 1983.djvuСкачать

Авиационная и ракетно-космическая техника. Введение в специальность. 1998.djvuСкачать

Авиационная метеорология. 1971.djvuСкачать

Авиационная наземная техника. Справочник. 1989.djvuСкачать

Авиационная наземная техника. Справочник.1989.djvuСкачать

Авиационная радионавигация.djvuСкачать

Авиационное вооружение. 1987.djvuСкачать

Авиационное и радиоєлектронное оборудование. 1971.djvuСкачать

Авиационное и радиоэлектронное оборудование. 1971.djvuСкачать

Авиационное и радиоэлектронное оборудование. Кузьмичев и. 1971.djvuСкачать

Авиационное материаловедение.djvuСкачать

Авиационное материаловедение. 1941.djvuСкачать

Авиационное оборудование. 1989.djvuСкачать

Авиационное сельхозоборудование.djvuСкачать

Авиационные газотурбинные двигатели. 1973.djvuСкачать

Авиационные двигатели. Конструкция и расчет деталей. 1941.djvuСкачать

Авиационные двигатели. Часть 1. 1940.djvuСкачать

Авиационные двигатели. Часть 2. 1940.djvuСкачать

Авиационные дизели. Том 1. 1940.djvuСкачать

Авиационные дизели. Том 2. 1940.djvuСкачать

Авиационные крылатые ракеты. 2005.pdfСкачать

Авиационные масла. 1934.djvuСкачать

Авиационные моторы ВВС иностранных государств. Альбом. 1939.djvuСкачать

Авиационные моторы ВВС иностранных государств. Воениздат, 1939.djvuСкачать

Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы. 1992.djvuСкачать

Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы. Учебник. 1992.pdfСкачать

Авиационные приборы. 1941.djvuСкачать

Авиационные приборы. 1960.djvuСкачать

Авиационные приборы. 1970.djvuСкачать

Авиационные приборы. 1977.djvuСкачать

Авиационные приборы. 1978.djvuСкачать

Авиационные приборы. Часть 1. 1958.djvuСкачать

Авиационные приборы. Часть 2. 1958.djvuСкачать

Авиационные приборы. Часть 3. 1958.djvuСкачать

Авиационные приборы. Часть 4. 1958.djvuСкачать

Авиационные приборы и автопилоты.pdfСкачать

Авиационные пушки и оптические прицелы.pdfСкачать

Авиационные системы антиюзовой автоматики. 1999.djvuСкачать

Авиационные средства поражения. 1985.djvuСкачать

Авиационные средства поражения. 1995.djvuСкачать

Авиационные топлива, масла и охлаждающие жидкости. 1948.djvuСкачать

Авиационный метеорологический код METAR..mhtСкачать

Авиационный моделизм.djvuСкачать

Авиационный моделизм. 1956.djvuСкачать

Авиационный справочник. 1964.djvuСкачать

Авиация в локальных войнах. 1988.chmСкачать

Авиация общего назначения. Рекомендации для конструкторов. 1996.djvuСкачать

Авиация ПВО России и научно-технический прогресс. 2004.djvuСкачать

Авиетка Небесная блоха. 1936.djvuСкачать

Автожиры. Теория и расчет. 1934.docСкачать

Автоматическе регулирование двигателей летательных аппаратов. 1980.djvuСкачать

Автоматические устройства ГТД. 2001.djvuСкачать

Автоматическое регулирование авиадвигателей. 1961.djvuСкачать

Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей. 1974.djvuСкачать

Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей. 1989.djvuСкачать

Автомобильные и авиационные двигатели. Часть 1. 1933.djvuСкачать

Автомобильные и авиационные двигатели. Часть 2. 1933.djvuСкачать

Агрегаты технического обслуживания самолетов и вертолетов. 1973.djvuСкачать

Алгоритмы аэрогидробаллистического проектирования. 1994.djvuСкачать

Аппаратура измерения курса и вертикали на ВС.pdfСкачать

Астономия в авиации. 1952.djvuСкачать

Астрономия в авиации. 1952.djvuСкачать

Атлас аэродинамических характеристик крыловых профилей. 1994.djvuСкачать

Атлас аэродинамических характеристик профилей крыльев. 1940.pdfСкачать

Атлас конструкций планеров. 1938.pdfСкачать

Аэроакустика. 1981.djvuСкачать

Аэрогазодинамика реактивных сопел. 2003.djvuСкачать

Аэрогидроупругость конструкций. 2000.djvuСкачать

Аэродинамика, динамика полета магистральных самолетов. 1995.djvuСкачать

Аэродинамика, устойчивость и управляемость сверхзвуковых самолетов. 1998.djvuСкачать

Аэродинамика. 1956.djvuСкачать

Аэродинамика. 1968.djvuСкачать

Аэродинамика. 1975.djvuСкачать

Аэродинамика. 1976.djvuСкачать

Аэродинамика. Избранные темы в их историческом развитии. 2001.djvuСкачать

Аэродинамика. Том 1. Основы теории. Аэродинамика профиля и крыла. 1976.djvuСкачать

Аэродинамика. Том 2. Методы аэродинамического расчета. 1980.djvuСкачать

Аэродинамика больших скоростей. 1965.djvuСкачать

Аэродинамика вертолета. 1954.djvuСкачать

Аэродинамика вертолетов. 1972.djvuСкачать

Аэродинамика и динамика вертолета. 1963.djvuСкачать

Аэродинамика и динамика полета. 1979.djvuСкачать

Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов. 1979.djvuСкачать

Аэродинамика и динамика полета транспортных самолетов. 1990.djvuСкачать

Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. 1988.pdfСкачать

Аэродинамика крыла самолета. 1956.djvuСкачать

Аэродинамика крыла самолета. Несжимаемая жидкость. 1956.djvuСкачать

Аэродинамика летательных аппаратов. 1983.djvuСкачать

Аэродинамика малых скоростей. 1963.djvuСкачать

Аэродинамика отрывных течений. 1988.djvuСкачать

Аэродинамика ракет. Том 1. 1989.djvuСкачать

Аэродинамика ракет. Том 2. 1989.djvuСкачать

Аэродинамика самолета.pdfСкачать

Аэродинамика самолета. 1957.djvuСкачать

Аэродинамика элементов летательных аппаратов. 1985.djvuСкачать

Аэродинамический расчет автожира. 1934.docСкачать

Аэродинамический расчет вертолетов. 1956.djvuСкачать

Аэродинамический расчет самолетов. 1938.djvuСкачать

Аэродинамическое проектирование лопастей воздушного винта. 1995.djvuСкачать

Аэродинамическое проектирование самолетов. 1983.djvuСкачать

Аэродромные сооружения.1959.djvuСкачать

Аэронавигационная линейка. 1939.djvuСкачать

Аэрофототопография, 1989.djvuСкачать

Аэрофототопография. 1939.djvuСкачать

Баллистика и навигация космических аппаратов. 2004.djvuСкачать

Баллистическое проектирование ракет. 1996.pdfСкачать

Беспилотные летательные аппараты. 1999.djvuСкачать

Бесшатунные двигатели внутреннего сгорания. 1972.djvuСкачать

Биогидродинамика плавания и полета. 1980.djvuСкачать

Боевая авиационная техника. Летательные аппараты, силовые установки и их эксплуатация. 1984.djvuСкачать

Боевая надежность и эффективность ЛА. Методы рвсчетов. 2002.djvuСкачать

Бомбометание. 1939.djvuСкачать

Бомбометание. Комплект схем и таблиц. 1987.djvuСкачать

Бондарчук Летная эксплуатация радионавигационного оборудования самолетов.1978.djvuСкачать

БПЛА. История, развитие, приминение. 2004.pdfСкачать

Введение в аэродинамику сжимаемой жидкости. 1949.djvuСкачать

Введение в динамику ракет-носителей космических аппаратов. 1975.djvuСкачать

Введение в космонавтику. 1974.djvuСкачать

Введение в метод конечных элементов. 1981.djvuСкачать

Введение в теорию аэроупругости. 1959.djvuСкачать

Введение в теорию и технику радиотехнических систем. 1986.djvuСкачать

Введение в физику полета. 1938.djvuСкачать

Верификационные методы анализа оптимального управления процессами и системами. 2001.pdfСкачать

Вертолёт Ка-26.djvuСкачать

Вертолет. 1977.djvuСкачать

Вертолет как объект управления. 1977.djvuСкачать

Вертолеты, расчет и проектирование. Том 1. Аэродинамика. 1966.djvuСкачать

Вертолеты, расчет и проектирование. Том 2. Колебания и динамическая прочность. 1967.djvuСкачать

Вертолеты. 1992.djvuСкачать

Вертолеты в вооруженной борьбе. 1972.djvuСкачать

Весовое проектирование и эффективность пассажирских самолетов. Том 1. 1977.djvuСкачать

Взаимодействие материалов с газовыми потоками. 1976.djvuСкачать

Вибрационное горение. 1961.djvuСкачать

Винтовые летательные аппараты. 1948.djvuСкачать

Влияние ветра на деятельность авиации.pdfСкачать

Военная доктрина генерала Дуэ. 1937.docСкачать

Военные аэродромы. Изыскания и проектирование, 1944.djvuСкачать

Военные аэродромы. Изыскания и проектирование. 1944.djvuСкачать

Воздухоплавание. 1940.djvuСкачать

Воздушная армия. 1939.docСкачать

Воздушная мощь и сухопутные вооруженные силы. 1936.rarСкачать

Воздушная навигация. 1972.djvuСкачать

Воздушная навигация. Издание 4. 1991.djvuСкачать

Воздушная навигация. Международные полёты.rarСкачать

Воздушная навигация. Международные полеты.djvuСкачать

Воздушная навигация. Международные полеты.rarСкачать

Воздушная навигация. справочник. 1988.djvuСкачать

Воздушная радионавигация. 1940.djvuСкачать

Воздушно-реактивные двигатели.djvuСкачать

Воздушное пространство RVSM.rarСкачать

Воздушные винты, вертолеты. 1961.djvuСкачать

Воздушные винты. 1951.djvuСкачать

Воздушные микротурбины. 1979.djvuСкачать

Воздушные силы в бою и операции.ю 1932.docСкачать

Воздушный бой. 1991.chmСкачать

Воздушный бой пары и звена истребителей. 1958.docСкачать

Воздушный кодекс Российской Федерации. 1997.rarСкачать

Вопросы проектирования легких самолетов.djvuСкачать

Вопросы проектирования легких самолетов. Выбор схемы и параметров. 2001.djvuСкачать

ВСУ самолётов.djvuСкачать

Втулки несущих винтов. 1972.pdfСкачать

Высокооборотные лопаточные насосы. 1975.djvuСкачать

Газовая динамика сопел. 1990.djvuСкачать

Газодинамические и теплофизические процессы в ракетных двигателях твердого топлива. 2004.djvuСкачать

Газодинамический расчет прямоточных ВРД и их характеристик. 1988.djvuСкачать

Газотурбинные двигатели малой мощности. 1963.djvuСкачать

Гетерогенные каталитические процессы в аэротермодинамике. 2002.djvuСкачать

Гидроаэромеханика. 2000.djvuСкачать

Гидродинамика вспомогательных трактов лопастных машин. 1982.djvuСкачать

Гидродинамика двухфазных потоков в системах питания энергетических установок. 1982.djvuСкачать

Гидросамолеты и экранопланы России. 1999.djvuСкачать

Гиперзвуковая аэродинамика. 1975.djvuСкачать

Гиперзвуковая аэродинамика идеального газа. 1983.djvuСкачать

Гиперзвуковые течения вязкого газа. 1966.djvuСкачать

Гироприборы и устройства систем управления.djvuСкачать

Горение в жидкостных реактивных двигателях. 1961.djvuСкачать

Господство в воздухе. 1936.docСкачать

Господство в воздухе. 1936.rarСкачать

Двигатели внутреннего сгорания. Том 1. 1957.djvuСкачать

Двигатели внутреннего сгорания. Том 2. 1957.djvuСкачать

Двигатели летательных аппаратов. 1987.djvuСкачать

Двигательные установки ракет на жидком топливе. 1988.djvuСкачать

Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания. 1990.djvuСкачать

Дельтапланы. 198.djvuСкачать

Детали машин. Курсовое проектирование. 1975.djvuСкачать

Детали механизмов авиационной и космической техники. 1996.pdfСкачать

Деформация и разрушение материалов. 1970.djvuСкачать

Диагностика авиационных ГТД.djvuСкачать

Динамика вертолета. Предельные режимы полета 1988.pdfСкачать

Динамика и регулирование гидропневмосистем. 1977.djvuСкачать

Динамика маневрирования истребителя в бою.djvСкачать

Динамика моневрирования самолета-истребителя в воздушном бою. 1957.djvuСкачать

Динамика насосных систем. 1980.djvuСкачать

Динамика полёта вертолёта.djvuСкачать

Динамика полета.djvuСкачать

Динамика полета беспилотных летательных аппаратов. 1962.djvuСкачать

Динамика полета и пилотирование самолета. 1976.pdfСкачать

Динамика самолета. Пространственное движение. 1983.djvuСкачать

Динамика свободного твердого тела и оприделение его ориентации в пространстве. 1968.djvuСкачать

Динамика топливных систем ЖРД. 1975.djvuСкачать

Динамические процессы в ЖРД. 1964.djvuСкачать

Допуски и посадки. Справочник. 1989.djvuСкачать

Жидкостные ракетные двигатели. 1955.djvuСкачать

Жидкостные ракетные двигатели. 1968.djvuСкачать

Жидкостные ракетные двигатели. 1970.djvuСкачать

Жидкостные ракетные двигатели. Теория и проектирование. 1955.djvuСкачать

Жидкостные ракетные двигатели. Теория и проектирование. 1957.djvuСкачать

Заметки об огневом мастерстве. 1945.pdfСкачать

Записки военного летчика. 1956.djvСкачать

Записки военного летчика. 1956.djvuСкачать

Записки военного летчика. Некоторые вопросы вождения одноместного самолета. 1956.djvuСкачать

Земной резонанс вертолетов. 1970.pdfСкачать

Зенитные ракетные комплексы. 2002.pdfСкачать

Зональная навигация. 2004.pdfСкачать

Избранные труды. Теория гироскопа. Теория устойчивости. 1977.djvuСкачать

Измерительные устройства ЛА.djvuСкачать

Иллюстированное приложение к НПП ГА-85.pdfСкачать

Инерциальная навигация.pdfСкачать

Инерциальное управление баллистическими ракетами. 1968.djvuСкачать

Инженерный справочник по космической технике. 1969.djvuСкачать

Инструкция по воздушному бою истребительной авиации. 1945.pdfСкачать

Инструкция по использованию систем ОВИ. 1986.pdfСкачать

Инструкция по фразеологии радиообмена.pdfСкачать

Интегральные воздушно-реактивные двигатели на твердых топливах (основы теории и расчета). 2006.djvuСкачать

Интергальные прямоточные воздушно-реактивные двигатели на твердых топливах. 2006.djvuСкачать

Использование авиационно метеорологических кодов METAR (SPECI) и TAF.pdfСкачать

Использование аэроснимков в войсках. 1957.djvuСкачать

Использование аэрофотоснимков в войсках. 1957.djvuСкачать

Использование кодов METAR, TAF.pdfСкачать

Использование ТКС-П2 в полете.zipСкачать

Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей. 1967.tifСкачать

Испытания жидкостных ракетных двигателей. 1981.djvuСкачать

Исследование и стендовая отработка ракетных двигателей на твердом топливе. 2007.djvuСкачать

Исследование приемников воздушных давлений, сборник лабораторных работ. 1999.pdfСкачать

История конструкций самолетов в СССР до 1938 года. 1978.djvuСкачать

Истребители меняют тактику. 1983.chmСкачать

Как и почему летает планер.djvuСкачать

Как и почему летает планер. 1938.djvuСкачать

Как летчику бороться с отрицательной тягой ТВД. 1961.pdfСкачать

Каталог фигур высшего пилотажа. 2003.pdfСкачать

Кацман — Электрические машины.djvuСкачать

Ключи НЛ-10.djvuСкачать

Компактные разностные схемы и их применение в задачах аэродинамики. 1990.djvuСкачать

Композитные оболочки при силовых и тепловых воздействиях. 2003.djvuСкачать

Компоновка оборудования на самолётах.djvuСкачать

Компрессорная система реактивного привода несущего винта вертолета. 1960.djvuСкачать

Конспект лекций по строительной механике самолета. Выпуск 4. Расчет шасси. 1949.djvuСкачать

Конструирование винтов, силовых установоки приводов вертолета. 1980.djvuСкачать

Конструирование втулок несущих винтов вертолетов. 1981.djvuСкачать

Конструирование деталей самолета. 1993.djvuСкачать

Конструирование деталей самолетов.djvuСкачать

Конструирование узлов. 1995.djvuСкачать

Конструкции с заполнителем. Справочник. 1991.djvuСкачать

Конструкция авиационных двигателей. 1962.djvuСкачать

Конструкция вертолётов. 1990.djvuСкачать

Конструкция вертолетов.djvuСкачать

Конструкция вертолетов. 1971.djvuСкачать

Конструкция вертолетов. 1990.djvuСкачать

Конструкция вертолетов. 2001.djvuСкачать

Конструкция и надежность авиационных ГТД.djvuСкачать

Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей. 1989.djvuСкачать

Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. 1989.djvuСкачать

Конструкция и проектирование ракетных двигателей. 1971.djvuСкачать

Конструкция и проектирование ракетных двигателей твердого топлива. 1987.djvuСкачать

Конструкция и прочность самолетов. 1978.djvuСкачать

Конструкция и прочность самолетов и вертолетов. 1972.djvuСкачать

Конструкция и расчет самолета на прочность. 1935.pdfСкачать

Конструкция самолётных агрегатов.djvuСкачать

Конструкция самолетов.djvuСкачать

Конструкция самолетов. 1971.djvuСкачать

Конструкция самолетов. 1984.djvuСкачать

Конструкция самолетов. 1991.djvuСкачать

Конструкция современных самолетов. Альбом чертежей. 1932.pdfСкачать

Контроль технической исправности самолетов и вертолетов.djvuСкачать

Концентрация напряжений в элементах авиационных конструкций. 1981.djvuСкачать

Корабельные самолеты. 1990.djvuСкачать

Космическая техника. Перспективы развития. 1997.djvuСкачать

Космические системы дистанционного зондирования земли. 1997.djvuСкачать

Красноярская школа лётного мастерства.pdfСкачать

Круговая обдувка профиля NACA 23012 в аэродинамической трубе Т-103Н ЦАГИ. 1959.djvuСкачать

Курс конструкции самолетов. 1965.djvuСкачать

Курс конструкций самолетов. 1965.djvuСкачать

Курсовая система КС.djvuСкачать

Курсовое проектирование по теории механизмов и машин.djvuСкачать

Курсовые системы и их эксплуатация на самолётах.pdfСкачать

Лётная эксплуатация самолёта.djvuСкачать

Лабораторные работы по аэродинамике.djvuСкачать

Лазерная локация земли и леса. Учебное пособие. 2007.pdfСкачать

Лекции по гидроаэромеханике. 1978.djvuСкачать

Лекция по системам захода.zipСкачать

Летательные аппараты нетрадиционных схем.djvuСкачать

Летательные аппараты нетрадиционных схем. 1991.djvuСкачать

Летная эксплуатация радионавигационного оборудования самолетов.1978.djvuСкачать

Летно-технические характеристики ВС.pdfСкачать

Летные испытания первых образцов самолетов. 1987.djvuСкачать

Летные прочностные испытания самолетов.djvuСкачать

Летчику о практической аэродинамике. 1961.djvuСкачать

Летчику о турбовинтовом самолете. Глава II.pdfСкачать

Магнитные системы управления космическими летательными аппаратами. 1975.djvuСкачать

Маркировка ВПП и РД.pdfСкачать

Мартыненко — Инерциальная навигация.pdfСкачать

Математические вопросы дозвуковой и околозвуковой газовой динамики. 1961.djvuСкачать

Математические модели пневмогидравлических систем. 1986.djvuСкачать

Математическое моделирование рабочего процесса жидкостных ракетных двигателей. 1999.djvuСкачать

Методика выполнения радиодевиационных работ на ВС ГА.pdfСкачать

Методические указания к курсовой работе Расчет регенеративного теплообменного аппарата ПВРД. 1988.djvuСкачать

Методические указания к курсовому проекту по дисциплине Проектирование ЛА. 1995.djvuСкачать

Методические указания к расчетно-графическим работам Теплообмен на поверхности летательных аппаратов. 1987.djvuСкачать

Метод конечных элементов в задачах строительнйо механики летательных аппаратов. 1985.djvuСкачать

Метод конечных элементов в задачах строительной механики летательных аппаратов. 1985.djvuСкачать

Метод краевых волн в физической теории дифракции. 1962.djvuСкачать

Методы и задачи практической аэродинамики. 1977.djvuСкачать

Методы и устройства селекции движущихся целей. 1986.djvuСкачать

Методы описания, анализа и синтеза нелинейных систем управления. 1993.djvuСкачать

Методы расчетов теплообменных аппаратов газотурбинных установок. 1989.djvuСкачать

Механизированные крылья. 1940.djvuСкачать

Механика композиционных материалов. 1984.djvuСкачать

Механика конструкций из композиционных материалов. 1988.djvСкачать

Механика космического полета в элементарном изложении. 1980.djvuСкачать

Механика материалов. 2001.djvuСкачать

Механика разрушения композитных материалов. 1982.djvuСкачать

Многослойные армированные оболочки. Расчет пневматических шин. 1988.djvuСкачать

Модели и методы аэродинамики 2001-2002.pdfСкачать

Моделирование и машинный расчет электроцепей.djvuСкачать

Моделирование и оптимизация характеристик высокооборотных насосных агрегатов. 1992.djvuСкачать

Навигационная счетная линейка НЛ-10. 1956.djvuСкачать

Навигационное оборудование лелательных аппаратов.djvuСкачать

Навигационный калькулятор Магистр.zipСкачать

Надёжность авиаколёс.djvuСкачать

Надёжность шасси самолётов.djvuСкачать

Наставление по производству полетов ГА. 1985.pdfСкачать

Наставление по производству полетов на дельтаплане. 1984.djvuСкачать

Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в ГА. 1993.pdfСкачать

Наставления по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники в ГА. 1994.docСкачать

Некоторые вопросы и ответы по составам и свойствам стали.pdfСкачать

Некоторые правила и приемы определения устойчивости линейных звеньев в отдельных САУ ЛА. 2000.djvuСкачать

Нелинейная теория крыла и ее приложения. 1997.djvuСкачать

Нестационарная аэродинамика баллистического полета. 2003.djvuСкачать

Нестационарные режимы работы ЖРД. 1970.djvuСкачать

Неуправляемые ракеты. 1917-1945.pdfСкачать

Неуправляемые ракеты. 1946-2002.pdfСкачать

Неустойчивость горения. 1986.djvuСкачать

НЛ-10. Методы и приемы расчетов.djvСкачать

НЛ-10. Методы и приемы расчетов. 1939.djvuСкачать

НЛ-10. Навигационная линейка НЛ-10. 1956.djvuСкачать

НЛ-10. Пособие для летного состава.djvСкачать

НЛ-10М. Назначение и устройство.pdfСкачать

Нормы прочности спортивных планеров. 1960.djvuСкачать

Нормы прочности спортивных планеров. 1968.djvuСкачать

Обеспечение надежности технологических процессов. 2000.djvuСкачать

Оборудование дирижаблей. 1939.djvuСкачать

Оборудование дирижаблейю 1939.djvuСкачать

Обслуживание и ремонт самолетов. 1962.djvuСкачать

Обучение летанию на аэроплане, 1910.djvuСкачать

О выборе наивыгоднейшего положения предкрылка. 1934.djvuСкачать

Окраска деревянных агрегатов самолетов и планеров. 1958.djvuСкачать

Окраска тканевой обшивки агрегатов самолетов, планеров и лопастей вертолетов. 1966.djvuСкачать

Организация автоматизированных систем подготовки авиационного производства. 2000.djvuСкачать

Организация обслуживания воздушного движения. Часть 2.zipСкачать

Основные геометрические и аэродинамические характеристики самолетов и ракет. 1982.djvuСкачать

Основы авиационной техники. 1947.djvuСкачать

Основы авиационной техники. 1960.djvuСкачать

Основы авиационной техники. Часть 1. 1977.djvuСкачать

Основы автоматизированного проектирования самолетов. 1986.djvuСкачать

Основы АТ и оборудование аэропортов.djvuСкачать

Основы бомбометания. 1940.djvuСкачать

Основы бомбометания. Часть 1. 1949.djvuСкачать

Основы бомбометания. Часть 2. 1949.djvuСкачать

Основы гидроавиации. 1940.djvuСкачать

Основы конструирования. Том 1. 1988.djvuСкачать

Основы конструирования. Том 2. 1988.djvuСкачать

Основы конструирования в самолетостроении. 1980.djvuСкачать

Основы конструирования ракет-носителей космических аппаратов. 1991.djvuСкачать

Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 1984.djvuСкачать

Основы механики космического полета. 1990.djvuСкачать

Основы надежности авиационной техники. 1993.djvuСкачать

Основы прикладной газодинамики. Моделирование газодинамических течений. 2001.djvuСкачать

Основы проектирования ЛА.djvuСкачать

Основы проектирования летательных аппаратов (транспортные системы). 1985.djvuСкачать

Основы проектирования пороховых ракетных снарядов. 1961.djvuСкачать

Основы проектирования ракет класса воздух-воздух и авиационных катапультных установок для них. 1999.pdfСкачать

Основы проектирования ракетно-прямоточных двигателей для беспилотных летательных аппаратов. 1967.djvuСкачать

Основы проектирования самолетов. 1945.djvuСкачать

Основы радиолокации. 1983.djvuСкачать

Основы расчета и конструирования парашютов. 1965.djvuСкачать

Основы силового расчета конструкций. 1948.djvuСкачать

Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения.djvuСкачать

Основы теории авиационных турбореактивных двигателей.docСкачать

Основы теории автоматического управления ракетными двигательными установками. 1978.djvuСкачать

Основы теории горения. 1975.djvuСкачать

Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. Том 1. 1993.djvuСкачать

Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. Том 2. 1993.djvuСкачать

Основы теории и элементы САР. 1985.djvuСкачать

Основы теории крыльев и винта. 1931.djvuСкачать

Основы теории надежности ракетных двигателей. 1974.djvuСкачать

Основы теория и расчета жидкостных ракетных двигателей. 1983.djvuСкачать

Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической технике. 1992.djvuСкачать

Основы технологии производства воздушно-реактивных двигателей. 1993.djvuСкачать

Основы устройства и конструирования космических аппаратов. 1992.djvuСкачать

Основы устройства космических аппаратов. 2003.djvuСкачать

Основы устройства прицелов для бомбометания. 1947.djvuСкачать

Особенности проектирования крылатых ЛА с ВРД. 1987.djvuСкачать

Отечественные управляемые ракеты воздух-воздух. Часть 1. Ракеты малой дальности. 2005.djvuСкачать

Очерки психологии для летчиков. 1940.djvuСкачать

Очерки психологии для летчиков. 1948.djvСкачать

Парадоксы навигации международных полетов. 2000.pdfСкачать

Переходные процессы в машинах переменного тока.djvuСкачать

Пилотирование вертолета. 1957.djvuСкачать

Пилоту о работе с авиагоризонтами. 1989.djvuСкачать

Планеры. 1959.djvuСкачать

Планеры и планеризм.djvuСкачать

Пневмо-гидравлические системы двигательных установок с жидкостными ракетными двигателями. 1978.djvuСкачать

Поговорим о шасси. 1994.pdfСкачать

Полёты в облаках.djvuСкачать

Полевой ремонт самолетов. 1943.djvuСкачать

Полет на предельных режимах. 1977.djvuСкачать

Полет птиц как основа искусства летать. 1889.djvuСкачать

Полет самолета с неполной и несимметричной тягой. 1970.djvuСкачать

Полеты в облаках. 1940.djvuСкачать

Полеты в облаках. Часть 1. 1940.djvuСкачать

Полеты в облаках. Часть 2. 1940.djvuСкачать

Пособие по радиообмену =Небесный разговор=.pdfСкачать

Практическая аэродинамика. 1962.djvuСкачать

Практическая аэродинамика. Учебник для летного состава. 1962.djvuСкачать

Практическая аэродинамика вертолетов. 1980.djvuСкачать

Практическая аэродинамика дельтаплана. 1992.djvuСкачать

Практическая аэродинамика маневренных самолетов. 1977.djvuСкачать

Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Учебник для летного состава. 1977.djvuСкачать

Практические работы по курсу воздушных винтов. 1948.djvuСкачать

Приборы и установки для метеоизмерений на аэродромах.djvuСкачать

Приборы на самолете. 1947.djvСкачать

Приборы на самолете. 1947.djvuСкачать

Приказ МО РФ №190 Наставление по обеспечению аэронав. информацией 29.05.03.rarСкачать

Приказ МО РФ Рук-во по предотвращению АП с государств. ВС (РПАП) 30.09.02.rarСкачать

Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций. 1969.djvuСкачать

Принципы построения систем автоматического управления применительно к управлению летательными аппаратами. 2000.pdfСкачать

Проблемы проектирования пассажирских самолетов. 1972.djvuСкачать

Проблемы создания перспективной авиационно-космической техники. 2005.djvuСкачать

Продолная балансировка и устойчивость самолета. 1962.djvuСкачать

Продольная устойчивость и управляемость самолета. 1951.djvuСкачать

Продольные автоколебания жидкостной ракеты. 1977.djvuСкачать

Проектирование деревянных самолетов. 1945.djvuСкачать

Проектирование дозвуковых самолетов.djvuСкачать

Проектирование дозвуковых самолетов. 1983.djvuСкачать

Проектирование и конструкции вертолетов. 1955.djvuСкачать

Проектирование и конструкции гидросамолетов. 1936.pdfСкачать

Проектирование и постройка сверхлегких самолетов.rarСкачать

Проектирование и расчет гидросамолетов. 1935.djvuСкачать

Проектирование и расчет проточной части многоступенчатой газовой турбины. 1981.djvuСкачать

Проектирование легких самолетов.djvuСкачать

Проектирование легких самолетов. 1978.djvuСкачать

Проектирование летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями. 1983.djvuСкачать

Проектирование самолетов.djvuСкачать

Проектирование самолетов. 1940.djvuСкачать

Проектирование самолетов. 1972.djvuСкачать

Проектирование самолетов. 1983.djvuСкачать

Проектирование самолетов 1983.djvuСкачать

Проектирование сборочных приспособлений, прочностные расчеты, расчет точности сборки. 2000.djvuСкачать

Проектирование тонкостенных конструкций. 1994.djvuСкачать

Производство деревянных самолетов.djvuСкачать

Производство деревянных самолетов. 1945.djvuСкачать

Пространственная ориентировка пилотов. 1989.djvuСкачать

Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики. 1986.djvuСкачать

Противовоздушная оборона сухопутных войск. 1979.chmСкачать

Прочность вертолетов. 1984.djvuСкачать

Прямоточные воздушно-реактивные двигатели (расчет характеристик). 2006.djvuСкачать

Прямоточные воздушно-реактивные двигатели. 1958.djvuСкачать

Психология летного обучения. 1986.djvuСкачать

Психология летчика и автоматизированный полет.docСкачать

Радионавигационное оборудование самолетов. Устройство и эксплуатация. 1981.djvuСкачать

Радионавигация. 1952.djvuСкачать

Радиообмен при полетах по кругу.zipСкачать

Радиообмен при полетах по маршруту.zipСкачать

Радиосвязь и РТО полетов.zipСкачать

Радиотехнические средства обеспечения полетов. Часть 1. Приводные радиостанции. 1985.djvuСкачать

Радиотехнические средства самолетовождения. 1956.djvuСкачать

Радиоэлектронные Средства систем Управления ПВО и ВВС. 1987.djvuСкачать

Разбивка самолета на плазе и изготовление шаблонов. 1940.djvuСкачать

Развитие авиационных средств спасения. 1990.djvuСкачать

Развитие методов теплозащиты жидкостных ракетных двигателей. 1984.djvuСкачать

Ракетные двигатели. 1952.djvuСкачать

Ракетные двигатели. 1962.djvuСкачать

Ракетные двигатели. 1976.djvuСкачать

Ракетные двигатели на химическом топливе. 1987.djvuСкачать

Ракетные топлива. Сборник. 1975.djvuСкачать

Ракеты-носители. 1993.djvuСкачать

Ракеты-носители. Космодромы. 2001.djvuСкачать

Ракеты многократного использования. 1975.djvuСкачать

Ракеты на твёрдом топливе в России. 1967.djvuСкачать

Раскраивание, сшивание, натягивание и крепление полотняной обшивки элементов самолетов и планеров. 1962.djvuСкачать

Распределение внимания при полетах по приборам. 1972.djvСкачать

Распределение внимания при полете по приборам.djvuСкачать

Распределение и переключение внимания при полетах по приборам. 1972.djvuСкачать

Расчет, проектирование и постройка сверхлегких самолетов. 1993.djvuСкачать

Расчет аэродинамических нагрузок на лопастях несущего винта в режимах косого обтекания.pdfСкачать

Расчет и конструирование планера. 1939.djvuСкачать

Расчет камеры жидкостного ракетного двигателя. 1993.djvuСкачать

Расчет лучистых тепловых потоков. 1989.djvuСкачать

Расчет охлаждения ЖРД с использованием электронных таблиц. 2004.djvuСкачать

Расчет процессов в камере сгорания и сопле жидкосного ракетного двигателя. 1957.djvuСкачать

Расчет самолета на прочность. 1966.djvuСкачать

Расчет торсиона несущего винта в системе MSC.Nastran.pdfСкачать

Расчеты и глазомер в авиации. 1979.djvuСкачать

Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов. 1989.djvuСкачать

Рекомендации по технологичности самолетных конструкций. 1972.djvuСкачать

Ремонт самолетов и вертолетов. 1986.djvuСкачать

Ротопоршневые двигатели. 1968.pdfСкачать

РТМ 87 — Руководящие технические материалы для конструкоторов.djvuСкачать

Руководство для конструкторов. Том 1. 1943.djvuСкачать

Руководство для конструкторов самодельных летательных аппаратов. Том 1. 1989.djvuСкачать

Руководство для конструкторов самодельных летательных аппаратов. Том 2. 1989.djvuСкачать

Руководство к лабораторным работам по аэрогазодинамике. 1959.djvuСкачать

Самаржаян — Расчеты и глазомер в авиации.djvСкачать

Самолет в опасности. 1958.djvuСкачать

Самолетные лыжи. 1937.djvuСкачать

Самолетовождение. 1973.docСкачать

Самолетовождение. Издание 2. 1977.djvuСкачать

Самолетовождение. Часть 1. 2003.pdfСкачать

Самолетовождение. Часть 2. 2003.pdfСкачать

Самолетостроение в СССР, 1917-1945. Том 1. 1992.pdfСкачать

Самолет своими руками.djvuСкачать

Самолет своими руками. 1993.djvuСкачать

Самолеты особых схем. 1985.djvuСкачать

Самолеты строим сами.djvuСкачать

Самолеты строим сами. 1989.djvuСкачать

Самонаведение ракет. 1963.djvuСкачать

Сборка реактивных двигателей. 1956.djvuСкачать

Сборник авиационно метеорологических кодов.pdfСкачать

Сборник задач по конструированию узлов и деталей летательных аппаратов. 1991.djvuСкачать

Сборник задач по самолетовождению.pdfСкачать

Сборник задач по самолетовождению. 1973.pdfСкачать

Сварка и резка металлов. 1965.djvСкачать

Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности. 1996.djvuСкачать

Сверхзвуковая аэродинамика. 1948.djvuСкачать

Сверхзвуковые течения вязкого газа. 1987.djvuСкачать

Силкин Д., Классификация основных типов авиационных двигателей (статья).mhtСкачать

Силовые авиационные установки. 1948.djvuСкачать

Силовые авиационные установки. Том 1. 1948.djvuСкачать

Силовые авиационные установки. Том 2. 1948.djvuСкачать

Силовые авиационные установки. Часть 1. 1918.djvuСкачать

Силовые авиационные установки. Часть 2. 1918.djvuСкачать

Силовые установки. Авиационные, ракентые, промышленные. 1944-2000.pdfСкачать

Синдеев, Савелов — Системы электроснабжения ВС 1990.djvuСкачать

Синтезаторы частот. Теория и проектирование. 1979.djvuСкачать

Система парашютная десантная Д-6 серии 4. ТО и ИЭ. 1987.djvuСкачать

Система парашютная десантная Д-6 серии 4. ТО и ИЭ. 1988.djvuСкачать

Система парашютная запасная З-6П. ТО и ИЭ. 1988.djvuСкачать

Система синтезированного обзора.pdfСкачать

Системы измерения курса и вертикали.djvuСкачать

Системы ориентации и стабилизации космических аппаратов. 1986.djvuСкачать

Системы стабилизации ЛА.djvuСкачать

Системы угловой стабилизации космических аппаратов. 1980.djvuСкачать

Системы управления летательными аппаратами. 2003.djvuСкачать

Системы электроснабжения воздушных скдов. Учебник. 1990.pdfСкачать

Советские авиационные ракеты воздух-воздух. 2005.pdfСкачать

Советские авиационные ракеты воздух-земля. 2005.pdfСкачать

Советские беспилотные самолеты-разведчики первого поколения. 2002.djvuСкачать

Советское вертолётостроение. 1981.pdfСкачать

Соосный несущий винт вертолета. Конструкция и аэромеханика.pdfСкачать

Сопротивление материалов. 1986.djvuСкачать

Спец. оборудование самолетов и вертолетов ГА. Изд.2. 1972.djvuСкачать

Специальное оборудование самолетов и вертолетов ГА. Издание 2. 1972.djvuСкачать

Справочная книга по расчету самолета на прочность. 1954.pdfСкачать

Справочник авиаконструктора. Том 1.djvuСкачать

Справочник авиаконструктора. Том 2.pdfСкачать

Справочник авиаконструктора. Том 3.pdfСкачать

Справочник конструктора по нормалям основного производства.pdfСкачать

Справочник метеоролога ВВС РККА. 1939.djvuСкачать

Справочник по авиационным материалам и технологии их применения. 1979.djvuСкачать

Справочник по клеям. 1980.djvuСкачать

Справочные сведения по воздушным силам. Издание 2. 1935.djvuСкачать

Спутниковые системы и технологии.djvuСкачать

Средства и методы контроля и подготовки АО.1963.djvuСкачать

Средства связи пассажирских самолетов. 1975.djvuСкачать

Статика и динамика ракетных двигательных установок. Том 1. 1978.djvuСкачать

Статика и динамика ракетных двигательных установок. Том 2. 1978.djvuСкачать

Статика упругих тонкостенных стержней. 1948.djvuСкачать

Стрелково-пушечное вооружение самолетов. 1941.djvuСкачать

Стрельба зенитными ракетами. 1991.djvuСкачать

Строительная механика летательных аппаратов. 1986.pdfСкачать

Строительная механика самолета МАТИ 2004.pdfСкачать

Струйная эрозия аэродромов.djvuСкачать

Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Том 1. 1995.djvuСкачать

Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Том 2. 1995.djvuСкачать

Тактика в боевых примерах. Эксадрилья-экипаж.pdfСкачать

Тактика в боевых примерах. Эскадрилья — экипаж.djvuСкачать

Тактика в боевых примерах истребительная авиационная дивизия.docСкачать

Тактика штурмовой авиации.rarСкачать

Тактика штурмовой авиации. 1936.docСкачать

Твердотопливные ракеты. 1992.djvuСкачать

Теоретичекие основы радиолокации. 1970.djvuСкачать

Теоретические основы радиолокации. 1978.djvuСкачать

Теоретические основы радиолокации и радионавигации. 1992.djvuСкачать

Теория авиации. 1939.djvuСкачать

Теория авиационных газовых турбин. 1953.djvuСкачать

Теория автоматического управления ракетными двигателями. 1978.djvuСкачать

Теория агазотурбинніх двигателей. Часть 1.djvuСкачать

Теория вертолета. Том 1. 1983.djvuСкачать

Теория вертолета. Том 2. 1983.djvuСкачать

Теория внутрикамерных процессов и проектирование РДТТ. 1991.djvuСкачать

Теория газотурбинных двигателей. Том 1.djvuСкачать

Теория гиперзвуковых течений. 1962.djvuСкачать

Теория и практика слепого полета. 1933.djvСкачать

Теория и практика слепого полета. 1933.djvuСкачать

Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. 1986.djvuСкачать

Теория и расчет воздушно-реактивных двигателей. 1987.djvuСкачать

Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. 1981.djvuСкачать

Теория механизмов и машин. 1988.djvuСкачать

Теория поршневых авиационных двигателей. 1955.djvuСкачать

Теория поршневых двигателей. 1955.djvСкачать

Теория прямоточных воздушно-реактивных двигателей. 1963.djvuСкачать

Теория ракетных двигателей. 1980.djvuСкачать

Теория реактивных двигателей. 1955.djvСкачать

Теория реактивных двигателей. 1955.djvuСкачать

Тепло- и массообмен в пограничных слоях. 1971.djvuСкачать

Тепловая защита. 1976.djvuСкачать

Тепловой режим горения. 1954.djvuСкачать

Тепловой режим космических аппаратов. 1980.djvuСкачать

Теплообмен в элементах конструкций ЛА. 1989.djvuСкачать

Теплообменные устройства газотурбинных и комбинированных установок. 1985.djvuСкачать

Теплопередача. 1973.djvuСкачать

Теплофизические свойства некоторых авиационных топлив в жидком и газообразном состоянии. 1961.djvuСкачать

Термогазодинамические расчеты авиационных газотурбинных двигателей. 1996.djvuСкачать

Термодинамические свойства воздуха. 1978.djvuСкачать

Термодинамический расчет ракетных двигателей. 1960.djvuСкачать

Техника вертикального взлета и посадки. 1985.djvuСкачать

Техника и тактика парящих полетов. 1974.pdfСкачать

Техника и тактика парящих полетов. 1984.rarСкачать

Техника ракетного полета. 1947.djvuСкачать

Техническая эксплуатация вертолетовю 1961.djvuСкачать

Технологические процессы формования, намотки и склеивания конструкций. 1989.djvuСкачать

Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик ГТД. Том 1. 2003.djvuСкачать

Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик ГТД. Том 2. 2003.djvuСкачать

Технологичность авиационных конструкций, пути повышения. Том 1. 2003.pdfСкачать

Технология окраски самолетов и вертолетов. 1980.djvuСкачать

Технология производства жидкостных ракетных двигателей. Учебник. 2001.djvuСкачать

Технология производства космических ракет. 1992.djvuСкачать

Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. 1988.djvuСкачать

Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. 1998.djvuСкачать

Технология ракетостроения. 1997.djvuСкачать

Технология сборки самолетов. 1986.tifСкачать

Технология сборки самолетов. Методические указания по проведению лабораторных работ. Том 1. 1998.djvuСкачать

Технология сборки самолетов. Методические указания по проведению лабораторных работ. Том 3. 1999.pdfСкачать

ТО и ремонт АЭС и ПНК. 2007.pdfСкачать

Топлива и рабочие тела ракетных двигателей. 1976.djvuСкачать

Топлива и смазочные материалы для летательных аппаратов. 1973.djvuСкачать

Торсовые поверхности и оболочки. Справочник. 1991.djvuСкачать

Турбовинтовой самолет в полете.pdfСкачать

Углеродные волокна и композиты. 1988.djvuСкачать

Управление и навдение БПЛА на основе современных информационных технологий. 2003.djvuСкачать

Управление и наведение БПЛА на основе современных информационных технологий. 2003.djvuСкачать

Управляемые энергетические установки на твердом ракетном топливе. 2003.djvuСкачать

Упрощенный расчет автожира. 1968.djvuСкачать

Устойчивость движения. Колебания. Аэродинамика. 1971.djvuСкачать

Устойчивость и управляемость самолета 1975.djvuСкачать

Устойчивость рабочего процесса в двигателях летательных аппаратов. 1995.djvuСкачать

Учебник по навигации и штурманской подготовке.rarСкачать

Учебник по самолетовождению.zipСкачать

Учись летать на дельтаплане.djvuСкачать

Учись летать на планере. 1954.djvuСкачать

Физика и химия реактивного движения. Том 1.djvuСкачать

Физика и химия реактивного движения. Том 2.djvuСкачать

Физика и химия реактивного движения. Том 3.djvuСкачать

Физико-химические и эксплуатационные свойства реактивных топлив. Справочник. 1985.djvuСкачать

Физические основы работы авиаприборов. 1953.djvuСкачать

Физические основы ракетного оружия. 1972.djvuСкачать

Физические основы устройства и работы авиационных приборов. 1953.djvuСкачать

Физические свойства газов и жидкостей. 2001.djvuСкачать

Фразеология CAA.pdfСкачать

Фразеология CAA. Приложение.pdfСкачать

Функционально-стоимостной анализ конструкций оснастки для организации информационных баз данных САПР подготовки авиационного производства. 1998.djvuСкачать

Характеристики авиационных профилей. 1939.djvuСкачать

Характеристики воздушного винта.djvuСкачать

Характеристики воздушных винтов. 1941.djvuСкачать

Химия ракетных топлив. 1969.djvuСкачать

Химмотология ракетных и реактивных топлив. 1987.djvuСкачать

Частотные методы идентификации летательных аппаратов. 1985.djvuСкачать

Человек в полете. 1957.djvuСкачать

Черные металлы.djvuСкачать

Шилка и другие отечественные зенитные самоходные установки. 1998.pdfСкачать

Штурманская служба в авиации. 1940.djvСкачать

Штурманская служба в авиации. 1940.djvuСкачать

Штурманский справочник. 1978.djvuСкачать

Штурманское обеспечение полётов.djvuСкачать

Экранопланы. 1977.djvuСкачать

Экспериментальная аэродинамика. 1950.djvuСкачать

Экспериментальная отработка космических летательных аппаратов. 1994.djvuСкачать

Элекроснабжение летательных аппаратов. 1960.djvuСкачать

Электрические машины.djvuСкачать

Электрические ракетные двигатели космических аппаратов. 1989.djvuСкачать

Электрооборудование самолетов. 1981.djvuСкачать

Электроснабжение летательных аппаратов. 1960.djvuСкачать

Элементарная теория вертолета. 1955.djvuСкачать

Элементы динамики космического полета. 1965.djvuСкачать

Элементы клапанных устройств авиационных агрегатов и их надежность. 1994.djvuСкачать

Элементы теории гироскопа и его применение для управления космическими аппаратами. 2004.djvuСкачать

Ядерные двигатели для самолетов и ракет. 1967.djvuСкачать

Ядерные ракетные двигатели. 2001.djvuСкачать


Теоретическая
подготовка


летного состава авиапредприятий гражданской авиации России к полетам


в
системе точной зональной навигации (P-RNAV)
Европейского региона


Применяемые
термины


Величина
(дистанция) удерживания –
расстояние от планируемого местонахождения, в
пределах которого воздушные судна будут находиться в течение как минимум 95 %
общего полетного времени (
ICAO Doc
9613) (см. также термин “предел
удерживания”)

Вертикальная навигация – метод навигации, который
позволяет
воздушному судну выполнять
полеты по вертикальным профилям с использованием датчика высоты, внешнего
сигнала заданной траектории или их комбинации (
JAA TGL
10).


Готовность
(
Availability)
показатель способности системы обеспечивать
надлежащее обслуживание в пределах установленной зоны действия и определяется в
виде интервала времени, в течение которого система должна использоваться для
навигации (
RTCA/DO
-208)


Зона
действия радионавигационной системы –
площадь поверхности или объем пространства, в
пределах которых мощность сигналов является достаточной для того, чтобы
пользователь мог определить местоположение с установленным уровнем точности.
Зона действия зависит от геометрии системы, уровней мощности сигналов, атмосферных
шумов и прочих факторов, влияющих на прием сигналов (
RTCA/DO
-208)


Зональная
навигация
RNAV
метод
навигации, который позволяет воздушному судну выполнять полет по любой желаемой
траектории (
ICAO Doc
9613)


Круговая
зона защищенности (СРА) –
круговая зона защищенного воздушного пространства
с центром в желаемом местоположением воздушного судна (
ICAO Doc
9613)


Примечание.
СРА определяется типом
RNP и возможностями вмешательства органов УВД
(связь и наблюдение)


Навигационная
информация –
параметры воздушного судна, например, местоположение,
вектор скорости, заданный путевой угол, угол сноса и путевая скорость,
используемые для навигационного наведения 
(
RTCA/DO
-208)


Навигационное
наведение –
расчет команд управления для выдерживания намеченной
линии пути  от текущего местоположения ВС
к новому местоположению (
RTCA/DO
-208)


Навигация
способ наведения воздушного судна для выполнения полета от одного известного
местоположения к другому известному местоположению (
RTCA/DO
-208)


Непрерывность
обслуживания (
Continuity
of function) –– способность всей системы функционировать без
непредсказуемых прерываний во время выполнения намеченного полета. (
JAA TGL
10)


Оборудование

RNAV
комплекс навигационного оборудования,
используемого для обеспечения наведения
RNAV (ICAO, RGCSP
)


Общая
погрешность системы
(Total System ErrorTSE)   в боковом измерении представляет собой
сочетание погрешности навигационной системы, погрешности расчета
RNAV, погрешности системы отображения и FTE. (RTCA/DO
-208)


В продольном измерении – тоже, но без

FTE


Погрешность
техники пилотирования
(Flight Technical ErrorFTE) – точность
пилотирования воздушного  судна, которая
измеряется путем сопоставления индикаторного местоположения воздушного судна с
индикаторным заданным или намеченным местоположением. Эта погрешность не
включает грубые ошибки (
RTCA/DO
-208)


Предел
удерживания –
зона вокруг желаемого местоположения ВС, определенное бортовой
навигационной системой, внутри которой находится ВС с вероятностью
99,99 %. (ICAO Doc
9613) (см. также термин “величина
удерживания”)


Примечание.
Предел удерживания включает
RNP,
целостность и непрерывность удерживания, но не включает возможность
вмешательства органов УВД


Система
управления полетом (
Flight Management SystemFMS)
– комплексная система, которая включает в
себя бортовой датчик, приемник и вычислитель с базами навигационных данных и
данных о летно-технических характеристиках ВС и выдает данные о характеристиках
и наведении
RNAV на дисплей
и для ввода в автоматическую систему управления полетом (
RTCA/DO
-208)


Точность
использования системы –
сочетание погрешности навигационного датчика,
погрешности бортового приемника, погрешности отображения и погрешности,
обусловленной техникой пилотирования. Также называется точностью выдерживания
навигационных характеристик (
RTCA/DO
-208)


Точность
выдерживания навигационных характеристик –
общая погрешность системы (TSE), допускаемая
в боковом и продольном измерениях.
TSE  в
каждом измерении не должна превышать норм для установленного типа
RNP в
течение 95 % полетного времени на любом участке одного полета (
ICAO Doc
9613)


Точность
степень  соответствия расчетного и
измеренного местоположения. Точность радионавигации обычно выражается
статистической меры погрешности системы и указывается как:


а)
прогнозируемая —
 точность
местоположения относительно земных географических или геодезических координат;

b) повторяемая
точность, с которой пользователь может возвратиться в местоположение,
координаты которого были измерены в предшествующий момент времени той же навигационной
системой;
 

c) относительная
– точность, с которой пользователь может определить одно местоположение относительно
другого местоположения независимо от любой погрешности определения  соответствующих истинных местоположений (
RTCA/DO
-208)


Требуемые
навигационные характеристики
RNP 
показатель
точности выдерживания навигационных характеристик, необходимых для выполнения
полетов в пределах установленного воздушного пространства (
ICAO Doc

9613)  
  


Целостность
(
Integrity) 
  способность системы своевременно выдавать
пользователям предупреждения в тех случаях, когда система не должна
использоваться для навигации  (
RTCA/DO
-208)

Применяемая аббревиатура


CNS
/ATM


Communication Navigation Surveillance
/Air Traffic
Management


ATM:


Air Traffic
Management
:

организация воздушного движения:



  


ASM

Air Space
Management

организация воздушного
пространства



  


ATS

Air Traffic
Service
 

обслуживание воздушного
движения



  


ATFM

Air Traffic
Flow Management

организация
потоков воздушного движения


C


Communication

связь


N


Navigation

навигация


S


Surveillance 

наблюдение


MET

Meteorology

метеорологическое обеспечение


AIS

Aeronautical
Info Service

обеспечение аэронавигационной информацией  


A-SMGCS

Advanced
Surface Movement Guidance and Control System
  

Совершенная (современная, передовая) система контроля и
управления наземным движением (в аэропортах)


ACARS

Aircraft
Communications Addressing and Reporting System

система связи воздушных судов для адресации и передачи
сообщений


ADS


ADS-B

Automatic Dependent Surveillance

ADS
Broadcast

Автоматическое зависимое наблюдение – АЗН

АЗН-В – АЗН в режиме радиовещания


AFTN

Aeronautical
Fixed Telecommunications Network

Сеть авиационной фиксированной электросвязи


AMSS

Aeronautical Mobile Satellite System

Подвижная (бортовая) система спутниковой связи


ATN

Aeronautical Telecommunications Network

Телекоммуникационная сеть авиационной связи 


CPDLC

Controller
Pilot Data Link Communications

Линия передачи данных между пилотом и диспетчером
(безречевая связь)
 


CDI

Course Deviation Indicator

Индикатор отклонения от линии заданного пути


(E)HSI
           

(Electronic) Horizontal Situation Indicator

(Электронный) индикатор горизонтальной ситуации


FANS

Future
Air Navigation Systems

(ICAO
Panel)

Специальный комитет ИКАО по будущим аэронавигационным
системам
 


FAWP

Final Approach Waypoint

FAP в зональной навигации


FTE

Flight Technical
Error

Погрешность техники пилотирования


GBAS

Ground
Based Augmentation System

Наземная система функционального дополнения


GNSS

Global
Navigation Satellite System

Глобальная спутниковая навигационная система


INS

Inertial
Navigation System

Инерциальная навигационная система


IAWP

Initial Approach Waypoint

IAP в зональной навигации


ISO-OSI

Международная организация по
стандартизации – взаимодействие открытых систем


OPS

Operations

Выполнение полетов и наземное движение ВС


MASPS

Minimum
Aircraft System Performance Specification

Технические требования к минимальным характеристикам
бортовых систем ВС


MEL

Minimum
Equipment List

Перечень минимального (требуемого) оборудования


MODE
S

Mode
Select Transponder
(A, C & S)

Ответчик, работающий в форматах А,
C
и
 

S


RNAV

Area
Navigation

Зональная навигация


RCP

Required
Communication Performance

Требуемые характеристики связи


RNP

Required
Navigation Performance

Требуемые навигационные характеристики


RSP

Required
Surveillance Performance

Требуемые характеристики наблюдения


RTA

Required Time of Arrival

Заданное время прибытия


RTSP

Required
Total System Performance

Требуемые характеристики всей системы
CNS/ATM


RTCA

Requirements
and Technical Concepts for Aviation

Технические концепции и требования в авиации


RVSM

Reduced
Vertical Separation Minima

Сокращенные минимумы вертикального эшелонир


SBAS

Satellite
Based Augmentation System

Спутниковая система функционального дополнен


SSR

Secondary
Surveillance Radar

Вторичный радиолокатор


TCAS

Traffic
Alert Collision Avoidance System

БСПС – классическое название ботовых систем


ACAS

Airborne
Collision Avoidance System

БСПС – Европейское 
название ботовых систем


TMA

Terminal
Control Area

Район аэродрома или аэроузла


VDL

VHF Digital Link

Линия передачи цифровых данных в УКВ диапазоне


VNAV

Vertical Navigation

Вертикальная навигация

0. Несколько слов о концепции будущей системы
CNS/ATM (+
MET, +AIS)

В 1987 г. ИКАО приступила к разработке концепции
модернизации
CNS/ATM в
связи с мировым ростом объемов авиаперевозок и наличием успехов в области
космических и компьютерных  технологий.

Основная цель модернизации
CNS/ATM — удовлетворение возрастающих потребностей мирового сообщества в
эффективном использовании воздушного пространства.

Основное условие модернизации
CNS/ATM – сохранение достигнутого и, когда это возможно, повышение уровня
безопасности полетов.

“Локомотивом” модернизации всей системы является модернизация АТМ в
целях  повышения гибкости и эффективности
использования воздушного пространства и улучшения показателей безопасности и
регулярности полетов.

Новая АТМ построена на новых
CNS. Модернизация АТМ является обоснованием инвестиций
в модернизацию
CNS,
MET
и AIS. Отставание CNS
от АТМ в принципе недопустимо.

Примечание. Европейский
регион включает обширные континентальные районы с низкой плотностью движения
(Российская Федерация), где имеет место серьезная нехватка систем CNS. В
некоторых местах радиолокационный контроль отсутствует, а работа диспетчеров
основывается на докладах экипажа о месте, высоте полета и расчетном времени
прохождения очередных пунктов. Это приводит к применению  завышенных интервалов эшелонирования, что
снижает пропускную способность и эффективность использования воздушного
пространства. В таких районах Европейского региона развитие
CNS
должно опережать модернизацию АТМ.

Модернизация
CNS/ATM потребует инвестиций Государств, международных институтов и авиакомпаний.
От преимуществ новой АТМ в конечном итоге выиграют все пользователи воздушного
пространства и все инвестиции со временем окупятся.
  

Рассмотрим сегодняшнее положение дел в Европе.

Недостатки существующей системы АТМ в Европейском регионе

1) недостаточная гибкость и эффективность использования воздушного
пространства из-за большого количества национальных границ сложной
конфигурации;

2) в центральной и западной части региона системы
ATS находятся на пределе пропускной способности, что
приводит к неприемлемому количеству и времени задержек;

3) в других частях региона наличие сегментации при полетах на маршруте и в
районе аэропортов препятствует оптимизации ресурсов

ATS;

4) отсутствие средств наблюдения (радиолокационного контроля) на больших
территориях восточной части региона;

5) различия в процедурах ATS и нормах эшелонирования, в связи с чем на границах районов полетной
информации происходят изменения профилей полета;

6) отсутствие координации в предоставлении существующих систем CNS, ведущие
к дублированию ресурсов и обслуживания;

7) низкое качество средств связи и языковые трудности в восточной части
региона.

Цели модернизации системы АТМ в Европе формулируются следующим образом:

1) поддержание или повышение существующего уровня безопасности полетов;

2) увеличение пропускной способности системы и использование всех ресурсов
АТМ  для удовлетворения спроса на
перевозки;

3) динамичное использование предпочтительных для пользователя трехмерных и
четырехмерных траекторий полета;

4) предоставление равных возможностей на полеты всех типов ВС;

5) повышение эффективности системы в части предоставления аэронавигационной
и метео информации пользователям;

6) расширение навигационных возможностей ВС, позволяющих совершенствовать
схемы вылета и захода на посадку;

7) более активное участие пользователей в процессах принятия решения при
АТМ, включая диалог компьютеров «воздух – земля» при согласовании
параметров полета;

8) создание в максимально возможной степени сплошного и просто
устроенного  воздушного пространства,
одинаково понятного и доступного для всех пользователей;

9) организация воздушного пространства в соответствии с правилами и
процедурами, применяемыми в АТМ;

10) корректировка расписаний в целях создания эффективных потоков движения
и оптимизации нагрузки аэропортов, сведение к минимуму задержек вылета и
времени полета в зоне ожидания;

11) интеграция элементов МЕТ и AIS в будущую систему АТМ с целью повышения
эффективности АТМ и предоставления пользователям информации в реальном времени;

12) совершенствование стратегического планирования
ATS в целях предотвращения возникновения конфликтных
ситуаций и повышение тактической маневренности системы
ATS
при разрешении конфликтных ситуаций.


Направления
модернизации АТМ, требующие модернизации CNS:

1) повышение уровня и эффективности обмена данными между эксплуатантами, воздушными
судами и органами
ATS (ATN c использованием VDL, AMSS, CPDLC, ACARS);

2) расширение функции наблюдения путем использования информации о
местоположении воздушных судов, получаемой от бортовых систем (
ADS, ADSB для целей АТS);

3) расширение возможностей наземных систем обработки данных, что позволит:

— повысить точность навигации в четырех измерениях (GBAS, 4D RNP);

— более активно применять предпочтительные для авиакомпаний профили полета
на всех этапах полета (
RNAV, VNAV, TNAV);

— расширить возможности обнаружения конфликтных ситуаций в полете (ADS) и на земле (ASMGCS), автоматической
передачи рекомендаций экипажу по предотвращению столкновений (типа
RA TCAS) и быстрой адаптации к меняющейся воздушной
обстановке (повышение уровня
Mode S
).

Недавно выполненные и текущие проекты плана модернизации
ATM в Европе:


TCAS
OPS      

– обязательность использования бортовых систем TCAS

RVSM              – сокращенный минимум вертикального эшелонирования

URD                
– документ о требованиях
пользователя АТМ

 
Связь.
Для Европейского региона характерно
следующее:

1) использование большого количества каналов речевой связи и обмена данными
в УКВ диапазоне. Из-за нехватки частот пришлось ввести сетку частот с
дискретностью 8,33 кГц;

2) получен первый опыт использования AMSS для обмена данными и речевой
связи в некоторых частях региона;

3) в ближайшем будущем в районах с высокой плотностью движения вводится
линия передачи данных с использованием ответчика
Mode S;

4) начало использования ATN для обмена цифровыми данными по разнотипным линиям
связи «земля – земля» и «воздух – земля» между экипажами,
диспетчерами, эксплуатантами, службами аэропортов и т. д.
 

Существующая наземная система связи (сеть авиационной фиксированной
электросвязи AFTN) является ограниченной с точки зрения пропускной способности,
целостности данных, способности обрабатывать различные формы цифровых сообщений
и осуществлять обмен данными. Предусмотрена эволюция этой системы  в полномасштабную сеть авиационной электросвязи
ATN, в основу которой положена модель взаимосвязи открытых систем Международной
организации по стандартизации (
ISOOSI).

Сеть ATN состоит из множества «подсетей». Пользователь получает
доступ к ATN через одну или несколько подсетей, которые соединены трассировщиками
ATN. Трассировщики ATN могут быть подвижными (бортовыми) или фиксированными
(наземными). Трассировщик ATN находит адресат через подсети с помощью
установленных пользователем параметров связи. Пользователям оконечными
системами не требуется информация о зоне действия и процедурах связи в той или
иной подсети.

Внедрение в ближайшее время передовых технологий согласно ARINC 622 для
цифровых систем передачи данных, например, систем связи воздушных судов для
адресации и передачи сообщений (ACARS), может принести значительные выгоды для
АТМ. В нескольких государствах начата работа по внедрению наземных средств
ATS, основанных на ARINC 622 и позволяющих уже на
раннем этапе использовать бортовые комплекты CNS.

Однако, в планах внедрения признается, что целью является полномасштабный
переход на ATN, а применение технических требований ARINC 622 – это лишь
промежуточный этап, призванный обеспечить скорейшее получение выгод от уже существующих
технологий в сфере CNS/ATM.

Недавно выполненные и текущие проекты по модернизации связи в Европе:

ODIAC            
– эксплуатационные
требования для обмена данными АТМ «воздух – земля»


Link
2000 +
– внедрение линии
передачи данных «воздух – земля» 
(2 VDL и ATN)

ASTERIX – универсальная система обмена радиолокационной информацией ATS

8,33  – введение сетки частот
8,33 кГц в УКВ диапазоне

PETAL II – предварительные испытания линии передачи данных «воздух –
земля»

WACS – беспроводная система связи между службами аэропорта


Mode
S

– использование
информации ответчиков

S

Навигация. Для Европейского региона характерно следующее развитие:

1) постепенное расширение применения RNAV
в соответствии с
BRNAV и PRNAV;

2) интенсивное использование GNSS для навигации воздушных судов в
дополнение к вычислителям
RNAV по VOR,DME, LORANC и INS;

3) внедрение всемирной геодезической системы WGS-84 в обширных районах
Европейского региона (ведется работа над внедрением во всем регионе);

4) постепенное снятие с эксплуатации навигационных средств NDB и VOR.

Примечание.

Ожидается, что средства DME сохранятся в эксплуатации в течение длительного
времени для дальномерной поддержки оборудования RNAV
на основе
GNSS.

Недавно выполненные и текущие проекты по модернизации навигации в Европе:

WGS-84 – переход на Всемирную геодезическую систему WGS-84

B-RNAV
– введение базовой RNAV

P-RNAV – введение точной  RNAV

EGNOS – работы над развертыванием европейской навигационная служба функционального
дополнения

GNSS

GALILEO – работы над развертыванием европейской системы GNSS

Наблюдение. Для Европейского региона характерно следующее развитие:

1) обязательное использование для
ATS ответчиков А и С, а в ближайшем будущем Mode S в некоторых узловых диспетчерских районах и
районах континентального воздушного пространства с высокой плотностью движения;

2) использование ADS-В в некоторых частях региона (над Северным морем и в
континентальном воздушном пространстве Российской Федерации);

с) сокращение использования первичных радиолокаторов за пределами ТМА.

Системы SSR (при необходимости
дополненные
Mode
S) будут по-прежнему
использоваться в узловых диспетчерских районах и в некоторых районах воздушного
пространства с высокой плотностью движения. Объем использования первичных
радиолокаторов будет уменьшаться.

Внедрение линий передачи данных «воздух – земля» наряду с достаточно
точными и надежными бортовыми навигационными системами позволяет предоставлять
информацию о месте ВС в тех районах, где невозможно или очень дорого
осуществлять радиолокационный контроль полета.

При осуществлении функции ADS в целях
ATS с борта воздушного судна по линии передачи данных
автоматически передается информация, полученная от бортовых навигационных
систем. Как минимум, эта информация содержит данные о местоположении в четырех
измерениях. По мере необходимости может предоставляться и дополнительная
информация (векторы скорости, курс, крен, тангаж, активный план полета).

Данные ADS будут использоваться автоматизированными системами
ATS для предоставления информации диспетчеру. Помимо
районов, в которых единственным видом информации о движении являются донесения
пилотов о местоположении, ADS будет полезным и в районах с высокой плотностью
движения, где
ADS можно использовать в
качестве дополнительной и/или резервной по отношению к
SSR
. Кроме того, при определенных обстоятельствах
этот вид обслуживания в будущем может даже заменять вторичный радиолокатор.

Недавно выполненные и текущие проекты по модернизации наблюдения в
некоторых Европейских государствах :

ARTAS             – система слежения и
наблюдения АТМ


Mode
S            
– использование сигналов ответчиков S

ADS                 
– автоматическое
зависимое наблюдение

ADS-B             
– автоматическое
зависимое наблюдение в режиме вещания


1. Стратегия
и планы развития аэронавигации в Европейском регионе.

Добавление А к главе 1 Плана
перехода к системам

CNS/ATM в Европейском регионе 

Европейская аэронавигационная региональная стратегия
(выдержки)

— Принимая во внимание, что Глобальный план ИКАО по системам CNS/ATM призван
обеспечить повышение безопасности, пропускной способности, эффективности и
экономичности полетов;

— Принимая во внимание, что Европейская региональная аэронавигационная
стратегия обеспечивает общую унифицированную и интегрированную основу, которая
позволит реализовать в период с 2000 по 2015 год эволюцию европейских
аэронавигационных систем в соответствии с Глобальным планом ИКАО;

— Принимая во внимание, что национальные планы государств по выполнению обязательств
по внедрению аэронавигационных систем должны соответствовать Европейской региональной
аэронавигационной стратегии и связанному с ней Региональному плану перехода к
CNS/ATM;

Учитывая то, что существующая европейская аэронавигационная
система с ее недостатками в техническом, эксплуатационном и экономическом
плане, не смотря на уже проведенные мероприятия по усовершенствованию, не
способна справиться с растущей потребностью в пропускной способности, особенно
в западной части региона (к 2015 году объемы воздушного движения в Европейском
регионе более чем удвоятся по сравнению с 1997 г);

Учитывая, что необходимость оснащения воздушных судов новым
электронным оборудованием определяется заблаговременно в процессе подробных
консультаций с пользователями и на основе требований к безопасности полетов;

Учитывая потребность в программе поэтапного внедрения, которая
обеспечит получение важного опыта эксплуатации новых систем на как можно более
раннем этапе;

Учитывая необходимость в скорейшей реализации преимуществ, как для
пользователей, так и для провайдеров новых систем;

Учитывая глобальный рост спроса на спектр радиочастот,
используемых для целей гражданской авиации;

Европейская аэронавигационная стратегия предусматривает:

— Повышение уровня безопасности полетов, увеличение пропускной способности
воздушного пространства, рост эксплуатационной эффективности, повышение
эффективности использования радиочастотного спектра и эффективное использование
уже имеющихся и нарождающихся технологий CNS/ATM.

— Внедрение единых и более строгих стандартов, правил и практики (процедур)
безопасного выполнения и обслуживания полетов.

  Организацию воздушного
пространства, как непрерывной среды “от перрона до перрона”, а также
рентабельных скоординированных служб АТМ, отвечающих потребностям пользователей
и структурно связанных с их деятельностью.

— Деление Европейского региона ИКАО на 9 однородных районов
c разной интенсивностью и сложностью воздушного
движения и с разными потребностями и возможностями  модернизации системы. Внедрение Регионального
плана перехода к системам CNS/ATM в этих 9-ти однородных районах будет происходить
с различными темпами и инфрастуктурой.


Примечание. Согласно Европейского плана различные
регионы и даже воздушные трассы России входят в 6 из 9-ти однородных районов,
но с пометкой “подлежит определению”. Такие же пометки из 49 стран региона
имеют Украина, Туркменистан и Казахстан.

— Решение вопросов перехода между однородными районами внутри Европейского
региона, а также между другими регионами ИКАО.

— Балансировку инфраструктуры системы (согласование технических
требований  и сроков внедрения элементов
CNS/ATM, процедуры, обучение персонала, сертификация).

— Стимулирование скорейшего внедрение новых систем в районах с менее
развитой инфраструктурой, избегая крупных капиталовложений в действующие в этих
районах системы, основанные на старых технологиях, и не имеющих перспектив в
будущем.


Примечание. Самые передовые технологии
CNS/ATM
разворачиваются сегодня в Монголии.

Организации,
контролирующие внедрение
CNS/ATM в Европе:


   

EANPG

группа

аэронавигационного планирования Европейского отделения
ИКАО —  общее управление внедрением
Европейского аэронавигационного плана, координация программ и деятельности
49-ти государств региона, других организаций и групп с целью соблюдения всеми
участниками рамок Глобального плана, целостности и совместимости систем
CNS/ATM.


   



 
ECAC (ЕКГА)  Европейская конференция гражданской авиации —
аэронавигационное планирование в рамках соответствующей географической зоны и
компетенции.


   

ЕВРОКОНТРОЛЬ
  Европейская организация по безопасности
аэронавигации — процессы планирования и внедрения в западной части региона,
координация коллективных действий западных государств.


   


JAA
— Объединенная авиационная
администрация Европы – стандарты, правила сертификации, инструктивные указания
по аспектам, связанным с

CNS/ATM и затрагивающим деятельность авиакомпаний.


   


ARINC
, Европейское отделение –
непосредственное внедрение некоторых систем и части инфраструктуры

CNS/ATM по
поручению ИКАО, ЕКГА, ЕВРОКОНТРОЛя.
   


   


GATE
— подгруппа EANPG —
модернизация и обеспечение согласованного планирования при внедрении систем
CNS/ATM в восточной части Европейского региона ИКАО, включая Среднюю Азию.
Россия входит в

GATE и участвует в ее работе.


   


ANT


Airspace
Management
and
Navigation
Team – Группа Евроконтроля, занимающаяся организацией
воздушного пространства и развитием навигации в Европейском регионе в соответствии
с политикой и программами ЕСАС и Евроконтроля. Имеет специальный сайт


www.ecacnav.com
и отдел по взаимодействию с эксплуатантами

AMN
USC. 

Планы и
Программы внедрения
CNS/ATM в Европе:

1. Глобальный аэронавигационный план применительно
к системам CNS/ATM, ИКАО 1998 г. — обновленный и доработанный вариант
«скоординированного на глобальном уровне плана перехода к системам CNS/ATM
ИКАО», подготовленного FANS в октябре 1993 года.


2.
“Стратегия АТМ 2000 +”, ЕКГА, январь 2000 г., подписан министрами транспорта
стран ЕКГА — цели и принципы “высокого уровня” в вопросах модернизации АТМ
Европы до 2015 года.

3. Региональный “План перехода к системам CNS/ATM в Европейском регионе ИКАО. Версия V1.1”,  EANPG, октябрь 2002 г. – детальный рабочий
документ, согласованный с Глобальным Планом и “Стратегией
ATM
2000 +”

4.
EATMP-Европейская
программа организации воздушного движения,   ЕВРОКОНТРОЛЬ — планирование по отдельным
аспектам аэронавигации для западной части Европейского региона

5. ECIP — Европейский план конвергенции и внедрения – основания и рамки
согласованных совместных действий государств – членов ЕКГА, участвующих в
Европейской программе организации воздушного движения (ЕАТМР), по реализации
целей высокого уровня, принципов и эксплуатационных усовершенствований,
содержащихся в документе «Стратегия АТМ 2000+».

6. CIP — Конвергенция и внедрение, ЕВРОКОНТРОЛЬ — подробная информация о процессах
согласования и интеграции применительно к государствам ЕКГА

7. GATE SAP – документ по стратегическому планированию АТМ в
восточной части Европейского региона ИКАО, включая Среднюю Азию.

8. Программа и План модернизации навигации
в странах ЕКГА – рабочие документы группы
ANT Евроконтроля по вопросам концепции, стратегии, планов развития и освоения
новых навигационных технологий и процедур в рамках внедрения
CNS/ATM в странах ЕКГА и в обеспечение духа и буквы Европейской “Стратегия АТМ 2000 +”
.

9. Государственные
Планы
перехода
к системам CNS/ATM —
большинство государств,
в том числе и Россия, утвердили и опубликовали эти планы
в своей стране.

В частности, в России
Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 5 декабря 2001 г. № 848 утверждена Федеральная
целевая программа «Модернизация
транспортной системы России» (2002 — 2010 годы). (www.gsga.ru раздел ОрВД). Частью этой
Федеральной программы является Подпрограмма “Единая система организации
воздушного движения”
, в главе 3 которой определены цели, задачи, сроки и
этапы реализации Подпрограммы.

(Выдержка из документа) 
Сроки и этапы реализации Подпрограммы.


Подпрограмма
рассчитана на период 2002-2010 г.г. и предусматривает два этапа.


Первый этап — 2002-2005 г.г.
: обоснование и переход от существующей ЕС ОрВД к Федеральной
аэронавигационной системе России, разработка нормативно-правового,
технического, организационного и экономического аспектов создания национальной
перспективной системы организации воздушного движения.


Второй этап — 2006-2010 г.г.
: внедрение передовых технологий организации воздушного
движения и систем CNS/ATM (Конец выдержки из документа)


Примечание. Существует детальный План со
сроками и финансированием. Основные исполнители – ГосНИИ АЭРОНАВИГАЦИЯ, Гос НИИ
АС, ЛИИ Громова, институты и фирмы.
 


Интересны также и обязательства России перед ИКАО,
которые включены в Европейский региональный план перехода к системам CNS/ATM,
опубликованный на английском и русском языках. В частности, переход России на
WGS 84 запланирован на конец 2003 года, а начало использования ADS-B в УВД
России – 1 октября 2005.


СТРАТЕГИЯ
развития навигации в странах ЕКГА

Главные стратегические направления развития навигации:


·
  
Переход на методы
зональной навигации с различными
RNP во всем воздушном пространстве всех стран ЕКГА;


·
  

Внедрение концепции свободного полета ‘
free routes’;


·
  
Обеспечение права
выполнять полеты на самолетах с меньшими навигационными характеристиками до тех
пор, пока это возможно;


·
  
Внедрение методов 4D RNAV для обеспечения
перехода к организации АТМ “от перрона до перрона” к 2015 году;


·
  
Предоставление
информации о местоположении и навигационных данных с точностью и в форматах,
требуемых для обеспечения различных систем инфраструктуры

CNS/АТМ.


·
  
Целенаправленное
развитие спутниковой и рационализация наземной поддерживающей инфраструктуры,
обеспечивающей переход на навигацию по
GNSS на всех этапах полета  в соответствии с рекомендациями ИКАО(*).

(*)
учитывая технические, правовые и временные аспекты тотального перехода на

GNSS наличие
традиционных средств радионавигации в обозримом будущем будет необходимым для
подстраховки при использовании спутниковой навигации.

Временная шкала стратегии разделена на три
временных фазы, согласующихся с другими стратегиями Евроконтроля:

— Кратко — срочная фаза с 2000 по 2005 год

— Средне — срочная фаза с 2005 по 2010 год

— Долго   — срочная фаза с 2010 по
2015 год и далее.

 

В краткосрочной фазе (до 2005 года) развитие навигации будет сфокусировано на зоне
аэродрома (ТМА) и основываться на существующих навигационных возможностях и
инфраструктуре. Это наименее затратный период для авиакомпаний, поскольку
планирует повышение эффективности эксплуатации имеющегося оборудования
самолетов. Однако результат от такого развития навигации может быть ограничен
существующими возможностями АТМ и их способностью обслуживать “смешанные”
полеты
RNAV + Non RNAV
с
различными навигационными возможностями самолетов.
      

 

В среднесрочной фазе (2005 – 2010 г) развитие 
будет основано на  более передовых
навигационных возможностях самолетов для повышения вместимости воздушного
пространства. В начале навигационная инфраструктура будет рассчитана на
“смешанные” полеты
RNAV + Non RNAV, но, со
временем, в целях унификации процедур УВД, возможно введение обязательных
требований
PRNAV или RNP RNAV
в районах
с плотным движением ВС. Эта фаза развития относится к мало- и средне –
затратному  периоду для авиакомпаний.

 

В долгосрочной фазе (2010 – 2015 г и далее)
ожидается, что эксплуатационная концепция будет построена  на четырехмерной зональной навигации 4D RNPRNAV с различными RNP для разных районов и этапов полета. Это
высоко-затратный период для авиакомпаний, поскольку потребуется дорогостоящее новое
оборудование и его дорогое обслуживание.

На сегодняшний день есть ряд конкретных проектов в области навигации в
Европе:

Этап

полета

Эксплуатационная
концепция

Дата

введения

Текущее

состояние

Требуемые навигац. Характеристики

Требуемые
навигационные системы

ВЫЛЕТ

ПРИБЫТИЕ

RNAV в
TMA,
промежуточный  этап

2001 – 2003

Внедрена, расширение

B-RNAV

Уже эксплуатируемые

PRNAV 
в

TMA , первый
опыт

2001 – 2005

Стадия
внедрения

PRNAV

Уже эксплуатируемые

PRNAV в интенсивных
TMA

2005 – 2010

Разработка
процедур


P
RNAV

GNSS/DME

PRNAV в интенсивных
TMA

2010

Разработка
процедур

RNPRNAV

GNSS/DME

ЗАХОД

ПОСАДКА

Заход по
GNSS с
BaroVNAV

2001

Стадия
внедрения


P
RNAV

GNSS/Baro VNAV

Заход по
GNSS /SBAS

2004

Разработка
процедур

3D
RNP
RNAV

GPS/SBAS (EGNOS)

Точный заход по
GNSS /GBAS

2008 – 2015

Разработка концепции

3D
RNP
RNAV

GPS/GBAS

Точный зах и посадка
GNSS /GBAS

2012 – 2015

Разработка концепции

3D
RNP
RNAV

GPS/GBAS

РУЛЕНИЕ

Автоматическое руление
SMGCS

2015

Разработка концепции

RNP
RNAV

GPS/GBAS

ВСЕ

4D
RNAV в интегрированной  среде 

2015

Разработка концепции

4D
RNPRNAV

Оптимизир. комплексы

О процессе прогрессивного введения
PRNAV в TMA Европейских аэропортов

На последнем 30-м совещании группы Евроконтроля
ATN 25-27 февраля 2003
принято следующее решение:

В ТМА основных аэропортов ЕКГА не позднее ноября
2004 года (и как крайний срок для отстающих – апреля 2005) вводятся

RNAV SID, RNAV STAR и RNAV IAP (от IAWP  до FAWP), построенные по критериям
построения зональных процедур в районе аэродрома. При этом:

1) Если траектория полета по таким процедурам
пролегает выше
MSA и обеспечивается запас высоты над препятствиями в соответствии с
критериями полета по маршруту, то для их выполнения достаточно иметь оборудование
и разрешение на полеты В-
RNAV
.

2) Если траектория полета по таким процедурам
пролегает ниже
MSA, либо запас высоты над препятствиями не соответствует критериями полета по
маршруту, то для их выполнения требуется иметь оборудование и разрешение на
полеты
PRNAV
.

ЕВРОКОНТРОЛЬ рассматривает
PRNAV как
важную, но промежуточную и краткосрочную 
ступень на пути к будущему введению требований
RNPRNAV. При этом подчеркивается, что такой подход не
должен расцениваться как обязательное требование
PRNAV для выполнения полетов в Европейских ТМА.
Эксплуатантам, не имеющим соответствующих самолетов и разрешений, будет
предоставлена возможность продолжать полеты, тем более, что в части ТМА Европы
может вообще не требоваться
RNAV
.

Однако следует учитывать, что после введения новых
процедур
RNAV возможно введение ограничений на “смешанные”
полеты
RNAVNon RNAV для
обеспечения пропускной способности и единообразия процедур
ATS в TMA
с интенсивным
воздушным движением.

Часть процедур
RNAV в
Европейских аэропортах уже требуют
PRNAV (яркий пример – Хельсинки), и ожидается
существенное увеличение количества таких процедур в ближайшее время еще до
ноября 2004 г. Государства и органы ОВД, планирующие расширение процедур
PRNAV
в своих
ТМА, будут выпускать соответствующие циркуляры аэронавигационной информации в
течение лета 2003 года.

2. Концепция применения зональной навигации в
Европе
 

2.1. Просто зональная
навигация —

RNAV

Зональная навигация позволяет увеличить вместимость воздушного
пространства как на маршрутах, так и в ТМА за счет:


         

использования маршрутов, не
требующих пролета над наземными РТС типа
VOR,


         

уменьшения интервалов бокового
смещения траекторий полета ВС.
 

Структура маршрутов изменяется легко и быстро, что позволяет
учитывать часто меняющиеся интересы авиакомпаний. Маршруты становятся проще и
короче. Гибкость
RNAV позволяет избегать серьезных
уплотнений маршрутов и появления “воздушных пробок”.

Корректное применение методов
RNAV
дает следующие результаты:


         

более ясное представление
навигационной ситуации экипажем;


         

уменьшение нагрузок на пилота и на
диспетчера (в связи с отказом от векторения);


         

предотвращение скоплений ВС в
определенных местах;


         

уменьшение расхода топлива за счет
более прямых траекторий полета.
  

Однако, при применении методов
RNAV
важное значение имеет следующее :


         

бортовое средство
RNAV,
использующее сигналы наземных или спутниковых средств, должно устойчиво
принимать эти сигналы на всем протяжении маршрута или во все время маневрирования
в районе аэродрома;


         

координаты пунктов маршрутов (WPT) должны определяться и
публиковаться в АИПах в системе
WGS
-84
и с требуемой точностью, разрешением и целостностью;


         

бортовая система
RNAV
должна быть сертифицирована для выполнения полета по маршруту и/или для
выполнения процедур в районе аэродрома;


         

экипаж должен иметь допуск к
выполнению полетов по маршрутам
RNAV и/или зональным процедурам в районе
аэродрома.
 

2.2. “Базовая” (Basic) зональная навигация – BRNAV

Применение
RNAV в Европе
с требуемой точностью выдерживания линии пути в пределах ± 5
NM в течение 95 % времени
полета. Кроме этого Евроконтролем определены некоторые функциональные и эксплуатационные
требования к оборудованию
BRNAV. Поскольку тема эта хорошо всем известна, мы не
будем на ней подробно останавливаться, но подчеркнем, что для достижения
RNP-5 возможно использование
различных датчиков навигационной информации для оборудования
BRNAV
, а
именно:
 

         

двух маяков
DME (режим DME/DME)

         

одного маяка
VOR/DME, расположенного не далее 62 MN от маршрута полета;

         

одной
инерциальной системы с коррекцией по радио или спутниковым системам;

         

одного
приемника
GPS, соответствующего требованиям  JAA TGL3 (TSOC129).

2.3. “Точная” (Precision) зональная навигация – PRNAV

Применение
RNAV в
Европе, главным образом при маневрировании в районе аэродрома с требуемой
точностью выдерживания линии пути в пределах ± 1
NM в течение 95 % времени полета. Кроме этого Евроконтролем
определен целый набор функциональных и эксплуатационных требований к
оборудованию Р-
RNAV
и его базе данных, который мы детально рассмотрим
ниже.

Для достижения требуемой для
PRNAV точности
возможно использование следующих  типов
датчиков навигационных сигналов:

         

GPS без каких либо функциональных дополнений;


         

двух
DME или одного VOR/DME, расположенных в определенных местах ТМА.

Использование инерциальных систем возможно только
в течение нескольких минут после взлета или очередной коррекции по

DME, VOR или GPS. В основном INS выполняет роль инерциальной поддержки
оборудования
RNAV для повышения ее готовности и непрерывности
обслуживания. Но эти важные характеристики классических
RNP для Европейской PRNAV не
являются обязательными, и это главное отличие 
PRNAV от RNP
-1.

Поэтому решающего значения для сертификации
оборудования по
PRNAV его инерциальная составляющая не имеет. 


Примечание
. 60-70
% эксплуатируемого парка воздушных судов Европы сможет сертифицироваться по
PRNAV без серьезной доработки оборудования и его
программного обеспечения. Но в эти проценты не входят самолеты России,
сертифицированные по

BRNAV.  

В случае, если в какой-либо ТМА вводятся процедуры
PRNAV,
это обязывает Государство и соответствующие службы
ASM (Air Space Management
) гарантировать, что:



Все процедуры
PRNAV в
этой ТМА:


а)
не противоречат требованиям ИКАО
Doc
8168
RANS OPS
;

b) разработаны в соответствии с обязательными требованиями EUROCONTROL Doc NAV.ET1.ST10
“Guidance Material for Design of Procedures for DME/DME and GNSS Area Navigation”

c) учитывают функциональные и
технические характеристики систем
PRNAV,
прописанные в этом документе (п.
b
);

d) учитывают, что использование
вертикальной навигации
VNAV
для
PRNAV
не
является обязательным, и что возможно использование обычных методов вертикального
наведения;
 

e) на опубликованных схемах
процедур
PRNAV

имеются радиалы, пеленги и дальности от наземных маяков до фиксированных точек
процедуры для того, чтобы экипаж мог производить дополнительный контроль
прохождения этих точек по наземным РТС.


         

Все точки пути траектории
PRNAV
заданы в
WGS
-84.


         

Полномочный орган
ASM подтвердил, что построение
процедуры и навигационная инфраструктура (наземные РТС) обеспечивают ее
адекватное выполнение на всех участках. При этом учитываются летно-технические
характеристики категорий ВС, для которых эта процедура предназначена. Иногда
такие процедуры облетываются на специальном самолете с участием уполномоченных
лиц
ASM
.


         

Если процедура позволяет выбирать
источник навигационного сигнала (например,
GNSS, DME/DME или VOR/DME), то применяются критерии учета
препятствий для инфраструктуры, дающей наихудшую точность навигации.


         

Навигационные средства, обязательные
для использования при выполнении данной процедуры, должны быть обозначены в АИП
и на применяемых картах, и наоборот, те средства, которые не должны
использоваться, должны быть также обозначены в АИП и на картах как средства,
которые экипажем отводятся из обработки в системе
RNAV
(наиболее часто это касается маяков
VOR/DME
).


         

Осуществляется мониторинг
навигационной инфраструктуры, требуемой для выполнения данной процедуры (за
GNSS, DME, VOR). Если какая-либо система
определена как обязательная для использования и эта система не работает – выпускается
соответствующий
NOTAM
.


         

Для процедур, предполагающих
использование в качестве датчика только систему
GNSS, учитывается риск потери сигналов
спутников или прерывания
RAIM,
а, следовательно, и потери статуса
PRNAV
сразу у группы самолетов. Как правило, такой риск компенсируется установкой
одного
DME
для поддержки всех процедур
PRNAV
в
этой ТМА.


         

Для избежания серьезной опасности в
случае отказа оборудования
PRNAV
при выполнении процедур, траектории полета которых пролегают ниже применяемой
МОСА (
Minimum Obstacle Clearance Altitude),
или когда не обеспечен радиолокационный контроль полета, для таких процедур в
АИП вносится требование о необходимости иметь на борту двойной комплект
оборудования
PRNAV
некоторых случаях авиационным властям потребуется изменять воздушное
законодательство для того, чтобы придать юридическую силу заключениям специалистов
ASM о необходимости иметь два комплекта
оборудования
PRNAV
).


         

Когда радиолокатор определен как
средство, применяемое диспетчером в нештатных ситуациях, например, при отказе
оборудования
RNAV на борту ВС, его технические характеристики
должны быть подтверждены полномочными органами, а требование о радиолокационном
обслуживании предписано в АИП.


         

В АИП опубликована фразеология
“пилот-диспетчер”, применяемая при выполнении полетов

PRNAV
(такая фразеология опубликована в АИП Финляндии для аэропорта Хельсинки).


         

Навигационные средства, не
соответствующие Приложению 10 ИКАО, такие как
TACAN, исключены из АИП.                 

2.4. Зональная навигация
с установленными
RNPRNPRNAV

Концепция RNP-RNAV
введена документами
“Minimum Aviation System Performance Standards
(MASPS) for Required Navigation Performance for Area Navigation (RNP-RNAV), RTCA DO 236A / EUROCAE ED 75.


RNP
RNAV
сочетает стандарты точности, изложенные в Руководстве по требуемым навигационным
характеристикам (
RNP), ICAO Doc 9613, втором издании 1999
г.,  со специфичными требованиями к целостности
и непрерывности обслуживания систем
RNAV
, которые будут необходимы для
будущей системы АТМ.

В свое время было решено, что для обеспечения точных заходов и
посадок с использованием
RNAV точность навигации в вертикальном
плане тоже должна быть включена в
RNP. В
результате спектр типов
RNP
для захода на посадку стал занимать диапазон от
RNP1 до RNP
0.003/z, где число

z выражает требование к
точности вертикального наведения, выраженное в футах.

Одна группа экспертов ICAO
(ОСР) разрабатывает критерии для процедур
RNPRNAV, а
другая группа (
RGCSP)
разрабатывает критерии по эшелонированию полетов
RNPRNAV.
На сегодняшний день разработаны критерии построения схем захода на посадку для
RNP0.3 и интервалы эшелонирования
на маршрутах с
RNP
4.

В будущем планируется применение следующих типов
RNP   


Тип
RNP


Требуемая точность

(95%
вероятность)

Описание

0.003/z

± 0.003 NM [± z ft]

Для заходов на посадку, посадок, торможения, руления по

CAT
III

ILS, MLS
и GNSS/GBAS

0.01/15

± 0.01 NM [± 15 ft]

Для заходов на посадку по
CAT
II  с ВПР до 30 м

ILS, MLS
и GNSS/GBAS

0.02/40

± 0.02 NM [± 40 ft]

Для заходов на посадку по
CAT
I с ВПР
до 60 м

ILS, MLS
и GNSS/GBAS

или
SBAS

0.03/50

± 0.03 NM [± 50 ft]

Для заходов на посадку
RNAV/VNAV с поддержкой
SBAS.

0.3/125

± 0.3 NM [± 125 ft]

Для заходов на посадку
RNAV/VNAV с поддержкой 

SBAS или
Baro

0.3

± 0.3 NM

Начальный и промежуточный этап захода, вылеты

0.5

± 0.5 NM

Начальный и промежуточный этап захода, вылеты

Будет применяться, где
RNP0.3 не
может быть обеспечен из-за плохой инфраструктуры, а

RNP1 не
достаточно из-за высоких препятствий

1

± 1.0 NM

STAR, начальный и промежуточный этап захода, вылеты

4

± 4.0
NM

Континентальное ВП и маршруты, часть ТМА

5

± 5.0 NM

Континентальное ВП и маршруты, часть ТМА в Европе (BRNAV)

10

± 10 NM

Океанические и отдаленные районы без наземной
инфраструктуры

12.6

± 12.6 NM

Океанические маршруты и треки Северной Атлантики

20

± 20.0 NM

В принципе минимальные характеристики точности
RNAV

Сертификацию по RNP1
имеют навигационные системы (
FMS
),
которые промышленность начала поставлять с 1990 года.

Новые воздушные суда выпуска 1998 года и позднее могут
претендовать на сертификацию по
RNP0.03/125
и даже ниже. Однако, на сегодняшний день уполномоченные органы Европы не
опубликовали процедур такой сертификации.

Первые публикации процедур
RNPRNAV в
Европе ожидаются не ранее 2005 года, а обязательной такая навигация станет
только к 2015 году.
  

3. Краткий обзор нормативных документов ИКАО, ЕКГА, JAA, Евроконтроля, ARINC и ГС ГА России, содержащих вопросы теории и
практики зональной навигации


ICAO
Doc
9613-
AN/937,
Второе издание, 1999, на 
русском языке, 50 страниц
 

Руководство по требуемым навигационным характеристикам  (RNP)

Данный документ заменил ранее действовавшее “Руководство
ИКАО по производству  полетов с применением
методов зональной навигации (
Doc
9573)”.
 

Глава 1. Введение

История RNP.
Специальный комитет
FANS
еще в 1987 году разработал концепцию требуемых навигационных характеристик
RNPC. Эта концепция была одобрена
Советом ИКАО и передана для дальнейшей разработки Группе экспертов по
рассмотрению общей концепции эшелонирования
RGCSP
.

Указав на принципиальные различия между понятиями “возможности” и
“характеристики”
RGCSP в
1990 году заменила термин
RNPC на
RNP и определила, что тип RNP
задается одним значением
показателя точности выдерживания навигационных характеристик, необходимой для
полета в пределах конкретного воздушного пространства.      
 

Воздушные суда, сертифицированные по менее строгим
RNP не будут допускаться в
воздушное пространство с более строгими
RNP
.

Воздушные суда, сертифицированные по более строгими
RNP могут без ограничений летать
в воздушном пространстве с менее строгими
RNP, за исключением случаев, когда тип
используемой навигационной системы не соответствует требованиям для выполнения
полета в данном районе. Например, сертифицированное по
RNP1 оборудование RNAV,
работающее в режиме
VOR/DME или DME/DME, не может использоваться для полета
в Северной Атлантике с
RNP12,6,
но где требуются либо
INS,
либо
GPS
, либо их сочетание.

Глава 2. Концепция и применение RNP


RNP

определяет характеристики навигации в определенной воздушном пространстве и
влияет как на само воздушное пространство, так и на воздушное судно.

Типы RNP
для определенных районов, блоков воздушного пространства в определенном слое
высот, маршрутов или процедур в районе аэродрома предписываются либо соответствующим
Государством, либо Региональным аэронавигационным соглашением. Какой конкретный
тип
RNP
вводится зависит от нескольких
факторов (инфраструктура средств связи, наземных радиомаяков и
радиолокационного наблюдения, насыщенность воздушного пространства, местность,
препятствия, особые зоны  и др.).


RNP

могут применяться с момента взлета и до посадки. При этом на различных этапах
полета могут применяться различные типы
RNP. Как правило, для взлета и посадки
применяются очень строгие
RNP,
для вылета и прибытия – более мягкие, а на маршруте – совсем мягкие
RNP
с минимальным набором функциональных
требований.
  

Кроме самого значения RNP,
как правило, оговаривается конкретный тип оборудования или датчиков, которые
должны применяться в обеспечение этого
RNP
.

Эксплуатационные и функциональные требования к оборудованию
RNAV
обязательны для всех ВС, выполняющих полеты в пространстве с установленными
RNP
. Оборудование каждого ВС
может быть значительно лучше и эффективней, чем это предписано, но в целом оно
должно соответствовать минимальным требованиям, предписанным этим Руководством,
либо региональными или государственными документами, которые этому Руководству,
безусловно, соответствуют либо превышают в части требований.


RNP
,
методы и оборудование
RNAV в разных частях света внедряются
единообразно и согласовано. Для этого в региональных отделениях ИКАО и
государствах созданы соответствующие группы экспертов и уполномоченных
специалистов. Эксплуатанты взаимодействуют с ними по вопросам оборудования ВС,
подготовки экипажей и освоения эксплуатационных процедур
RNAV
.

Вообще Doc
9613 ориентирован, в основном, на применение зональной навигации на маршруте. Поэтому
в п. 2.2.3. сформулировано следующее краткое описание работы оборудования
RNAV
:

Оборудование RNAV автоматически определяет
местоположение ВС по одному или нескольким навигационным датчикам. Вычисляется
расстояние вдоль линии пути, боковое отклонение, время полета до выбранного
пункта, а также обеспечивается непрерывная индикация наведения по
траектории
на приборе типа ПНП или
HSI/CDI
.

При строгих RNP
0.5, 0.3 и ниже должно быть обеспечено либо директорное, либо автоматическое
управление ВС по отклонениям от заданной траектории, рассчитанным системой
RNAV
.

Глава 3.
Общие аспекты

RNP

Общая погрешность системы (Total System ErrorTSE)

Численное значение RNP
выражает допустимую
TSE,
выраженную для горизонтальной навигации
LNAV в
милях, а для вертикальной навигации
VNAV

в футах.
  

В боковом измерении TSE
определяется как боковое отклонение от заданной в навигационной системе траектории
полета.

В продольном измерении
TSE
определяется как разница фактического и отображаемого в навигационной системе
расстояния до активного пункта маршрута.

Примечание. В вертикальном измерении



TSE
документом 9613 не оговаривается, но по аналогии можно считать,
что вертикальная


TSE
это отклонение фактической высоты, от высоты, заданной в навигационной
системе для текущего места траектории полета. В основном, это барометрическая
высота, но для посадок по

II и
III категории
ИКАО это, безусловно, высота по радиовысотомеру.
  

В боковом (и вертикальном) измерении
TSE складывается из:


   

погрешности
навигационного датчика (источника навигационной информации),


   

погрешности
бортового приемника (погрешности вычислителей),


   

погрешности
отображения (при выводе на индикатор рассчитанных отклонений),


   

погрешности,
обусловленной техникой пилотирования (
Flight Technical ErrorFTE).


 
FTE есть отклонение от индицируемой на
приборах заданной траектории полета, которое может допустить экипаж при
различных способах управления самолетом: ручном (штурвальном), директорном или
автоматическом.
   

В добавлении С приводится таблица предполагаемых значений
FTE для LNAV,
которые используются в
RTCA, ICAO, EUROCONTROL и FAA при анализе бюджета TSE
:


Doc

9613,
Table C-1
Предполагаемые значения
FTE

(при вероятности 95 %)

Этап полета

Ручной режим

Директорный

Автоматический

м. мили

км

м. мили

км

м. мили

км


Океанические
маршруты (треки)

2.0

3.7

0.5

0.93

0.25

0.463


Сухопутные
маршруты

1.0

1.85

0.5

0.93

0.25

0.463


ТМА
(вылет и прибытие)

1.0

1.85

0.5

0.93

0.25

0.463


Заход
на посадку

0.5

0.93

0.25

0.463

0.125

0.231

Данная таблица наглядно показывает, почему при строгих
RNP вводится требование использования
директорного или автоматического режима управления ВС.

Например, при RNP
0.3 для захода на посадку возможно только директорное (
FTE 0.25) или автоматическое (FTE
0.125) управление самолетом.

В продольном измерении
TSE складывается из:


   

погрешности
навигационного датчика,


   

погрешности
бортового приемника,


   

погрешности
отображения.

Для продольной TSE
нет составляющей
FTE
,
поскольку способ управления ВС и допускаемы отклонения при этом здесь ни при
чем.

В п.3.3 рассматриваются 5 классических типов
RNP:


RNP
1    – для насыщенных зон аэродромов и отдельных
маршрутов


RNP
4    – для сухопутных маршрутов с развитой
инфраструктурой


RNP
10
– для отдаленных и океанических районов с
хорошей инфраструктурой

CNS


RNP
12,6
– для океанических районов со слабой инфраструктурой
CNS


RNP
20   – минимально возможный RNP для полета по маршрутам ОВД.

В п.3.3.8. документа указывается, что “Более жесткие типы
RNP будут требоваться для
выполнения полетов в районах большинства аэродромов…”, что легализует
применение в будущем (а в США уже сегодня)
RNP 0.5, 0.3 и менее для TMA
и при заходе на посадку,
посадке и вылете.
 

В п. 3.3.9. документа указывается, что “Для обеспечения
возможности продолжать эксплуатацию имеющегося навигационного оборудования без
изменения существующих структур маршрутов у некоторых государств может
возникнуть необходимость временно ввести
RNP 5 в качестве производной RNP 4”, чем и воспользовалась Европа
при вводе
BRNAV
.

В п.3.3.10 документа сказано, что “Следует учитывать, что в
отдельных государствах, где достигнутая в настоящее время точность навигации
основного парка ВС превышает требования
RNP 4 и для контроля за движением ВС
используется радиолокационный контроль, будет продолжать использоваться ширина
коридора

± 5 км  (±

2.7 м.мили)”. Здесь хорошо вписывается МВЗ и некоторые другие зоны Российских
аэродромов.
  

В п.3.3.11. говорится о том, что
RNP 1 должен вводится поэтапно в связи
с тем, что “некоторым эксплуатантам придется вложить средства в новое
оборудование”. Такое положение явилось основой для введения
PRNAV в
Европе как промежуточного шага на пути к
RNP
1, а про вложение средств – это касается
наших самолетов.

Глава 4. Требования к воздушному пространству

Описываются характеристики и требования к воздушному пространству
при применении
RNP на
маршрутах или в определенных районах.

Фиксированный маршрут RNP
постоянный опубликованный маршрут
RNP
с
возможными ограничениями по времени использования и высотам пролета. Маршрут
начинается и заканчивается пунктами донесения. Вдоль маршрута
устанавливаются  точки пути.

Резервный маршрут RNP
опубликованный маршрут ограниченного по времени применения (часы, дни, сезоны).

Район RNP
некоторый район, объем воздушного пространства или любое воздушное пространство
установленных размеров, где применяется
RNP
. В таких районах может планироваться
и выполняться полет по произвольным линиям пути в течение установленных периодов
времени и/или в пределах указанных диапазонов эшелонов полета.

Все географические координаты аэронавигационных данных публикуются
в
WGS-84. Конечная ответственность
за их точность и целостность возлагается на государства.

Пишется о применении полета со смещением как инструмента УВД, о
процедурах перехода между районами с различными типами

RNP, и об аварийных процедурах летного
экипажа при снижении точности навигации:

п.4.3.6. “Летный экипаж должен уведомлять орган УВД об аварийной
ситуации (отказ оборудования, неблагоприятные метеоусловия), которая влияет на
возможность обеспечения точности навигации, сообщить о своих намерениях,
согласовать план действий и получить измененное диспетчерское разрешение”.

п.4.3.9. “Диспетчеры УВД должны предпринимать соответствующие
действия для увеличения интервалов эшелонирования и координации со смежными
органами УВД…”

   
Глава 5. Требования к
воздушным судам

Самолет должен быть оборудован сертифицированной системой
RNAV,
соответствующей требованиям одного или нескольких типов
RNP
.

К простейшим системам RNAV относятся вычислительные системы,
использующие сигналы маяков
VOR/DME или двух DME, преобразующие полярные координаты
в географические и решающие простые навигационные задачи. Основной их
недостаток – ограниченная зона действия и невысокая точность, связанная с
возможностями маяков
VOR
.   

К системам, использующим внешние навигационные средства, относятся
бортовые приемники
GNSS.
Основное преимущество – глобальная зона действия и высокая точность. Недостаток
– слабая помехозащищенность и связанная с этим недостаточная непрерывность обслуживания.
Иными словами высокая вероятность потери сигналов спутников в связи с промышленными
или искусственными (террористическими) помехами.

К автономным системам RNAV относятся инерциальные системы (INS). Принцип действия INS основан на измерении
ускорений ВС с помощью датчиков — акселерометров, установленных на гиростабилизированной
платформе. Система определяет крен, тангаж, истинный курс, географическое место
(включая геометрическую высоту) и вектор скорости ВС.

Основное преимущество INS
полная автономность. Основные недостатки – дороговизна и сложность, требующая
корректной эксплуатации, а также снижение точности работы с течением времени.
Это приводит к необходимости корректирования
INS по другим навигационным системам (VOR/DME, DME/DME, GNSS
), причем корректируются, как
правило, только счисленные координаты самолета, а не работа инерциальных
датчиков и гироплатформы.

К комплексным системам
RNAV относятся Flight Management SystemsFMS.


FMS

это обобщенное название бортовых систем, включающих в себя бортовые датчики,
приемники, вычислители, базы навигационных данных и данных о характеристиках
ВС.
FMS выдает данные о положении ВС
и команды на управление траекторией полета на дисплеи и в автопилот (АБСУ).  Некоторые
FMS
контролируют и регулируют расход
топлива, управляя режимами работы двигателей.

У FMS
практически нет недостатков. Мультисенсорный принцип обеспечивает необходимую
точность и надежность навигации на всех этапах полета. Однако следует помнить,
что безопасность навигации с использованием
FMS обеспечивается строгой эксплуатационной
дисциплиной (соблюдением стандартных эксплуатационных процедур –
SOPs
) и качеством используемой
базы данных.


FMS
Nav Data Base
это дорогостоящая составляющая зональной навигации с использованием
FMS, поставляемая
сертифицированными провайдерами с циклами
AIRAC
.

 Функциональные требования к
оборудованию
RNAV
(п.5.2. Doc 9613)

Обязательные функции:

1) обеспечивать индикацию текущего места в виде широты/долготы или
пеленга и расстояния до выбранной точки пути:

2) выбирать или вводить требуемый план полета с пульта управления
и индикации;

3) хранить достаточный объем данных для выполнения активного плана
полета, а также просматривать и изменять навигационные данные в любой его
части;

4) формировать, проверять, изменять активный план полета, не
оказывая влияния на выходные данные наведения;


5)    

выполнять
измененный план полета только с санкции экипажа;


6)   

формировать
и проверять альтернативный план полета, не отключая активный план;


7)   

формировать
план полета с использованием номеров маршрутов, точек пути из базы данных,
точек пользователя, задаваемых широтой/долготой или пеленгом и расстоянием от
других точек или РТС;


8)    

формировать
планы полетов сопряжением маршрутов или участков маршрутов;


9)   

обеспечивать
возможность проверки и коррекции текущего места;


10)
обеспечивать
возможность автоматической смены участков маршрута и выполнения разворотов с
учетом ЛУР. И наоборот, предусматривать возможность ручной смены участков и
реверсирования маршрута;


11)
индицировать
на ПУИ (
CDU
)
боковое отклонение от ЛЗП;


12)
индицировать
на ПУИ (
CDU
)
время полета до точек пути;


13)
решать
задачу ПРЯМО НА (
DIRECT TO, GO TO
) на любую точку пути;


14)
решать
задачу ПОЛЕТ СО СМЕЩЕНИЕМ (
OFFSET, PTK
) на заданную величину;


15)
аннулировать
предыдущие коррекции места по РТС;


16)
выдерживать
схемы ожидания с применением
RNAV
;


17)
определять
и индицировать показатель точности определения координат (типа 
HDOP
)
или отклонение вычисленных координат от данных датчиков местоположения;


18)
использовать
систему
WGS
-84;


19)
обеспечивать
индикацию отказов оборудования.

Примечание. Для воздушного пространства с высокой плотностью
движения возможно введение региональных функциональных требований (хороший
пример
PRNAV в
Европе).

Некоторые функции RNPRNAV,
которые могут потребоваться в будущем:


1)     

генерация
управляющих сигналов для АБСУ и/или командно-пилотажного прибора;


2)     

отображение
трехмерных (3
D) и
четырехмерных (4
D
)
данных о местоположении;


3)     

индикация
путевого угла;


4)     

индикация
трехмерных (3
D) и
четырехмерных (4
D
)
данных о точке пути;


5)     

обеспечение
как минимум 10-ти точек пути в плане полета по маршруту;


6)     

обеспечение
как минимум 20-ти точек пути в ТМА и при заходе на посадку;


7)     

визуальная
или световая сигнализация о приближения к точке пути;


8)      

автоматический
выбор навигационного датчика, проверка целостности и т.д.;


9)     

выдерживание
разворотов с заданным радиусом (контролируемый разворот);


10) 

индикация
информации о невыдерживании требуемой точности навигации или целостности и
формирование признаков отказов датчиков для системы.


Навигационная
база данных —
NavData Base 


Для

RNP-1:


       

необходимо иметь встроенную базу
данных, охватывающую район предстоящего полета с учетом возможности ухода на
запасной аэродром;


       

целостность базы данных должна быть
гарантирована;


       

экипаж должен иметь возможность
убедиться в том, что база данных загружена правильно;


       

экипаж должен получить информацию о
сроке действия базы данных;


       

разрешение информации должно
соответствовать
RNP. 


Для

RNP-4, 10, 12,6 и 20:


       

использование базы данных не
является обязательным, но, если она используется, к ней предъявляются
требования такие же, как и при
RNP-1
.


Точки
пути — Way Points – WPT


Для

RNP-1:


       


WPT

извлекается из базы данных и определяется по ее названию (если точка именована)
или по ее географическим координатам;


       

разрешение и точность хранения
координат
WPT
соответствует
RNP
;


       

в план полета может включаться не
менее 10-ти
WPTs.


Для

RNP-4, 10, 12,6 и 20:


       

достаточно иметь азимут и дальность
от другой
WPT
или использовать другие средства для ее определения (широта/долгота, А/Д от
наземного маяка и т.д.);


       

разрешение и точность координат
WPT совместима с RNP;


       

в план полета может включаться не
менее 4
WPTs
как из базы данных, так и записанных вручную.

  Утверждение летной годности (сертификация)
оборудования
RNAV/FMS

Сертификация оборудования
RNAV/FMS для его применения при
производстве полетов в соответствии с конкретным типом
RNP
– сфера компетенции уполномоченного
органа Государства – в России это
ДПЛГ ГВС и ТР ГА  Минтранса России.

Сертификация оборудования производится для разных этапов полета –
маршрут, район аэродрома, заход на посадку, посадка.

Первоначальная сертификация оборудования – это сертификация самого
оборудования.

При установке оборудования на конкретный тип ВС проводится
дополнительная техническая оценка с учетом интеграции оборудования

RNAV/FMS с другими системами и приборами
этого типа ВС.

Сертификат летной годности на соответствие
RNP выдается на каждое воздушное
судно, имеющее оборудование
RNAV/FMS
.

Сертификация ВС производится, в основном, по анализу
конструкторской и эксплуатационной документации. Однако, в некоторых случаях
требуется и летная оценка соответствия, в основном при первичной установке
оборудования
RNAV на данном типе ВС.  

Разрешение на эксплуатацию оборудования
RNAV/FMS

Эксплуатант запрашивает уполномоченный орган Государства – в
России это ДЛС Минтранса России, разрешение на эксплуатацию оборудования

RNAV/FMS и на производство полетов в
соответствии с конкретным типом
RNP
. 

Прежде чем выдать такое разрешение уполномоченный орган:

— убеждается в наличии и эксплуатационной готовности
сертифицированного по данному
RNP
оборудования на конкретном самолете, в отношении которого эксплуатант запрашивает
разрешение;

— убеждается в наличии дополнения в РЛЭ ВС, в котором указываются
ограничения,  условия и основные правила
эксплуатации оборудования
RNAV/FMS;

  убеждается в наличии
дополнения в РПП эксплуатанта, в котором содержатся эксплуатационные процедуры
(
SOPs) для каждого этапа полета в
соответствии с данным
RNP, а
также в нештатных ситуациях (снижение точности навигации, перебои в
электропитании, срабатывание предупреждающей сигнализации,
MEL
и прочее);

— убеждается в “адекватности” программ подготовки летного состава.

Разрешение выдается каждому эксплуатанту и на каждый самолет по
процедуре, установленной Государством (ГС ГА). Процедуры выдачи таких
разрешений в России нам хорошо известна по темам
BRNAV и RVSM
.

Глава 6. Производство полетов в условиях RNP

Напомним, что основная цель введения
RNP – это обеспечение АТМ в каком либо
районе воздушного пространства.
RNP
устанавливаются Государствами в зависимости от интенсивности воздушного движения,
сложности маршрутов  полетов и с учетом
всей инфраструктуры
CNS
.

В районах и на маршрутах
RNP
органы АТМ обязаны следить за точностью навигации и, при необходимости,
корректировать траекторию полета ВС. Поэтому невозможно вводить строгие
RNP
в районах, где не обеспечено
адекватное наблюдение за воздушной обстановкой и качественная связь с воздушным
судном,

Развитие систем связи, наблюдения, средств стратегического и
оперативного планирования полетов должно опережать темпы введения строгих

RNP, что мы и наблюдаем сегодня
в Европе. Расширение зоны применения сетки частот 8,33, использование
AMSS, VDL, усовершенствованное
наблюдение с использованием ответчиков
Mode S, усиление требований к  заявкам на использование воздушного
пространства и много другое в рамках Плана перехода к системам
CNS/ATM
в Европе.

И совершенно очевидно, что эксплуатанты должны заботиться не
только о качестве навигации, но и о модернизации всего комплекса оборудования
самолета для того, чтобы вписаться в опережающее развитие систем связи и
наблюдения. Мы не получим разрешение на полеты в районах будущих

RNP не имея требуемых в этих
районах систем связи и наблюдения.

Но, вернемся к навигации. Рассмотрим, что требуется от
эксплуатантов для производства полетов в условиях
RNP.

п.6.1.18 “Используемое навигационное оборудование выбирается
эксплуатантом. Основное условие заключается в том, чтобы это оборудование
обеспечивало уровень точности выдерживания навигационных характеристик,
установленный для каждого конкретного типа
RNP. При этом необходимо учитывать следующие
аспекты:


a)     

эксплуатанты
должны получить соответствующее разрешение от своих Государств;


b)     

до
получения разрешения эксплуатант должен представить подтверждение того, что
данный тип оборудования соответствует установленным требованиям;


c)     

эксплуатант
вносит в эксплуатационную документацию (РЛЭ ВС, РТО, РПП, РК и т.д.) ограничения
и условия, навигационные процедуры для штатных и нештатных ситуаций,
прописывает правила обновления баз данных, технического обслуживания,
утверждает программы и проводит подготовку летного и технического персонала;


d)    

Государствам
следует установить соответствующие административные процедуры с тем, чтобы
исключить перегруженность своих служб выдачи разрешений и свести к минимуму
расходы эксплуатантов”.


“6.2.
Требования к обучению

6.2.1. Соответствующие полномочные органы Государства несут
ответственность за обеспечение надлежащей подготовки летных экипажей и
диспетчеров воздушного движения к производству полетов в условиях

RNP.

6.2.2. Следует предусмотреть
проведение семинаров по
RNP в целях
содействия внедрению
RNP пределах
Государства или региона
(
The RNAV
Workshop will take place on 4/5/6
November 2003 in Luxembourg).


6.2.3.
Программы подготовки включаются в РПП (часть
D)
эксплуатантов и соответствующие документы учебных центров.


6.2.4.
Следует убедиться в том, что в результате подготовки летные экипажи:


         

имеют общие понятия о применении
RNP;


         

имеют четкое представление об оборудовании,
включая его ограничения;


         

ознакомились с эксплуатационными правилами и
процедурами;


         

осознают необходимость уведомлять органы УВД
о тех случаях, когда точность навигационного оборудования вызывает сомнения;


         

знают порядок действий в чрезвычайной
обстановке.
 

JAA Administrative & Guidance Material, Section One: General Part
3: Temporary Guidance Leaflets

ОДОБРЕНИЕ (ПОДТВЕРЖДЕНИЕ) ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБОРУДОВАНИЯ ВС И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ ПОЛЕТОВ В РЕЖИМЕ ТОЧНОЙ ЗОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ В СПЕЦИАЛЬНО ОБОЗНАЧЕННЫХ РАЙОНАХ
ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА ЕВРОПЫ

Материал
относится к введению зональной
навигации в рамках Европейской
Air Traffic Management Programme (EATMP) и должен
применяться с учетом Документа Евроконтроля
Doc
003-93, Разделами «Оборудование
Зональной Навигации: «Функциональные Требования» и «Эксплуатационные
Требования».

Инструктивные указания Материала соответствуют
публикациям Евроконтроля (
Doc 003-93)

в отношении функциональных и эксплуатационных требований, а также
принципам разработки зональных процедур в районе аэродрома, основанных на

DME/DME и
GNSS.

Эксплуатант может использовать и другие способы (методы) подтверждения
соответствия при условии, что они соответствуют основным положениям настоящего Материала  и утверждены полномочным органом Государства.

Инструктивные
положения включают технические и эксплуатационные критерии для навигационных
систем
PRNAV. Эти положения оговаривают основные сертификационные позиции, включая
функциональные требования, точность, целостность, непрерывность обслуживания,
условия и ограничения при эксплуатации.

Инструктивные положения применяются для выполнения процедур

PRNAV в районе аэродрома и, если Государство приняло соответствующее решение,
для навигации на маршруте. В рамках данного Материала
процедуры

PRNAV включают в себя выполнение схем вылета, прибытия и захода на посадку до
точки начала снижения на прямой (
FAWP). Процедуры ожидания в ближайшем будущем предполагается выполнять
обычным способом. Защита от препятствий при выполнении процедур

PRNAV вплоть до точки

FAWP
будет строится на основании предпосылки, что ВС соответствует
требованиям

PRNAV по точности навигации. При этом необходимо учитывать, что точность
навигации, требуемая в конце промежуточного этапа захода на посадку, будет
согласовываться и доводиться до значения, требуемого на следующем этапе полета.

Конечный этап захода на посадку, а именно от
FAWP до торца ВПП, и соответствующий маневр ухода на второй круг, будет
рассмотрен в следующем Материале.  В нем также будет рассмотрена и вся концепция

RNPRNAV.

Применение

PRNAV касается требований в отношении точности выдерживания
заданных линий положения и не оговаривает всех прочих аспектов требуемых
навигационных характеристик (
RNP), концепция которых опубликована в документах
ИКАО 9613 и 9650.

В
настоящем Материале
оговариваются эксплуатационные аспекты вертикальной навигации, но не даются
сертификационные критерии для таких систем, поскольку способность системы
решать задачи вертикальной навигация не является обязательной для системы

PRNAV.

Системы и процедуры, ранее сертифицированные по
BRNAV, должны быть подвергнуты анализу с целью определить – требуются или нет
дополнительные действия для сертификации по

PRNAV.

Раздел 5. ОПИСАНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
PRNAV

(приводится без сокращений)

5.1. Навигация в горизонтальной плоскости

5.1.1. Для навигации в горизонтальной плоскости
бортовое оборудование
RNAV позволяет выполнять предписанные инструкции и
выдерживать маршрут из точек пути, хранящихся в бортовой базе данных.

5.1.2. В рамках настоящего Материала  выполнение
полета
PRNAV предусматривает использование  такого оборудования RNAV, которое
автоматически определяет горизонтальные координаты ВС по следующим
навигационным датчикам (без каких-либо приоритетов и последовательности):

(а) Дальномерное оборудование, работающее по двум
и более наземным маякам (
DME/DME).

(b) Высокочастотное угломерно-дальномерное
оборудование, работающее по совмещенному маяку
VOR/DME
, если такой маяк определен как удовлетворяющий
требованиям для выполнения данной процедуры.

(с) Глобальная навигационная спутниковая система (GNSS)

(d) Инерциальные навигационные системы (INS или IRS) с автоматической
коррекцией от подходящей радионавигационной системы.

Предупреждения:

(1) 
LORANC не может быть
навигационным датчиком для выполнения процедур в районе аэродрома.

(2)   
Маяк TACAN может включаться в бортовую базу данных и
использоваться совместно с маяком
DME
, при условии что он соответствует Стандартам Приложения
10 ИКАО и включен в АИП.

(3)    
Термин
GNSS означает систему GPS (Министерства обороны США) с барометрической
поддержкой работы и функцией
RAIM, либо GPS с бортовой системой функционального дополнения ABAS или спутниковой
системой функционального дополнения
SBAS, например EGNOS.  Смотри  также JAA TGL 3 версия 1, Приложение A
, пункты  2.4 и
2.5.

(4)    
Ограничения на использование
инерциальных данных в целях определения координат во время коротких периодов
времени, когда невозможно производить коррекцию по радионавигационным системам,
подробно приводятся в п. 8.4.
  

5.1.3. Вычислитель системы рассчитывает такие
навигационные параметры, как пеленг и расстояние от текущего места до пункта
маршрута (
WPT), положение относительно линии заданного пути, выводит на индикацию и в
системы управления информацию и сигналы, позволяющие выдерживать заданную траекторию
полета.

5.2. Вертикальная навигация

Настоящим Материалом
не устанавливаются сертификационные критерии для систем вертикальной
навигации, поскольку она не является обязательной для

PRNAV.


6.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРТОВЫХ СИСТЕМ
PRNAV


(приводится
с небольшими сокращениями)

6.1. Точность

Точность выдерживания траектории бортовой системой

PRNAV в горизонтальной плоскости в течение 95 % летного
времени должна быть не хуже

± 1.0 NM
.

Точность выдерживания линии заданного пути зависит
от ошибки навигационной системы (суммы ошибки в расчете заданной траектории,
ошибки определения координат и шибки при выводе информации на индикацию) и
погрешности пилотирования–
FTE. Это соответствует требованию по точности RNP-1 и RNP-1 RNAV.

6.2. Целостность

В отношении самой бортовой системы: вероятность
одновременного появления на индикаторах обоих пилотов опасно ложной
навигационной информации или ошибочного положения относительно заданной
траектории должна быть исключена.

В контексте выполнения процедур
PRNAV в районе
аэродрома термин опасно
должен интерпретироваться как появление ложной 
или ошибочной навигационной информации без своевременного предупреждения
экипажа,  либо, если таких предупреждений
нет, ложность или ошибочность которой экипаж может не распознать.

Понятие исключена является смягченным
вариантом действующего понятия  категорически исключена, используемого в
документах
JAA в отношении выполнения процедур вылета, прибытия и захода на посадку.
Такой подход при разработке процедур
PRNAV является консервативным, но он соответствует
принципам построения процедур
PANSOPS, критериям эшелонирования PANSRAC
и не повышает существующий
сегодня уровень рисков при использовании воздушного пространства.

Понятие категорически исключена будет
применяться в отношении конечного этапа точного захода на посадку, т.е. от 
FAWP до прохождения торца ВПП.

Возможности систем, сертифицированных по
RNP, превышают требуемые
для выполнение полетов
PRNAV
. Такие системы обеспечивают более высокий уровень
встроенного контроля целостности навигационной информации и обеспечивают экипажу
возможность контролировать расчетную погрешность определения координат, что
придает уверенность экипажу в точности работы системы.

6.3. Непрерывность обслуживания

В отношении самой бортовой системы должно быть
подтверждено, что:

(а) вероятность потери всей навигационной
информации должна быть
исключена;

(b) вероятность невосстанавливаемой потери всех
навигационных функций и возможности ведения связи должна быть категорически
исключена
.

Предупреждение. В дополнение к требованиям к
оборудованию ВС для полетов по ППП согласно
JAROPS 1, Subpart L, требуется как минимум одна система зональной навигации.


7.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ К СИСТЕМАМ
PRNAV


(приводится
с небольшими сокращениями)

7.1. Обязательные функции


Описание функции

1

Индикаторы боковых отклонений
(
CDI,
HSI),
табло «
TO/FROM» табло отказов, используемые
в качестве основных приборов для навигации, вписывания в ЛЗП при выполнении
разворотов, определения состояния 
оборудования (отказы, режимы, целостность информации) должны быть в
поле зрения пилота при его взгляде «по полету». Ориентация горизонтальной
планки навигационного прибора должна производиться автоматически по
рассчитанному в вычислителе

RNAV
значению заданного путевого угла. Масштаб индикатора боковых отклонений
должен соответствовать этапу полета  и
может управляться как программно вычислителем, так и по значениям (
RNP),
полученным из навигационной базы данных. Масштаб индикатора должен быть
понятен экипажу, либо его текущее значение экипаж может легко узнать. Для
PRNAV приемлемым считается масштаб отклонений планки
горизонтального положения ВС относительно ЛЗП


±
1
NM
(крайние положения). Приемлемой альтернативой этим требованиям является
наличие навигационного дисплея, хорошо видимого экипажем, с подходящим
масштабом отображения и дающего адекватное представление о боковых
уклонениях. Управление масштабом такого дисплея может производиться вручную

2

Возможность непрерывного
отображения на одном из основных приборов, используемых пилотом активного
управления, рассчитанных  вычислителем
RNAV значений заданного путевого угла и бокового
уклонения относительно ЛЗП

3

Для
экипажа из двух пилотов – возможность пилота, не управляющего ВС,  контролировать положение  ВС относительно ЛЗП

4

База данных, содержащая
действующую навигационную информацию, официально опубликованную для
гражданской авиации, должна обновляться в соответствии с циклом

AIRAC и из
нее должны активизироваться процедуры

RNAV.
Хранящиеся данные должны иметь разрешение, соответствующее требованиям по
точности выдерживания заданных траекторий. База данных должна быть защищена
от возможного  изменения пользователем.

5

Экипаж
должен иметь возможность проверять срок действия базы данных

6

Экипаж должен иметь
возможность проверять хранящуюся в базе данных процедуру вплоть до координат
каждого
WPT и навигационного средства

7

Процедура из базы данных
должна активизироваться целиком — одновременно все  точки 
в их последовательности

8

В поле зрения пилота либо на
легко доступной и хорошо видимой странице дисплея должна быть обеспечена
возможность контроля используемого типа датчика и параметр, позволяющий
определить точность системы в данный момент

9

Индикация имени пункта
наведения должна быть либо в поле зрения пилота, либо на легко доступной и хорошо
видимой странице дисплея

10

Индикация пеленга и
расстояния до пункта наведения должна быть в поле зрения пилота. Когда это
практически невозможно, эти данные должны выводиться на легко доступную и хорошо
видимую страницу дисплея

11

Индикация путевой скорости и
времени полета до пункта наведения должна быть либо в поле зрения пилота
либо  на легко доступной и хорошо
видимой странице дисплея

12

Когда это требуется согласно
эксплуатационным процедурам для контроля точности  — индикация численного значения бокового
отклонения на дисплее с дискретностью 0.1

NM.

13

Автоматическая настройка на
маяки

VOR и
DME,
используемые системой  для определения
координат, и возможность блокирования автоматической настройки (де —
селекции) экипажем

14

Автоматический выбор системой

RNAV оптимальных датчиков, тесты встроенного контроля,
контроль целостности и возможность ручного управления  этими функциями

15

Выполнение полета «Прямо
— НА»

16

Автоматическая смена участков
маршрута и соответствующая индикация для экипажа

17

Возможность выполнять маневры
в соответствии процедурами из базы данных, включая развороты типа «
FlyBy»
и «
FlyOver«.

18

Возможность выполнять маневры
и выдерживать следующие типы траекторий согласно

ARINC 424
:


   


Initial

Fix (IF) –
выход в точку начала захода на посадку;


   


Track

between
Two
Fixes (TF) –
полет по линии, соединяющей две точки;


   


Course

to
a
Fix (CF) –
полет на заданную точку с заданным путевым углом;


   


Course

from
a
Fix
to
an
Altitude (FA) –
полет от заданной точки с заданным путевым углом до достижения заданной высоты;


   


Direct

to
a
Fix (DF) –
полет от текущего места прямо на заданную точку

19

Индикация отказа системы
RNAV, включая отказ соответствующих датчиков, должна
быть в поле зрения пилота.

20

Для мультисенсорных систем
RNAV: автоматический переход на резервный датчик при
отказе основного. Примечание: это не ограничивает возможность
ручного выбора навигационного датчика

21

Индикация навигационной
информации от дублирующих систем в целях перекрестного контроля работы
основной системы

7.2.
Рекомендуемые функции


Описание функции

1

Режим «полет по
параллельному маршруту (
PTK)» со смещением как
минимум до


±
20
NM и с
дискретностью задания смещения  — 1
NM.
Режим такого полета должен четко индицироваться. При этом система должна
выдавать навигационные параметры (отклонение и оставшееся расстояние)
относительно смещенной линии пути  и
смещенного пункта наведения. Режим не должен сохраняться при замене маршрута
и после прохождения точки начала захода на посадку, не должен создавать
неприемлемую геометрию траектории полета. До прохождения конца смещенного
участка экипажу должна выдаваться заблаговременная индикация таким образом,
чтобы он мог успеть вернуться к исходному маршруту.

После включения режима
смещения он должен сохраняться при полете вдоль основного маршрута до тех
пор, пока не будет отмене автоматически, либо экипажем – ручной отменой самого
режима или включением задачи «прямо-НА»

2

Связь системы
RNAV с автопилотом или директорным режимом
управления ВС с четкой индикацией включения такой связи

3

Режим
вертикальной навигации с использованием барометрической высоты

4

Для систем
RNAV, работающих от датчиков
DME/DME и с
поддержкой от

IRS – возможность выставки (коррекция) координат по
торцу  ВПП перед взлетом и возможность
вводить величину смещения от торца в случае, когда взлет производится не от
начала ВПП

5

Индикация
режима системы

RNAV
должна быть в поле зрения пилота

6

Выполнение следующих маневров
согласно

ARINC 424:


HM

Holding Pattern to
a Manual Termination



ожидание

с

принудительной (ручной)

отменой;

— НА

Holding
Pattern

to

an

Altitude
— ожидание с отменой при
достижении заданной высоты;


HF

Holding

Pattern

to

a
Fix
ожидание с отменой над точкой
ожидания после одного круга;


RF

Constant

Radius

to

a
Fix

полет
с заданным радиусом относительно заданной точки.

Тип маневра
RF
характерен для систем

RNPRNAV, в
то время как другие типы маневров могут встречаться и в других системах

RNAV.


8. СПОСОБЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК


(приводится
полностью с небольшими комментариями)

8.1. Основные положения

Оценка характеристик конкретного оборудования,
установленного на борту ВС, и подтверждение их соответствия требованиям
настоящего раздела должна производиться, по мере возможности, одновременно с
анализом эксплуатационных процедур, разработанных в соответствии с разделом 10
«Эксплуатационные критерии», принимая во внимание процедуры как при
штатных, так и при нештатных ситуациях.

8.1.1. Новое или доработанное оборудование,
установленное на ВС

При подтверждении соответствия настоящему Материалу  следует учитывать следующие специальные
положения:

(а) Эксплуатант представляет в уполномоченный
орган доказательную документацию, в которой указывается, каким образом
соблюдаются требования настоящего Материала. 
Документация должна быть основана на Плане, предварительно согласованном
с уполномоченным органом. В этом Плане должны быть указаны данные, которые
должен представить эксплуатант для сертификации, включая, при необходимости,
описание навигационных систем и подтверждение выполнения мероприятий,
предписанных нижеследующими пунктами.

(b) Соответствие техническим требованиям может быть
подтверждено непосредственно сертификацией оборудования, анализом безопасности
применения системы, подтверждением безопасного уровня соответствующего
программного обеспечения, анализом технических характеристик и совокупностью
наземных и летных испытаний. В дополнение к заявке на сертификацию
предоставляется конструкторская документация в той части, которая подтверждает
соблюдение основных положений и критериев разделов 6 и 7 настоящего Материала.

(c) Непосредственно эксплуатация системы RNAV и организация индикации в кабине пилотов
управляющих сигналов по горизонтальной и вертикальной навигации должны быть
оценены на предмет минимизации вероятности ошибок экипажа. В частности, при
выходе на посадочную прямую должна быть обеспечена возможность одновременно
контролировать индикаторы системы
RNAV и ILS
. 

(d) Сценарии действий при отказах навигационных
датчиков и системы
RNAV оцениваются на предмет обеспечения возможности
перехода на традиционные средства навигации и что при этом не возникнет
путаницы с коммутацией индикаторов (например,
VOR № 2 на HSI
№ 1) и, как следствие, ошибочное восприятие
информации экипажем. Такая оценка должна учитывать также и возможные отказы переключателей
и коммутаторов.

(e) Оценивается связи системы RNAV с автопилотом и системой директорного  режима управления ВС, а также  обеспеченность экипажа четкой и однозначной
индикацией о включении и отключении этих режимов и отказах системы
RNAV
.

(f) Должно быть продемонстрировано, что возможно
выполнение всех видов маневров, предписанных разделом 7 табл. 1 п.18 и табл.2
п.6 (если реализованы), и, по возможности, без вмешательства экипажа, т.е. без
необходимости выключать, вручную выставлять заданный путевой угол и повторно
включать режим 
RNAV
. 


 

8.1.2. Штатное 
оборудование  (доработка
оборудования ВС не потребовалась)
 

Эксплуатант представляет в уполномоченный орган
доказательную документацию, в которой указывается, каким образом соблюдаются
критерии настоящего Материала
при использовании штатного оборудования. Соответствие может быть
подтверждено его инспекцией, во время которой проверяется, что требуемые
функции и связи действительно работают. Технические характеристики и критерии
целостности согласно раздела 6 могут подтверждаться ссылками на соответствующие
записи в РЛЭ ВС или другие применяемые одобрения и дополняющие их
сертификационные данные. При отсутствии в эксплуатационной документации
соответствующих подтверждений могут потребоваться дополнительные исследования и
испытания. В п.9.3.3. приводится образец дополнения в РЛЭ ВС, которое может
потребоваться в таких случаях.

8.2. Целостность (достоверность) базы данных

Процедуры обновления базы данных с циклом
AIRAC должны соответствовать стандартам EUROCAE ED-76 / RTCA DO-200A (см. п. 10.6).

8.3. Использование оборудования
GPS

8.3.1. Использование
GPS для выполнение процедур PRNAV возможно с использованием оборудования,
сертифицированного по
FAA TSOC145 и TSO-146, либо JTSOC129a/ TSOC129 (),
Оборудование должно быть класса 
A1, B1, C1, B3 или C
3, и быть доработано для выполнения всех требуемых
функций, предписанных в разделе 7, табл. 1 настоящего Материала..

8.3.2. Если имеется только
автономное оборудование
GPS, соответствующее JTSOC129a/TSOC129(), до для соблюдения критериев PRNAV и при заполнении заявки
согласно п.8.1.1.(а)  необходимо учесть
положения
JAA TGL
№.3, версии 1, п. 5.4.


Комментарий.


JAA
TGL №.3, версии 1, п. 5.4. формулирует требования к автономному
оборудованию

GPS для
выполнения полетов в системе


B
RNAV.

Напомним, что для
BRNAV согласно

TGL
№ 3 требовалась автономная 

GPS
класса А1/2 с высотомерной поддержкой работы, связь

GPS с индикаторами типа ПНП (CDI,
HIS), автоматическая и ручная регулировка их масштабов,
ориентирование этих приборов по ЗПУ, рассчитанному в

GPS, дополнительными табло отказов, прерывания

RAIM и приближения к

WPT, возможность вводить высоту
установки на фюзеляже антенны


GPS
, и некоторые другие особенности.

Если бы при сертификации по
BRNAV эти критерии жестко отслеживались, то сегодня для

PRNAV потребовалось бы
незначительные усилия и затраты, как это и было задумано ЕКГА и Евроконтролем
еще до введения

BRNAV.   

8.3.3. Для повышения
непрерывности обслуживания рекомендуется
функция
FDE.


Комментарий.
Функция

Fault
Detection

and


Exclusion
,

FDE
требуется  для

GPS, используемой для океанической
навигации согласно

FAA

Notice 8110.60. Такую функцию из
автономных

GPS класса А
имеют, например,

KLN-900,

Trimble 2101
I/O, и более мощные ПИ СНС.

Для сухопутной навигации во всех регионах мира
достаточно иметь

RAIM, а
функция

FDE только
рекомендуется.

8.4. Использование
инерциальных данных

Допускается использование
инерциальных систем в качестве датчиков определения координат в течение
коротких периодов времени, когда автоматическое определение координат по
радионавигационным системам невозможно из-за отказов или прерывания радиосигнала.
При отсутствии индикации целостности определения координат эксплуатант должен
определить как долго будет обеспечена требуемая точность при переходе
навигационной системы в режим работы только по инерциальным данным. Необходимо
рассмотреть как полет непосредственно после взлета, так и маневрирование в
районе аэродрома в целом. При этом может потребоваться отнести такую навигацию
к процедурам при нештатных ситуациях. Ограничения могут быть обоснованы на
модели допустимого дрейфа платформы и должны быть подтверждены полномочным
органом в области летной эксплуатации ВС.

8.5. Совместимость оборудования

Разные конфигурации
навигационных систем с многовариантными органами управления могут создавать
проблемы, связанные с различиями как методов работы с оборудованием, так и
форматов отображаемой информации. Такие проблемы могут возникать и при путанице
с различными версиями программного обеспечения одного и того же оборудования.
Что касается захода на посадку – многовариантность (смешивание) оборудования
RNAV недопустима.

При установке на борту ВС
двух и более навигационных систем необходимо, как минимум, учитывать
приведенные ниже принципы совместимости, особенно для таких пилотских кабин,
архитектура которых позволяет производить перекрестные подключения (например,
когда к дисплею № 1 можно подключить
GNSS-2).

(а) Ввод данных: если на
борту установлены две навигационные системы, то методы ввода данных должны быть
совместимы, а алгоритмы решения основных задач – похожи. Любые отличия должны
быть исследованы на предмет увеличения рабочей нагрузки на экипаж. Если экипаж
допустил процедурную ошибку (например, при вводе данных, полученных от
дублирующей системы, в рабочую систему), то это не должно привести к появлению
ложной информации, а ошибка должна быть легко обнаружена и устранена.

(b) Масштабирование индикаторов боковых отклонений (двух
систем) должно быть синхронным, либо об изменении масштабов должны выдаваться
предупреждения.

(с) Символы дисплеев и
индикация режимов работы: не должно быть противоречивых символов и табло
(например, один и тот же символ в разных системах не должен использоваться с различным
смыслом). Отличия в символах и индикации должны быть исследованы на предмет
возможности возникновения путаницы.

(d) Логика режимов: режимы взаимодействующего (с
навигационной системой) оборудования и его связи с другим оборудованием ВС
должны быть совместимы.

(е) Отказ оборудования:
отказ одной из систем не должен приводить к появлению ложной информации.

(f) Отображение данных: отображение основных навигационных
параметров должно производиться в одних и тех же единицах измерения и с
одинаковыми символами. Любое несоответствие в отображении основных
навигационных параметрах (двумя системами) не может быть одобрено
(сертифицировано).
                

(g) Различия в базах данных: ввиду возможности конфликта
двух баз данных любые отличия в них недопустимы.

9. РЛЭ ВС

(приводится с небольшими сокращениями)

9.1.
Новые или дооборудованные ВС: в РЛЭ ВС вносится,
как минимум запись о том, что ВС и его оборудование, в том числе доработанное,
сертифицировано по стандартам

PRNAV, либо
имеют возможности

RNP-1 или лучше

Ограничиться
этим можно при условии, что детальное описание установленной системы и соответствующие
инструкции и процедуры ее эксплуатации содержатся в других эксплуатационных или
учебных руководствах (у нас это РПП эксплуатанта — часть А глава 8
“Эксплуатационные процедуры” и часть

D “Подготовка персонала”).

9.2. Если
в других эксплуатационных или
учебных руководствах нет соответствующих материалов, то соответствующие
изменения и дополнения по выполнению полетов

PRNAV вносятся в следующие разделы РЛЭ ВС или
Pilots
Operating
Handbook (что
применяется):


        


Ограничения


        


Процедуры нормальной
эксплуатации


        


Процедуры при нештатных
ситуациях


        


Процедуры в аварийных
ситуациях


        


Летно-технические
характеристики.

 9.3. Для
эксплуатируемых ВС со штатными системами

RNAV, но в
РЛЭ ВС
или

Pilot
s
Operating
Handbook которых не указаны или указаны не достаточно четко
возможности этих систем, эксплуатант, вместо изменений и дополнений, издаваемых
конструкторскими бюро, может по согласованию с уполномоченным органом воспользоваться
одной из следующих альтернатив:

  
(а) В
соответствии с п. 8.1.2. п
редставить доказательную документацию и проект
Дополнения (в РЛЭ ВС или

Pilots
Operating
Handbook),
разработанный эксплуатантом в соответствии с указаниями п.9.1 и в типовом формате,
приводимом в Приложении Е; или

(b) В соответствии с п. 8.1.2. представить
доказательную документацию и предполагаемые дополнения в Эксплуатационные
Спецификации, которые содержат информацию, аналогичную той, которая обычно содержится
в РЛЭ ВС.

9.4.
Возможности систем, сертифицированных по

RNP,
превышают требуемые для выполнение полетов

PRNAV. Такие системы обеспечивают более высокий уровень
встроенного контроля целостности навигационной информации и обеспечивают
экипажу возможность контролировать расчетную погрешность определения координат,
что придает уверенность экипажу в точности работы системы. Поэтому те положения
РЛЭ, в которых указано соответствие систем ВС определенным

RNP, могут
использоваться для подтверждения соответствия систем

RNAV требуемым
навигационным характеристикам в каком-либо районе полетов.
     

10. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
КРИТЕРИИ

(приводятся с небольшими
сокращениями и комментариями)

10.1. Основные положения

10.1.1. На основе критериев
и рекомендаций п.8.1.1.(с)

¸ (f
) или 8.1.2. (что применимо) эксплуатант должен
произвести анализ своих эксплуатационных процедур (РПП часть А глава 8, а также
соответствующие дополнения в РЛЭ ВС) в нормальных и нештатных ситуациях на
предмет их соответствия конкретному типу оборудования, установленному на его
ВС.

10.1.2. Приводимые ниже
инструкции могут быть использованы эксплуатантом при разработке своих
эксплуатационных процедур для конкретных типов оборудования ВС и районов
выполнения полетов. Необходимо помнить, что собственно сертификация технических
характеристик сама по себе не является основанием для выполнения полетов в
воздушном пространстве, по маршрутам и процедурам в районе аэродрома, где
требуется разрешение (
approval) PRNAV. Это разрешение должно быть указано в Сертификате
Эксплуатанта (или выдано и оформлено в соответствии с национальными правилами
Государства).

10.2. Процедуры нормальной
эксплуатации

10.2.1. Подготовка к полету

10.2.1.1. При подготовке к
полету необходимо убедиться в том, что навигационная инфраструктура на время
предполагаемого полета обеспечит выполнение планируемых процедур зональной
навигации, а также традиционную (незональную) навигацию на случай нештатных
ситуаций. Необходимо убедиться в исправности бортового оборудования, которое
будет использоваться при полете по планируемому маршруту. Навигационная база данных
должна соответствовать региону планируемого полета и должна содержать радионавигационные
средства, пункты маршрута, процедуры вылета и прибытия в районе аэродрома назначения
и запасных.

10.2.1.2. Если
уполномоченный орган по использованию воздушного пространства включил в АИП
требование о двойном комплекте оборудования
PRNAV для выполнения каких-либо конкретных процедур в районе
аэродрома, то необходимо убедиться в исправности обоих комплектов оборудования
PRNAV. Такие условия будут оговариваться как правило для
процедур, которые предусматривают снижение ниже безопасной высоты пролета препятствий
или не обеспечены в достаточной степени радиолокационным контролем для поддержки
PRNAV. Будут учитываться также и опасные особенности
какой-либо воздушной зоны и возможность выполнения нештатных процедур на случай
потери возможности
PRNAV
.

10.2.1.3. Если для обеспечения
PRNAV
используется автономное оборудование
GPS, то необходимо подтвердить обеспечение RAIM с учетом последней
информации
US Coastguard
о состоянии спутников.

Примечание.
Прогноз
RAIM может быть функцией оборудования при условии, что
предусмотрена возможность отведения нерабочих спутников из алгоритмов расчета.
Если такой функции в оборудовании нет, то можно воспользоваться услугами
специальной службы обеспечения пользователей воздушного пространства,
уполномоченной выполнять

RAIM – прогнозирование.


Комментарий
. На
сайте
ecacnav.com имеется программа
AUGUR,
которая позволяет выполнять

RAIM прогнозирование по маршрутам и аэродромам и
многое другое в обеспечение требований этого пункта.
   

10.2.2. Вылет

10.2.2.1. Экипаж должен убедиться, что база данных
бортового оборудования действующая и что начальные координаты ВС введены
корректно. Активный план полета должен быть проверен на опубликованным

SID. Проверяются
последовательность пунктов маршрута, соответствие путевых углов и расстояний,
ограничения высот и скоростей и, когда это возможно, уточняются типы проходимых
пунктов —
FlyBy или FlyOver
. Если оговорено процедурой,
необходимо убедиться в том, что определение координат будет производиться по определенному
радионавигационному средству (средствам), либо наоборот – какое-либо средство
отведено из обработки. Процедура, извлеченная из базы данных, не должна
выполняться, если у экипажа есть сомнения в ее достоверности.

10.2.2.2. Не допускается включение точек
пользователя, записанных вручную (
USER), в процедуры SID, активизированные из базы данных, так как это
может нарушить целостность процедуры
PRNAV
.

Однако, экипаж должен быть готов к оперативным
изменениям маршрута полета, связанных с векторением или командами диспетчера
«прямо – НА», что может потребовать добавления пунктов, извлеченных
из базы данных, в активную процедуру
SID.

10.2.2.3. Непосредственно перед взлетом экипаж
должен убедится в том, что система
RNAV включена,
работает корректно и, если требуется, проверить правильность ввода данных аэропорта
и ВПП взлета.

10.2.2.4. Если система
RNAV,
работающая в режиме
VOR/DME или DME/DME не производит автоматическое
определение координат в месте начала разбега, то перед взлетом экипаж должен
вручную ввести координаты торца ВПП или фактического мета старта. Это требуется
для предотвращения недопустимых или неожиданных для экипажа смещений координат
в системе
RNAV
после взлета и начала автоматических определений
места.

Если используется
GNSS, то ее инициализация должна быть закончена до
начала разбега, а определяемые по
GNSS
координаты могут использоваться вместо ручного
ввода координат ВПП.

10.2.2.5. По возможности выполнение процедуры
PRNAV должно
дополнительно контролироваться по традиционным навигационным средствам (
VOR/DME
).

Когда для навигации используются инерциальные
системы экипаж должен контролировать интервалы их автоматической коррекции по
радиотехническим средствам и следить за тем, чтобы эти интервалы не превышали
установленных ограничений (см.п.8.4). Все вышеуказанное должно быть предписано
в эксплуатационных процедурах, выполняемых летным экипажем.

10.2.2.6. Когда ввод начальных координат согласно
п.10.2.2.4. произвести не удалось, вылет должен выполняться с контролем по
традиционным навигационным средствам. Переход на процедуру

PRNAV должен
производится тогда, когда ВС войдет в зону приема сигналов
DME/DME и оборудование RNAV
войдет в рабочий режим.

Примечание. Когда процедурой вылета предусмотрено,
что в начале контроль полета производится по традиционным средствам, то на
соответствующих картах будет указываться точка, до прохождения которой экипаж
должен перейти на процедуру
PRNAV. Если решение о контроле по традиционным
средствам на начальном этапе принимает экипаж, 
то точка такого перехода на картах не 
указывается.

10.2.3. Подход

10.2.3.1. Еще до начала выполнения маневра подхода
экипаж должен убедиться в том, что нужная процедура (
STAR, IAP) в системе RNAV
активизирована. Перед активизацией (возможно еще до вылета) процедура из базы
данных проверяется на соответствие опубликованным процедурам. Проверяются последовательность
пунктов маршрута, соответствие путевых углов и расстояний, ограничения высот и
скоростей и типы проходимых пунктов —
FlyBy или FlyOver
. Если оговорено процедурой, необходимо убедиться
в том, что какое-либо средство отведено из алгоритмов определения координат.
Процедура, извлеченная из базы данных, не должна выполняться, если у экипажа
есть сомнения в ее достоверности.

10.2.3.2. Не допускается включение точек
пользователя, записанных вручную (
USER), в процедуры STAR и  IAP, активизированные из
базы данных, так как это может нарушить целостность процедуры
PRNAV
.

10.2.3.3. Если при нештатных ситуациях потребуется
перейти на выполнение традиционной процедуры подхода, то экипаж заранее должен
выполнить необходимые для этого настройки радиосредств.

10.2.3.4. По возможности выполнение процедуры
должно дополнительно контролироваться по традиционным навигационным средствам.

В частности, при выполнении процедур
RNAV, основанных на VOR/DME, положение относительно опорного маяка должно
индицироваться и контролироваться экипажем. Позывные опорного маяка должны быть
прослушаны.

Для контроля систем
GNSS считается достаточным отсутствие сигнализации о
прерывании
RAIM
.

Примечания:

(1)  
Пример одного их методов контроля: когда средства
индикации позволяют можно сравнивать радиал и дальность до какого-либо маяка
VOR/DME по системе RNAV и по радиотехнической
системе, настроенной на этот маяк.


(2)  
В некоторых системах точность работы можно оценить
по режиму ее работы или по определенному показателю точности (
PDOP, HDOP).

10.2.3.5. Экипаж должен быть готов к оперативным
изменениям маршрута полета, связанных с векторением или командами диспетчера
«прямо – НА», что может потребовать добавления пунктов, извлеченных
из базы данных, в активную процедуру.

10.2.3.6. Несмотря на то, что применение
вертикальной навигации для
PRNAV не является обязательным, тем не менее необходимо
просмотреть опубликованные составляющие процедуры в отношении высот и скоростей

10.3. Процедуры при нештатных ситуациях

10.3.1. Процедуры при нештатных ситуациях должны
быть разработаны  эксплуатантом и должны
включать случаи срабатывания сигнализации о следующих отказах:

(а) Отказы компонентов системы зональной
навигации, включая такие отказы, которые влияют на погрешность пилотирования –
FTE (например, отказ
автопилота или директорного режима).

(b) Частичные отказы самой системы зональной
навигации.

(с) Отказ навигационных датчиков.

(d) Превышение времени ограничения работы системы от
инерциальных датчиков.

10.3.2. Экипаж должен информировать диспетчера АТС
о любых неполадках в работе системы
RNAV, которые
влекут снижение навигационных возможностей ниже требуемого уровня, и сообщать
ему о принятом решении.

10.3.3. При отказе связи экипаж должен продолжать
выполнение процедуры
RNAV и действовать в соответствии с опубликованной
процедурой полета без связи.

10.3.4. При потере возможностей
PRNAV экипаж
должен задействовать процедуры при нештатных ситуациях и перейти на навигацию с
использованием альтернативных навигационных средств, к которым может относиться
инерциальная система, приемники
VOR/DME и NDB
.

10.4. Донесения об инцидентах

О существенных инцидентах, связанных с полетами
ВС, которые влияют или могут повлиять на безопасность полетов

RNAV, необходимо составлять донесение в соответствии с
JAROPS
1.420. Такие случаи
могут включать:

(а) Отказы навигационной системы, приводящие к:

(i)         

Навигационным
ошибкам (например, смещениям на картинке дисплея), не связанным с переходом
системы из инерциального режима в режим радионавигации.

(ii)       

Серьезным
навигационным ошибкам, вызванным ошибками или некорректным кодированием
информации в базе данных.

(iii)     
Неожиданным отклонениям от заданной траектории по
горизонтали или вертикали, не связанными с действиями экипажа.

(iv)     
Существенным искажениям информации без
соответствующей сигнализации об отказе.

(v)       

Полному или
частичному отказу навигационного оборудования
 

(b) Неполадки в работе наземных радионавигационных
средств, вызывающие серьезные навигационные ошибки, не связанным с переходом
бортовой системы из инерциального режима в режим радионавигации.

10.5. Подготовка летного экипажа

Летные экипажи должны пройти специальную
подготовку и правила и процедуры выполнения процедур

RNAV для
вылета и прибытия как при нормальной эксплуатации согласно п.10.2, так и при
нештатных ситуациях согласно п.10.3 настоящего Материала.  По возможности
в программы профессиональной подготовки и контроля (теоретические и
тренажерные) должны включаться зональные процедуры вылета и прибытия.
Эксплуатант должен позаботиться о том, чтобы материал по выполнению полетов
PRNAV был
включен в Руководство по подготовке (
Training Manual
). В него, как минимум, должны быть включены следующие
вопросы

Темы
подготовки по

PRNAV

Теория зональной навигации, включая особенности
BRNAV, PRNAV и  RNPRNAV.

Ограничения при выполнении полетов
RNAV.

Особенности карт, баз данных и индикации на
дисплеях, включая систему наименований 
точек пути
RNAV.

Основные типы маневров и их обозначения, и
наиболее детально следующие:

 

Course to a Fix (CF) – полет на заданную точку с заданным путевым углом;

  Track between Two Fixes (TF) – полет по линии, соединяющей две точки.

Точки пути
FlyBy и FlyOver.

Эксплуатация оборудования
RNAV, включая:

   извлечение
процедуры из базы данных;

   управление
и контроль за работой датчиков;

   оперативное
изменение активного плана полета;

  

обеспечение
непрерывности работы;

  ввод
вспомогательных данных (ветер, высота,
V
ист.,
V y
, профиль);

  маневрирование
в соответствии с процедурой;

  режим
горизонтальной навигации и техника горизонтального маневрирования;

  режим
вертикальной навигации и техника вертикального маневрирования;

  использование
директорного режима, автопилота и автомата тяги на различных участках
процедуры.

Фразеология 
RNAV

Влияние отказов различных систем ВС (например,
двигателя или гидравлики) на выполнение полета

RNAV

10.6. Целостность базы данных

10.6.1. Навигационная база данных  должна поступать от
полномочного поставщика, который применяет стандарты

EUROCAE ED-76/ RTCA DO-200A в отношении производства аэронавигационных данных.

 

10.6.2. Еще до получения базы данных от полномочного
поставщика эксплуатант должен развернуть собственную систему проверки
достоверности базы данных с помощью соответствующих программных средств или
утвержденных «ручных» способов. Такая проверка должна производиться
до наступления срока начала ее действия и, как минимум, охватывать проверку
данных тех точках траекторий, где процедурой предусмотрен полет ниже безопасной
высоты пролета препятствий. Такая проверка дополняет все предшествующие  проверки, выполняемые Службой
Аэронавигационной Информации, поставщиком баз данных и производителем навигационного
оборудования. Цель проверки – выявление любых отличий в базе данных от
опубликованных процедур. Контроль целостности баз данных может производиться
полномочной сторонней организацией.

 

10.6.3. О выявленных неточностях в базе данных
необходимо сообщать ее поставщику, а выполнение процедур, которых эти
неточности касаются, должно быть запрещено соответствующими указаниями эксплуатанта
своим экипажам.

10.6.4. Эксплуатант должен учитывать необходимость
продолжения собственного контроля даже тех баз данных, которые поступают от
полномочного поставщика.

10.6.5. Для помощи в проверке целостности баз
данных могут применяться специальные программные средства.

Примечание. На вебсайте ЕКГА/Евроконтроля в разделе “PRNAV” опубликована информация о том, что не следует
“заставлять” эксплуатантов производить собственный контроль баз данных,
получаемых от уполномоченных поставщиков согласно п.10.6.1
TGL. Предполагается, что
часть эксплуатантов все же может получать базы данных и от других неуполномоченных
фирм (“
nonapprovedsupplier
). В таких случаях входной
контроль проводится в обязательном порядке по алгоритму, приводимому на
следующей странице
.

10.7. Эксплуатационная документация

10.7.1. РЛЭ ВС (Aircraft или Flight Crew Operating Manuals (A/FCOM)) и контрольные карты должны быть пересмотрены и
дополнены с учетом положений, содержащихся в п.п.9.1, 9.2 и 9.3, а также
эксплуатационных процедур п.10.2 (при нормальной эксплуатации) и п.10.3 (при
нештатных ситуациях). Эксплуатант должен своевременно внести изменения в свое
РПП в части выполнения процедур
PRNAV
и системы контроля целостности баз данных. Руководства
и контрольные карты должны представляться в уполномоченный орган как часть процесса
сертификации.

10.7.2. Эксплуатант должен внести свои предложения
по изменениям Перечня Минимального Оборудования (
MEL) в части выполнения полетов PRNAV.

ECAC & Eurocontrol website “P-RNAV”
/ Compliance with JAA TGL10

ПРИЛОЖЕНИЕ

D
к

TGL
10. ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

(а) Настоящий Материал
не устанавливает критерии сертификации систем вертикальной навигации, но
приводимые ниже положения позволят более полно понять все навигационные функции
систем и отношение

VNAV к нормативным позициям настоящего документа. Экипаж
должен четко представлять себе возможности режима вертикальной навигации и/или
управления вертикальной скоростью, особенно в контексте обеспечения непрерывного
профиля снижения.

(b)  Для решения
задач вертикальной навигации, система сравнивает вертикальное положение ВС,
определяемое как барометрическая высота, с заданным вертикальным профилем,
рассчитанным системой


RNAV
VNAV по заданным значениям высот, углов наклона траекторий
или профилям полета. Отклонение от заданного профиля полета выводятся на
следующие типы систем и индикаторов, по которым и осуществляется управление ВС
в вертикальном плане:


·

Vertical

Profile


Deviation


Indicator
   – индикатор
отклонений от вертикального профиля


·

Vertical

Profile


Display
                    
дисплей вертикального профиля


· Automatic Thrust
System                 

автомат
тяги


·

Flight
Director                                  
система директорного управления.


·

Automatic
pilot                                  
автопилот

(с) Некоторые системы имеют возможность определять
оптимальный профиль набора или снижения в зависимости летно-технических
характеристик ВС (включая характеристики двигателей), веса, скорости, основных
метеорологических параметров, принятой эксплуатантом практики в отношении
экономичности полетов и опубликованных значений заданных высот и скоростей
конкретной процедуры вылета/прибытия/захода на посадку.

(d) Возможность
VNAV не является обязательной для
PRNAV. Конфигурация оборудования кабины пилотов и подготовка
экипажа должна позволять выдерживать вертикальный профиль полета, управляя
самолетом вручную по традиционным средствам.

(е) Если, процедура
VNAV не опубликована или ее выполнять не требуется, право
выбирать вертикальный профиль полета между двумя точками с заданными высотами
всегда принадлежит пилоту. Однако обязанность экипажа по возможности
обеспечивать оптимальный режим вертикального 
маневра. При этом он должен определить, каким из возможных методов он
обеспечит выход на заданный профиль полета. Но когда требуется выполнить
опубликованную процедуру

VNAV
экипаж должен пилотировать
ВС в соответствии с ее заданными вертикальными элементами.

(f)

GNSS
используется только как система горизонтальной
навигации и ее использование для вертикальной навигации не является предметом
рассмотрения в данном Материале.
     

(g) Детальное описание функциональных и технических
требований для

VNAV и ее отношение к
RNPRNAV можно найти в документах
EUROCAE

ED
-75A 
/

RTCA
DO-236A.


МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.02.2003                      Москва                    №НА-21-р

О введении в
действие Рекомендаций по подготовке воздушных судов и эксплуатантов гражданской
авиации России к полетам в системе точной зональной навигации

PRNAV в Европейском
регионе по требованиям
RNP
1

С целью обеспечения выполнения требований самолетовождения в условиях
точной зональной навигации и в соответствии с решением

Европейской конференции гражданской авиации об обязательном оснащении воздушных судов оборудованием точной зональной навигации PRNAV для полетов в отдельных аэроузловых  зонах в назначенном воздушном пространстве Европы с марта 2003 г. предлагаю:

1. Ввести в действие Рекомендации по подготовке воздушных судов и
эксплуатантов гражданской авиации России к полетам в системе точной

зональной навигации PRNAV в Европейском регионе
по требованиям
RNP 1
(приложение к настоящему распоряжению).

2. Департаменту поддержания летной годности гражданских воздушных
судов и технического развития гражданской авиации совместно с ГосНИИ «Аэронавигация» организовать работы по анализу и оценке навигационных
характеристик эксплуатируемых типов и групп воздушных
судов с одинаковым
составом навигационного оборудования
нормативным требованиям по
обеспечению полетов в
системе точной зональной навигации
PRNAV и
подготовке соответствующих заключений.

3. Начальнику Управления государственного надзора за безопасностью
полетов, руководителю Департамента летных стандартов оформлять допуск заявленных эксплуатантами воздушных судов к полетам в системе точной зональной навигации PRNAV в установленном
порядке.

4. Рекомендовать руководителям авиапредприятий, авиакомпаний,
эксплуатирующих воздушные суда в Европейском регионе, организовать изучение
вводимого документа, обеспечить подготовку воздушных судов и их
экипажей к полетам, а также получение допуска для полетов в установленном
порядке.

5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
руководителя Департамента поддержания летной годности гражданских  воздушных судов и
технического развития гражданской авиации.


А. В. Нерадько


Первый заместитель Министра

Приложение
к распоряжению Минтранса России

от 04.02.2003 №НА-21-р


Рекомендации


по подготовке воздушных судов и эксплуатантов гражданской авиации России к
полетам в системе точной зональной навигации Р-

RNAV в Европейском регионе
по требованиям

RNP 1


введение

Основной целью данного Руководства является
установление

порядка по выполнению основных требований по
допуску гражданских

воздушных судов России к полетам в
системе точной зональной навигации Р-
RNAV в Европейском регионе при  действии
нормативов

RNP 1.

В Руководстве также приведены требования к
функциям, которые

должны быть реализованы бортовой системой
PRNAV, требования к
эксплуатации этих систем и их аэронавигационному
обеспечению.

Процедуры точной зональной навигации
PRNAV в районе аэродрома
являются дальнейшим развитием
концепции применения зональной

навигации в Европейском регионе. Их
введение является необходимым

промежуточным шагом по пути
увеличения пропускной способности воздушного пространства и достижения
преимуществ, обусловленных

гибкостью задаваемых маршрутов
движения ВС.

Государства — члены Европейской комиссии по
вопросам

гражданской авиации (ЕКГА) приняли решение об обязательном
оснащении

воздушных судов оборудованием точной зональной навигации
PRNAV,
навигационная точность которого отвечает требованиям
RNP 1 для полетов в
назначенном воздушном пространстве в
Европе, планируемого в отдельных


аэроузловых зонах с
марта 2003 года. Ожидается, что процедуры

PRNAV
будут постепенно заменяться на процедуры
RNPRNAV, введение которых
ожидается примерно с 2005 года и
которые, в отличие от процедур

PRNAV,

будут
оговаривать все аспекты требуемых навигационных характеристик

(RNP) в соответствии с
документами ИКАО 9613 и 9650, а не только

требований
выдерживания заданных линий положения.

Концепция требуемых навигационных характеристик
RNP новый,
прогрессивный способ формулирования требований к
навигационным характеристикам, которым должно удовлетворять воздушное судно в

пределах некоторого района воздушного пространства в течение как

минимум 95 % времени полета.

RNP для маршрутных полетов
определяется как “уровень точности навигации, необходимый в рамках заданного
воздушного пространства”, и

предусматривает возможность
использования на воздушном судне


различных навигационных
систем. При этом должны обеспечиваться


требуемые
характеристики целостности, непрерывности.

Требования
RNP должны удовлетворяться также при выполнении

полетов в
системе зональной навигации

RNAV, т.е. при выполнении полетов

по любой желаемой линии
пути в пределах зоны действия

радионавигационных средств или в
пределах возможностей автономных


средств, или
совместного использования этих средств.

Настоящий документ содержит как функциональные и

эксплуатационные требования, соответствующие публикациям Евроконтроля

по принципам разработки зональных процедур в районе аэродрома при их

использовании для выполнения процедур
PRNAV , так и основные
положения и требования в отношении
одобрения технических характеристик


систем зональной навигации
и их использовании для выполнения процедур

RNP1-RNAV.

При этом в настоящем документе разработаны
унифицированные

процедуры получения одобрения на выполнение полетов
как в системе Р-
RNAV, так и полетов в системе
RNP1-RNAV. Уточненные функциональные

и эксплуатационные требования в процедурах
RNP1-RNAV планируется
оформить Приложением к данному документу по
завершению разработки

соответствующих нормативных
документов Евроконтролем,  ЕКГА и

JAA.

Разрешение на выполнение полетов в системе
PRNAV(RNP1-RNAV) выдается государством эксплуатанта ВС с подтверждением наличия

на ВС оборудования, возможности которого соответствуют
RNP 1, при этом
выполняются соответствующие функциональные и
эксплуатационные

требования
PRNAV (RNP1-RNAV).

Разрешение должно выдаваться каждому отдельному
эксплуатанту, а также типу воздушных судов с одинаковым составом навигационного

оборудования.


1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ


Зональная навигация
RNAV
— Метод навигации,
который позволяет

воздушному судну выполнять полет по любой желаемой линии пути в пределах зоны действия радионавигационных средств
или в пределах
возможностей
автономных средств, или совместного использования этих
средств.


Зональная навигация
RNP1
RNAV
— Навигация с применением основных

средств зональной навигации
в соответствии с требованием

RNP 1, т.е. не

менее 95 % полетного времени ВС должно находиться в пределах


±
1.0 м.м.
(стандарт
EUROCONTROL)


Оборудование
RNAV
— Комплекс
навигационного оборудования, используемого для обеспечения полетов в системе зональной
навигации.


Точность
— Степень соответствия расчетного, измеренного или желаемого

местоположения в данный момент и ее истинного местоположения


Удерживание
— Группа взаимосвязанных параметров, используемых для
определения характеристик
RNP
RNAV навигационной системы. Этими

параметрами являются целостность, непрерывность и регион удерживания.


Целостность удерживания
— Степень достоверности местоположения, выраженного в виде вероятности
того, что система определит и оповестит о


состоянии, когда общая
погрешность системы (
TSE) больше, чем предел

бокового удерживания (удвоенную величину
RNP). Целостность удерживания определяется максимальной допустимой
вероятностью события, при котором

TSE больше предела
удерживания и это состояние не

выявлено.


Непрерывность удерживания
— Способность всей системы соответствовать

требованию
целостности удерживания без незапланированных перерывов в

предполагаемой работе (полной утраты навигационной способности к
RNP
RNAV; отказе системы, предупреждающей об утрате навигационной

способности к
RNP
RNAV; ложном оповещении об утрате такой

навигационной способности при удовлетворительной работе системы).


Регион удерживания
— Регион с центром на желаемой траектории,
на который заданы целостность и непрерывность
удерживания. В настоящем
документе
устанавливаются только требования по удержанию в поперечном
плане, который определяется боковым пределом
удерживания.


2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К

ВОЗДУШНЫМ СУДАМ ДЛЯ ПОЛЕТОВ В СИСТЕМЕ

ТОЧНОЙ ЗОНАЛЬНОЙ
НАВИГАЦИИ (
PRNAV) В ЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ
ПРИ ДЕЙСТВИИ НОРМАТИВОВ

RNP 1


2.1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие технические требования к бортовым
системам

сформулированы на основании следующих УСЛОВИЙ, принятых

полномочными органами в области использования воздушного пространства

в целях обеспечения безопасного выполнения процедур
PRNAV в
Европейском регионе:

При этом все процедуры
PRNAV при действии требований
RNP 1:

   отвечают
требованиям
соответствующих Документов ИКАО;

  
построены в соответствии с нормативными положениями Документов
Евроконтроля;

   все маршруты и
процедуры построены в системе координат

WGS-84

  

не влекут обязательного применения вертикальной (зональной) навигации и
подтверждают возможность использования традиционных методов вертикального
эшелонирования; и на опубликованных схемах содержат фиксированные данные (например,
пеленг и дальность до радионавигационного средства), по которым экипаж может
контролировать прохождение определенных точек процедуры.

  
полномочным органом в области использования воздушного пространства
исследованы, если требуется — облетаны, и признаны удовлетворительными как
построение самой процедуры, так и навигационная инфраструктура (с учетом
необходимости использования дополнительных навигационных средств). При этом
демонстрируется способность ВС адекватно и полностью выполнить данную
процедуру.

   если
процедурой предусмотрена возможность выбора датчиков навигационной информации,
например,

DME/DME,
VOR/DME или
GNSS, то обеспечение защиты
от препятствий должно учитывать наихудшую точность из выбираемых.

    если для
выполнения конкретной процедуры для достижения требуемой навигационной
характеристики необходимо использовать определенное навигационное средство —
это средство должно быть указано в АИП и на соответствующих публикуемых картах
(схемах). Если какое-либо навигационное средство не должно использоваться при
выполнении данной процедуры — это также публикуется в АИП и на соответствующих
картах (схемах).

   если какое либо
навигационное средство (включая космический, сегмент

GNSS) обозначено в АИП и на соответствующих картах (схемах) как обязательное
для выполнения данной процедуры

PRNAV,

такое средство контролируется и поддерживается исправным.
Если такое средство оказывается нерабочим — выпускается соответствующее
извещение (
NOTAM) о невозможности выполнения данной
процедуры Р-

RNAV.

   для
процедур, основанных исключительно на

GNSS, полномочным
органом в области использования воздушного пространства определен уровень
допустимого риска потери различными ВС возможностей Р-
RNAV из-за отказов спутников или прерывания

RAIM. Аналогичная оценка риска выполняется и для
различных процедур

PRNAV , поддерживаемых только одним
маяком

DME.

    в АИП
указаны опасные особенности какой-либо воздушной зоны, необходимые нештатные
процедуры на случай потери различными ВС возможностей

PRNAV, и если это признано необходимым, требование иметь два комплекта
оборудования Р-

RNAV. Такие условия могут оговариваться для конкретных процедур Р-
RNAV, которые, например, предусматривают
снижение ниже безопасной высоты пролета препятствий или не обеспечены в
достаточной степени радиолокационным контролем.

   когда
процедуры при нештатных ситуациях предусматривают радиолокационную поддержку
полета, требование о радиолокационном обслуживании указано в АИП,
характеристики радиолокатора продемонстрированы, и они соответствуют его
назначению.

  
опубликована фразеология радиообмена, применяемая при выполнении
процедур

PRNAV.

   
радионавигационные средства, не соответствующие Приложению 10 ИКАО
(например,

TAG
AN), исключены из АИП.


2.2. ТРЕБОВАНИЯ К ХАРАКТЕРИСТИКАМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ,
оснащенных оборудованием точной системы зональной навигации
PRNAV в соответствии с требованиями  

RNP1.

2.2.1. Требования к точности

При полетах по маршрутам или в аэродромных зонах,
обозначенных как маршруты или зоны только для ВС, оборудованных системами

PRNAV, точность выдерживания траектории в горизонтальной плоскости в течение 95
% полетного времени должна быть не хуже
 


±
1,85 км.(

±
1,0 м.миль).

Точность выдерживания линии заданного пути в
боковом измерении представляет собой сочетание погрешностей навигационной
системы ( сумма погрешностей в расчете заданной траектории, погрешности определения
координат и погрешности вывода информации на индикацию) и погрешности
пилотирования

FТЕ.
Это соответствует требованию по точности
RNP 1. Точность выдерживания в продольном измерении представляет собой
сочетание погрешности навигационной системы, погрешности программирования и
погрешности системы отображения.

Для подтверждения соответствия требованию по
точности необходимо продемонстрировать, что суммарная погрешность
самолетовождения

TSE в каждом измерении не должна
превышать норм


±
1,85 км.(

±
1,0 м.миль). в
течение 95 % полетного времени на любом участке одного полета:

a) истинное местоположение воздушного
судна должно быть в пределах 1,85 км (1,0 м мили) относительно заданной линии
пути маршрута полета; и

b) истинное расстояние до точек пути должно быть в
пределах 1, 85 км (1,0 м мили) от отображаемого расстояния до точек пути.

Под суммарной ошибкой самолетовождения (Total
System
Error
TSE) для маршрутов
RNP подразумевается сумма
трех составляющих:


TSE = РЕЕ + PDE + FTE

PEE —   ошибка измерения координат
(Position Estimation Error ),

PDE —  ошибки
программирования маршрута (Path Definition Error),

FTE    ошибка пилотирования (Flight Technical
Error).

2.2.2. Целостность

В отношении самой бортовой системы: вероятность
одновременного появления на индикаторах обоих пилотов опасно ложной
навигационной информации или ошибочного положения относительно заданной траектории
должна быть маловероятной (10-7 на час полета).

Вероятность того, что общая ошибка самолетовождения
(
TSE) становится больше предела удерживания (удвоенную величину

RNP) без распознавания системой или пользователем, должна
быть менее (10 -5 на час полета) (для

RNP1 

RNAV).

2.2.3. Непрерывность обслуживания.

В отношении самой бортовой системы должно быть
подтверждено, что:

       потеря всей
навигационной информации должна быть маловероятным событием (10-7 на
час полета).


      


невосстанавливаемая потеря всех
навигационных функций и связи должна быть практически невероятным событием (10-9
на час полета).


      


вероятность потери текущей
способности к

RNP1
RNAV или того, что сигнализация об этом
ложная должна быть менее (10-4 на час полета).

2.2.4. Готовность (прогноз целостности).

Готовность представляет собой показатель способности
системы обеспечивать надлежащее обслуживание в пределах установленной зоны
действия и определяется в виде интервала времени, в течение которого система
должна использоваться для навигации, в процессе которой предоставляется
достоверная навигационная информация летному экипажу, а также в виде управляющих
сигналов в систему автоматического управления полетом воздушного судна. Термин
“Готовность” относится только к способности системы отвечать всем требованиям к
типу
RNP 1 до входа в зону действия
PRNAV.


3.ТРЕБОВАНИЯ 
К  СОСТАВУ  НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ


3.1.СИСТЕМЫ ЗОНАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ В  ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ.

3.1.1. Для навигации в горизонтальной плоскости
бортовое оборудование

RNAV
должно позволять выполнять предписанные инструкции и
выдерживать маршрут из точек пути, хранящихся в бортовой базе данных.

3.1.2. В рамках настоящего документа выполнение
полета в системе

PRNAV предусматривает использование
такого оборудования

RNAV, которое автоматически определяет горизонтальные координаты ВС по следующим
навигационным датчикам (без каких-либо приоритетов и последовательности):

— дальномерное 
оборудование, работающее по двум 
и  более  наземным маякам (
DME/DME);

— угломерно-дальномерное оборудование, работающее по
совмещенному маяку

VOR /DME, если такой маяк определен как    удовлетворяющий требованиям для данной
процедуры; глобальная навигационная спутниковая система (
GNSS);

— инерциальные навигационные системы (INS или
IRS) с автоматической коррекцией от
подходящей радионавигационной системы, инерциальные     навигационные     системы    
(
INS)      с      ограничениями, приведенными в разделе 5.4

Примечание:

Система
GNSS означает:

— бортовое оборудование
GPS с барометрической поддержкой работы и функцией
RAIM, либо оборудование
GPS с бортовой системой
функционального дополнения

ABAS или спутниковой
системой функционального дополнения

SBAS (EGNOS);

   совмещенное
бортовое оборудование ГЛОНАСС/
GPS, сертифицированное в
соответствии с КТ-34-01;

3.1.3. Вычислитель системы рассчитывает такие
навигационные параметры, как ЗПУ и расстояние от текущего места до пункта
маршрута (
WPT), положение относительно линии
заданного пути, выводит на индикацию и в системы управления информацию и
сигналы, позволяющие выдерживать заданную траекторию полета.


4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ


4.1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

В   табл.4.1.   представлен  
минимальный   набор   функций,  
который требуется для выполнения полетов в системах

PRNAV.

Табл.4.1 Требуемые функции


Описание функции

1

Индикаторы боковых отклонений (GDI,
HSI), табло «TO/FROM» табло отказов, используемые в качестве
основных приборов для навигации,  
вписывания   в   ЛЗП  
при   выполнении   разворотов, определения     состояния          оборудования     (отказы,     режимы, целостность информации) должны
быть в поле зрения пилота при его взгляде «по полету».
Ориентация   горизонтальной   планки  
навигационного   прибора
должна    производиться    автоматически    по   
рассчитанному    в вычислителе
RNAV значению заданного путевого угла.
Масштаб индикатора боковых отклонений должен соответствовать этапу
полета  и может управляться как
программно вычислителем, так и по значениям (
RNP), полученным из навигационной базы данных. Масштаб  индикатора должен  быть 
понятен  экипажу,  либо 
его текущее   значение   экипаж  
может   легко   узнать.  
Для
  

PRNAV приемлемым        считается       масштаб       отклонений       планки горизонтального положения ВС
относительно ЛЗП ± 1

NM (крайние положения).
Приемлемой альтернативой этим требованиям является наличие
навигационного     дисплея,     хорошо     видимого    
экипажем,     с подходящим   масштабом  
отображения   и   дающего  
адекватное представление  
о   боковых   уклонениях.   Управление   масштабом дисплея может производиться
вручную. для оборудования предписаны следующие масштабы отклонений планки
горизонтального положения ВС относительно ЛЗП:

±5.0
NM на маршруте,

±1.0
NM в районе аэродрома и

±0.3
NM для неточных заходов на посадку

2


Возможность
непрерывного отображения на одном из основных приборов,   используемых   пилотом  
для   активного   управления, рассчитанных   вычислителем

RNAV значений заданного путевого угла
(
DTK) и бокового уклонения относительно ЛЗП

3

Для   экипажа   из  
двух   пилотов     
возможность   пилоту,   не управляющему ВС,   контролировать положение   ВС относительно ЛЗП

4

Навигационная      база     данных,      содержащая      действующую навигационную   информацию,   официально   опубликованную  для гражданской авиации, должна обновляться
в соответствии с циклом

AIRAC  и 
из  нее  должны 
активизироваться  процедуры
 

RNAV. Хранящиеся данные должны иметь разрешение, соответствующее требованиям
по точности выдерживания заданных траекторий. База данных должна быть защищена
от возможного    изменения
пользователем.


Предупреждение:     когда   
процедура    из    базы   
данных    уже активизирована,
система

RNAV должна обеспечить полет точно по опубликованной процедуре. Но это не
ограничивает экипаж иметь возможность редактировать активную процедуру, но
при этом в базе   данных   эта  
процедура   должна   оставаться   нетронутой   и храниться там для дальнейшего
использования

5

Экипаж должен иметь возможность проверять срок действия базы данных

6


Экипаж должен иметь
возможность проверять хранящуюся в базе данных    процедуру    вплоть   
до    координат    каждого
   

WPT   

и навигационного средства

7


Процедура из базы
данных должна активизироваться целиком -одновременно все точки в их последовательности

8


В поле зрения пилота
либо на легко доступной и хорошо видимой странице дисплея

MCDU должна быть обеспечена возможность контроля используемого типа датчика и
параметр, позволяющий определить точность системы в данный момент

9


Индикация имени пункта
наведения (
WPTTO) либо в поле зрения пилота, 
либо  на легко доступной  и хорошо 
видимой странице дисплея

MCDU

10


Индикация ЗПУ, ФПУ и
расстояния до пункта наведения в поле зрения пилота.  Когда это практически невозможно, эти
данные должны   выводиться   на  
легко   доступную   и  
хорошо   видимую страницу
дисплея

MCDU

11


Индикация путевой
скорости и времени полета до пункта наведения либо в поле зрения пилота,
либо   на легко доступной и хорошо
видимой странице дисплея

MCDU

12


Когда это требуется
согласно эксплуатационным процедурам для контроля точности    — индикация численного значения бокового
отклонения на дисплее

MCDU с дискретностью 0.1
NM

13


Автоматическая
настройка на маяки

VOR и
DME, используемые системой для
определения координат, и возможность блокирования автоматической настройки
(деселекции) экипажем

14


Автоматический выбор
системой

RNAV оптимальных датчиков, необходимые тесты встроенного контроля, контроль
целостности и возможность ручного управления этими функциями

15


Выполнение полета
«Прямо — НА»

16


Автоматическая   смена  
участков   маршрута   и  
соответствующая индикация для экипажа

17


Возможность выполнять
маневры в соответствии процедурами из базы данных, включая развороты типа
«
FlyBy» и «FlyOver«

18

Возможность выполнять маневры и выдерживать следующие типы траекторий
согласно рекомендациям

ARINC 424:


                   


выход в точку начала захода на
посадку;


                   


полет по линии, соединяющей две
точки;


                   


полет на заданную точку с заданным
путевым углом;


                   


полет  от 
заданной  точки   с 
заданным  путевым  углом 
до достижения заданной высоты;

         
полет от текущего места прямо на заданную точку

19


Индикация отказа
системы

RNAV, включая отказ соответствующих датчиков, в поле зрения пилота

20


Для мультисенсорных
систем

RNAV: автоматический переход на резервный датчик при отказе основного и
обеспечение возможности ручного выбора навигационного датчика

21


Индикация
навигационной информации от дублирующих систем в целях перекрестного контроля
работы основной системы.



4.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ФУНКЦИИ


В таблице . 4.2.
представлены рекомендуемые функции для выполнения полетов Р-
RNAV

Табл. 4.2. Рекомендуемые функции

Описание функции


1


Режим «полет по
параллельному маршруту » со смещением как минимум до ± 20

NM и с дискретностью задания смещения — 1
NM. Режим такого  полета должен четко
индицироваться.  При этом система должна
выдавать навигационные параметры (отклонение и оставшееся расстояние)
относительно смещенной линии пути    и
смещенного пункта наведения. Режим не должен сохраняться при замене маршрута и
после прохождения точки начала захода на посадку, не должен создавать
неприемлемую геометрию траектории полета.  
До   прохождения   конца  
смещенного   участка   экипажу должна выдаваться заблаговременная
индикация таким образом, чтобы он мог успеть вернуться к исходному маршруту.
После включения режима смещения он должен сохраняться при полете вдоль
основного маршрута до тех пор, пока не будет отмене автоматически, либо
экипажем — ручной отменой самого режима или включением задачи
«прямо-НА»


2


Связь системы

RNAV с автопилотом или директорным
режимом управления ВС с четкой индикацией включения такой связи


3


Режим вертикальной
навигации с использованием барометрической высоты


4


Для   систем  

RNAV,   работающих   от  
датчиков
  

DME/DME  
и   с поддержкой от

IRS — возможность выставки (коррекция) координат по торцу    ВПП перед взлетом и возможность вводить
величину смещения от торца в случае, когда взлет производится не от начала
ВПП


5


Индикация режима
системы

RNAV в поле зрения пилота


6

Выполнение следующих маневров
согласно рекомендациям

ARINC 424:


                   


ожидание с принудительной (ручной)
отменой экипажем;


                   


ожидание с отменой при достижении
заданной высоты;


                   


ожидание   с  
отменой   над   точкой  
ожидания   после   одного полного круга;

      полет с заданным радиусом
относительно заданной точки

5. СПОСОБЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК

5.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценка характеристик конкретного оборудования,
установленного на борту ВС, и подтверждение их соответствия требованиям настоящего
раздела должна производиться, по мере возможности, одновременно с анализом
эксплуатационных процедур, разработанных в соответствии с разделом
«Эксплуатационные критерии», принимая во внимание процедуры, как при
штатных, так и при нештатных ситуациях. Приводимые ниже инструкции по
подтверждению соответствия предполагают, что ВС имеет штатное оборудование для
полетов по ППП согласно ФАПП.

5.1.1. Новое или доработанное оборудование, установленное
на ВС

При  
подтверждении   соответствия   настоящему 
документу     следует соблюдать
следующие специальные положения:

(a) Заявитель представляет
в уполномоченный орган доказательную документацию, в которой указывается, каким
образом соблюдаются требования настоящего документа. Документация должна быть
разработана в соответствии с Планом, предварительно согласованном с ГосНИИ АН и
АРМАК. В этом Плане должны быть указаны данные, которые должен представить заявитель
для сертификации, включая, при необходимости, описание навигационных систем и
подтверждение выполнения мероприятий, предписанных нижеследующими пунктами.

(b) Соответствие
техническим требованиям может быть подтверждено непосредственно сертификацией
оборудования, анализом безопасности применения системы, подтверждением
безопасного уровня соответствующего программного обеспечения (согласно п.2.2),
анализом технических характеристик и совокупностью наземных и летных испытаний.
В дополнение к заявке на сертификацию предоставляется конструкторская документация
в той части, которая подтверждает соблюдение основных положений и критериев
разделов 2 и 4 настоящего документа.

(c)   Непосредственно эксплуатация системы
RNAV и организация индикации в кабине
пилотов управляющих сигналов по горизонтальной и вертикальной навигации должны
быть оценены на предмет минимизации вероятности ошибок экипажа. В частности,
при выходе на посадочную прямую должна быть обеспечена возможность одновременно
контролировать индикаторы системы

RNAV и
ILS.

(d) Сценарии действий при
отказах навигационных датчиков и системы

RNAV оцениваются на предмет обеспечения
возможности перехода

на традиционные средства навигации, и что при этом
не возникнет путаницы с коммутацией индикаторов (например,
VOR № 2 на
HSI № 1) и, как следствие, ошибочное восприятие информации экипажем. Такая
оценка должна учитывать также и возможные отказы переключателей и коммутаторов.

(e)   Оцениваются связи системы
RNAV с автопилотом и системой
директорного режима управления ВС, а также обеспеченность экипажа четкой и
однозначной индикацией о включении и отключении этих режимов и отказах системы
RNAV.

(f) Должно быть
продемонстрировано, что возможно выполнение всех видов маневров, предписанных
разделом 4 табл. 1 п. 18 и табл.2 п.6 (если реализованы), без вмешательства
экипажа. Т.е. без необходимости выключать, вручную выставлять заданный путевой
угол и повторно включать режим

RNAV. При этом не должна ограничиваться возможность вмешательства, при необходимости,
экипажа в работу системы.

5.1.2. Штатное оборудование

Заявитель представляет в уполномоченный орган
доказательную документацию, в которой указывается, каким образом соблюдаются
критерии настоящего документа при использовании штатного оборудования. Соответствие
может быть подтверждено его инспекцией, во время которой проверяется, что
требуемые функции и связи действительно работают. Технические характеристики и
критерии целостности согласно раздела 2 могут подтверждаться ссылками на
соответствующие записи в РЛЭ ВС или другие применяемые одобрения и дополняющие
их сертификационные данные. При отсутствии в эксплуатационной документации
соответствующих подтверждений требуется проведение дополнительных исследований
и летных испытаний.

5.2. ЦЕЛОСТНОСТЬ (ДОСТОВЕРНОСТЬ) БАЗЫ ДАННЫХ

База данных, в том числе порядок ее обновления,
должна быть одобрена уполномоченным органом на основе требований, указанных в
EUROCAE
ED-76/
RTCA
DO-200A .

5.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ
GNSS

5.3.1. Использование оборудования
GNSS для выполнения процедур
PRNAV возможно, если оно сертифицировано
авиационными властями страны разработчика по

TSOC145 и
TSO-146, либо
JTSOC129a/
TSO-С129()или сертифицировано АР МАК по КТ-34-01.

Оборудование должно быть класса
Al,
Bl,
C1, ВЗ или СЗ, и быть
доработано для выполнения всех требуемых функций, предписанных в разделе 4,
табл.4.1 настоящего документа. Функция

RAIM или ее эквивалент в мультисенсорных системах также должны быть обеспечены.

5.3.2. Автономное оборудование
GNSS для соблюдения критериев
PRNAV при заполнении заявки согласно
п.5.1.1.(а) должно отвечать следующим требованиям:

а) должно быть сертифицировано по
TSO-129a или по
TSO-129 и дополнительно по
п.п. (а). (3), (
xv).(5) и (а).(6) из
TSO-129a, или по требованиям АР МАК КТ-34-01;

б) при наличии других навигационных систем, кроме
автономного оборудования

GNSS , должно быть предусмотрено:

   наличие
селектора навигационных систем;

   наличие
признака выбранной навигационной системы;

   индикация
режима выбранной навигационной системы;

   выдачу
управляющих сигналов в директорный прибор или автопилот от выбранной
навигационной системы;

в) потеря навигационной функции должна
индицироваться экипажу;

г)  отказ
данных  о 
введенной  в  оборудование
 

GNSS 
высоте
должен индицироваться оборудованием

GNSS;

д ) ввод установочных данных в оборудование
GNSS (тип эллипсоида, порт ввода/вывода, 
значения  высоты  антенны, 
выбор  калибровки  внешнего индикатора

CDI), не должны выполняться пилотом. Эти данные должны быть приведены в
соответствующем руководстве.

е) средства контроля и индикации, эксплуатационные
процедуры и возможность самолетовождения по данным

GNSS должны быть оценены экипажем в ОУЭ.

5.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Допускается использование инерциальных систем в
качестве датчиков определения координат в течение обоснованных периодов
времени, когда автоматическое определение координат по радионавигационным системам
невозможно из-за отказов или прерывания радиосигнала. При отсутствии индикации
целостности определения координат заявитель должен определить, как долго будет
обеспечена требуемая точность при переходе навигационной системы в режим работы
только по инерциальным данным. Необходимо рассмотреть как полет непосредственно
после взлета, так и маневрирование в районе аэродрома в целом. При этом может
потребоваться отнести такую навигацию к процедурам при нештатных ситуациях.
Ограничения могут быть обоснованы на модели допустимого дрейфа платформы.

5.5. СОВМЕСТИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ

Разные конфигурации навигационных систем с
многовариантными органами управления могут создавать проблемы, связанные с
различиями как методов работы с оборудованием, так и форматов отображаемой информации.
Такие проблемы могут возникать и при путанице с различными версиями
программного обеспечения одного и того же оборудования. Что касается захода на
посадку — многовариантность (смешивание) оборудования

PRNAV
недопустима.

При установке на борту ВС двух и более
навигационных систем необходимо, как минимум, учитывать приведенные ниже
принципы совместимости, особенно для таких пилотских кабин, архитектура которых
позволяет производить перекрестные подключения (например, когда к дисплею № 1
можно подключить

GNSS-2).

(a)  Ввод данных: если ,на борту установлены две
навигационные системы, то методы ввода данных должны быть совместимы, а
алгоритмы решения’ основных задач — похожи. Любые отличия должны быть исследованы
на предмет увеличения рабочей нагрузки на экипаж. Если экипаж допустил
процедурную ошибку (например, при вводе данных, полученных от дублирующей
системы, в рабочую систему), то это не должно привести к появлению ложной
информации, а ошибка должна быть легко обнаружена и устранена.

(b) Масштабирование
индикаторов боковых отклонений (двух систем) должно быть синхронным, либо об изменении
масштабов должны выдаваться предупреждения.

(c) Символы дисплеев и
индикация режимов работы: не должно быть противоречивых символов и табло (например,
один и тот же символ в разных системах не должен использоваться с различным
смыслом). Отличия в символах и индикации должны быть исследованы на предмет
возможности возникновения путаницы.

(d)  Логика режимов: режимы взаимодействующего (с
навигационной системой) оборудования и его связи с другим оборудованием ВС
должны быть совместимы.


(
e)  Отказ оборудования: отказ одной из
систем не должен приводить к появлению ложной информации.

(f) Отображение данных:
отображение основных навигационных параметров должно производиться в одних и
тех же единицах измерения и с одинаковыми символами. Любое несоответствие в
отображении основных навигационных параметрах (двумя системами) не может быть
одобрено (сертифицировано).

(g) Различия в базах данных:
ввиду возможности конфликта двух баз данных любые отличия в них недопустимы.

6. РЛЭ ВС

6.1. Новые или дооборудованные ВС: РЛЭ ВС должно,
как минимум, содержать приводимую ниже информацию. Ограничиться этим можно при
условии, что детальное описание установленной системы и соответствующие
инструкции и процедуры ее эксплуатации содержатся в других эксплуатационных или
учебных руководствах.

(а) Запись о том, что ВС и его оборудование, в том
числе доработанное, сертифицировано по стандартам

PRNAV в соответствии с требованиями
RNP 1, либо имеют
возможности лучше

RNP 1.

6.2. Если в других эксплуатационных руководствах
нет соответствующих материалов, то соответствующие изменения и дополнения по
выполнению полетов

PRNAV вносятся в следующие разделы РЛЭ
ВС:

   Ограничения;

   Процедуры
нормальной эксплуатации;

   Процедуры при
нештатных ситуациях;

   Процедуры в
аварийных ситуациях;

  
Летно-технические характеристики.

6.3. Для эксплуатируемых ВС со штатными системами
RNAV, но в РЛЭ ВС или
Pilots
Operating
Handbook которых не указаны или указаны не достаточно четко
возможности этих систем, заявитель, вместо изменений и дополнений, издаваемых
конструкторскими бюро, может по согласованию с уполномоченным органом воспользоваться
одной из следующих альтернатив:

(a) В соответствии с
п.5.1.2. представить доказательную документацию и проект Дополнения в РЛЭ ВС,
разработанный заявителем в соответствии с указаниями п.6.1 и в типовом формате

(b) В соответствии с п.
5.1.2. представить доказательную документацию и предполагаемые дополнения в
Эксплуатационные Спецификации, которые содержат информацию, аналогичную той,
которая обычно содержится в РЛЭ ВС.

6.4. Возможности систем, сертифицированных по
PRNAV, превышают требуемые для выполнения полетов
RNAV. Такие системы обеспечивают более
высокий уровень встроенного контроля целостности навигационной информации и
обеспечивают экипажу возможность контролировать расчетную погрешность
определения координат, что придает уверенность экипажу в точности работы
системы. Поэтому те положения РЛЭ, в которых указано соответствие систем ВС
определенным

RNP, могут использоваться для
подтверждения соответствия систем

RNAV требуемым навигационным характеристикам в каком-либо районе полетов.

7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ

7.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.1. На основе критериев и рекомендаций
п.5.1.1.(с) — (
f) или 5.1.2. (что применимо)
заявитель должен произвести анализ своих эксплуатационных процедур в нормальных
и нештатных ситуациях на предмет их соответствия конкретному типу оборудования,
установленному на заявляемом ВС.

7.1.2. Приводимые ниже инструкции могут быть
использованы заявителем при разработке своих эксплуатационных процедур для
конкретных типов оборудования ВС и районов выполнения полетов. Сертификация
технических характеристик сама по себе не является основанием для выполнения
полетов в воздушном пространстве, по маршрутам и процедурам в районе аэродрома,
где требуется разрешение Р-
RNAV в соответствии с требованиями
RNP 1. Это разрешение
должно быть указано в Сертификате эксплуатанта (или выдано и оформлено в
установленном порядке в соответствии с АП-21).

7.2. ПРОЦЕДУРЫ НОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.2.1. Подготовка к полету

7.2.1.1. При подготовке к полету необходимо
убедиться в том, что навигационная инфраструктура на время предполагаемого
полета обеспечит выполнение планируемых процедур зональной навигации, а также
традиционную (незональную) навигацию на случай нештатных ситуаций. Необходимо
убедиться в исправности бортового оборудования, которое будет использоваться
при полете по планируемому маршруту. Навигационная база данных должна
соответствовать региону планируемого полета и должна содержать
радионавигационные средства, пункты маршрута, процедуры вылета и прибытия в
районе аэродрома назначения и запасных.

7.2.1.2. Если уполномоченный орган по использованию
воздушного пространства включил в АИП требование о двойном комплекте
оборудования

PRNAV для выполнения каких-либо
конкретных процедур в районе аэродрома, то необходимо убедиться в исправности
обоих комплектов этого оборудования. Такие условия будут оговариваться как
правило для процедур, которые предусматривают снижение ниже безопасной высоты
пролета препятствий или не обеспечены в достаточной степени радиолокационным
контролем для поддержки

PRNAV. Будут учитываться также и опасные
особенности какой-либо воздушной зоны и возможность выполнения нештатных
процедур на случай потери возможности

PRNAV .

7.2.1.3. Если для обеспечения
PRNAV используется автономное оборудование
GPS, то необходимо подтвердить обеспечение
RAIM с учетом последней информации
US
Coastguard о состоянии спутников.

Примечание. Прогноз
RAIM может быть функцией оборудования при условии, что предусмотрена возможность
отведения нерабочих спутников из алгоритмов расчета. Если такой функции в
оборудовании нет, то можно воспользоваться услугами специальной службы
обеспечения пользователей воздушного пространства, уполномоченной выполнять
RAIM -прогнозирование.

7.2.2.  Вылет

7.2.2.1. Экипаж должен убедиться, что база данных
бортового оборудования действующая и что начальные координаты ВС введены
корректно. Активный план полета должен быть проверен сравнением картографического
дисплея (если есть) или

MCDU с соответствующими
картами, схемами

SID или другими используемыми документами
аэронавигационной информации. Проверяются последовательность пунктов маршрута,
соответствие путевых углов и расстояний, ограничения высот и скоростей и, когда
это возможно, уточняются типы проходимых пунктов —
FlyBy или
FlyOver. Если оговорено процедурой, необходимо убедиться в том, что определение
координат будет производиться по определенному радионавигационному средству
(средствам), либо наоборот — какое-либо средство отведено из обработки.
Процедура, извлеченная из базы данных, не должна выполняться, если у экипажа
есть сомнения в ее достоверности.

Предполетный контроль должен, как минимум, состоять
из просмотра процедуры по картографическому дисплею, на который выводится вся
описанная в данном пункте информация.

7.2.2.2. Не допускается ручное создание экипажем
новых пунктов в системе

RNAV, так как это может нарушить целостность задействованной процедуры
PRNAV. Экипаж должен быть готов к оперативным изменениям маршрута полета,
связанных с векторением или командами диспетчера «прямо — НА», что
может потребовать добавления пунктов из базы данных в активную процедуру.

7.2.2.3. Непосредственно перед взлетом экипаж
должен убедится в том, что система

RNAV включена, работает корректно и, если требуется, проверить правильность
ввода данных аэропорта и ВПП взлета.

7.2.2.4. Если система не производит автоматическое
определение координат в месте начала разбега, то перед взлетом экипаж должен
вручную ввести координаты торца ВПП или фактического места старта. Это требуется
для предотвращения недопустимых или неожиданных для экипажа смещений координат
в системе

RNAV после взлета и начала автоматических

определений места. Если используется
GNSS, то ее инициализация должна быть закончена до начала разбега, а определяемые
по
GNSS координаты могут использоваться вместо ручного
ввода координат ВПП.

7.2.2.5. По возможности выполнение процедуры должно
контролироваться по традиционным навигационным средствам. Когда для навигации
используются инерциальные системы, экипаж должен контролировать интервалы их
автоматической коррекции по радиотехническим средствам и следить за тем, чтобы
эти интервалы не превышали установленных ограничений (см. п.5.4). Все
вышеуказанное должно быть предписано в эксплуатационных процедурах, выполняемых
летным экипажем.

7.2.2.6. Когда ввод начальных координат согласно п.
7.2.2.4. произвести не удалось, вылет должен выполняться с контролем по
традиционным навигационным средствам. Переход на процедуру

PRNAV или должен производится тогда, когда ВС войдет в зону приема сигналов
DME/DME и оборудование
RNAV войдет в рабочий режим.

Когда процедурой вылета предусмотрено, что в начале
контроль полета производится по традиционным средствам, то на соответствующих
картах будет указываться точка, до прохождения которой экипаж должен перейти на
процедуру

PRNAV. Если решение о контроле по
традиционным средствам на начальном этапе принимает экипаж, то точка такого
перехода на картах не указывается.

7.2.3. Подход

7.2.3.1. Еще до начала выполнения маневра подхода
экипаж должен убедиться в том, что нужная процедура загружена (в систему

RNAV). Активный план полета должен быть
проверен сравнением картографического дисплея (если есть) или

MCDU с соответствующими картами. Проверяются последовательность пунктов
маршрута, соответствие путевых углов и расстояний, ограничения высот и
скоростей и, когда это возможно, уточняются типы проходимых пунктов —

FlyBy или
FlyOver. Если оговорено процедурой, необходимо убедиться в том, что какое-либо
средство отведено из алгоритмов определения координат. Процедура, извлеченная
из базы данных, не должна выполняться, если у экипажа есть сомнения в ее
достоверности.

Предполетный контроль должен, как минимум, состоять
из просмотра процедуры по картографическому дисплею, на который выводится вся
описанная в данном пункте информация.

7.2.3.2. Не допускается ручное создание экипажем
новых пунктов в системе

RNAV, так как это может нарушить целостность задействованной процедуры
PRNAV

7.2.3.3. Если при нештатных ситуациях потребуется
перейти на выполнение традиционной процедуры подхода, то экипаж заранее должен
выполнить необходимые для этого операции.

7.2.3.4. По возможности выполнение процедуры должно
контролироваться по традиционным навигационным средствам. В частности, при
выполнении процедур

RNAV, основанных на
VOR/DME, положение относительно опорного маяка должно индицироваться
и контролироваться экипажем. Для системы

RNAV, не использующей в качестве датчика

GNSS, в процессе снижения и до прохождения точки начала
захода на посадку необходимо каким-либо приемлемым способом проконтролировать
ее работу. Для контроля систем

GNSS считается достаточным
отсутствие сигнализации о прерывании

RAIM. При
отрицательных результатах контроля системы должна выполняться традиционная
процедура подхода.

Примечания:

(1) Пример одного их методов контроля: когда
средства индикации позволяют сравнивать радиал и дальность до какого-либо маяка


VOR/DME по системе
RNAV и по радиотехнической системе, настроенной на этот маяк.

(2) В некоторых системах точность работы можно
определить по режиму ее работы или по определенному показателю точности.

(3) Когда на
MCDU выводятся только круглые значения расчетной ошибки, не позволяющие
определить ее допустимость для процедуры

PRNAV необходимо применять другие подходящие способы контроля точности системы.

7.2.3.5. Экипаж должен быть готов к оперативным
изменениям маршрута полета, связанных с векторением или командами диспетчера
«прямо — НА». Это может потребовать добавления пунктов из базы данных
в активную процедуру. Но при этом не допускается редактирование активной
процедуры с использованием оперативных пунктов и точек, не содержащихся в базе
данных.

7.2.3.6. Необходимо просмотреть опубликованные
составляющие процедуры в отношении высот и скоростей, поскольку применение
вертикальной навигации не является обязательным.

7.3. ПРОЦЕДУРЫ ПРИ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

7.3.1. Процедуры при нештатных ситуациях должны
быть разработаны заявителем и должны включать случаи срабатывания сигнализации
о следующих отказах:

(a) Отказы компонентов
системы зональной навигации, включая такие отказы, которые влияют на погрешность
пилотирования — РТЕ (например, отказ автопилота или директорного режима).

(b) Частичные отказы самой
системы зональной навигации.

(c) Отказ навигационных
датчиков.

(d) Превышение времени
ограничения работы системы от инерциальных датчиков.

7.3.2. Экипаж должен информировать диспетчера УВД о
любых неполадках в работе системы

RNAV, которые влекут снижение навигационных возможностей ниже требуемого
уровня, и сообщать ему о принятом решении.

7.3.3. При отказе связи экипаж должен продолжать
выполнение процедуры

RNAV и действовать в соответствии с опубликованной процедурой полета без связи.

7.3.4. При потере возможностей
PRNAV экипаж должен задействовать процедуры при нештатных ситуациях и перейти на
навигацию с использованием альтернативных навигационных средств, к которым
может относиться и инерциальная система. Альтернативные навигационные средства
не обязательно должны быть системами

RNAV.

7.4. ДОНЕСЕНИЯ ОБ ИНЦИДЕНТАХ

О существенных инцидентах, связанных с полетами ВС,
которые влияют или могут повлиять на безопасность полетов

RNAV, необходимо составлять донесение в
соответствии с

JAROPS 1.420. Такие случаи могут включать:

7.4.1. Такие отказы навигационной системы при
выполнении полета Р-
RNAV, которые приводят к:

а) Навигационным ошибкам (например, смещениям на
картинке дисплея), не связанным с переходом системы из инерциального режима в
режим радионавигации.

б) Серьезным навигационным ошибкам, вызванным
ошибками или некорректным кодированием информации в базе данных.

в) Неожиданным отклонениям от заданной траектории
по горизонтали или вертикали, не связанными с действиями экипажа.

г) Существенным искажениям информации без
соответствующей сигнализации об отказе.

д) Полному или частичному отказу навигационного
оборудования

7.4.2.  
Неполадки в работе наземных радионавигационных средств, вызывающие
серьезные навигационные ошибки, не связанные с переходом бортовой системы из
инерциального режима в режим радионавигации.

7.5. ПОДГОТОВКА ЛЕТНОГО ЭКИПАЖА

Летные экипажи должны пройти специальную подготовку
и получить инструкции и указания по выполнению процедур

RNAV для вылета и прибытия как при
нормальной эксплуатации согласно п.7.2, так и при нештатных ситуациях согласно
п.7.3 настоящего документа.

Программы профессиональной подготовки и контроля
(теоретические и тренажерные) должны быть согласованы с ГосНИИ АН

Заявитель должен позаботиться о том, чтобы материал
по выполнению полетов

PRNAV в соответствии с требованиями
RNP 1 был включен в Руководство по производству полетов

7.6. ЦЕЛОСТНОСТЬ БАЗЫ ДАННЫХ

7.6.1. Навигационная база данных должна поступать
от полномочного поставщика, который применяет стандарты

EUROCAE
ED-76/
RTCA
DO-200А в отношении производства аэронавигационных данных.

7.6.2. Еще до получения базы данных от полномочного
поставщика эксплуатант должен развернуть собственную систему проверки
достоверности базы данных с помощью соответствующих программных средств или
утвержденных «ручных» способов. Такая проверка должна производиться
до наступления срока начала ее действия и, как минимум, охватывать проверку данных
тех точках траекторий, где процедурой предусмотрен полет ниже безопасной высоты
пролета препятствий. Такая проверка дополняет все предшествующие проверки, выполняемые
Службой Аэронавигационной Информации, поставщиком баз данных и производителем
навигационного оборудования. Цель проверки — выявление любых отличий в базе
данных от опубликованных процедур. Контроль целостности баз данных может
производиться полномочной сторонней организацией.

7.6.3. О выявленных неточностях в базе данных
необходимо сообщать ее поставщику, а выполнение процедур, которых эти
неточности касаются, должно быть запрещено соответствующими указаниями
заявителя своим экипажам.

7.6.4. Заявитель должен учитывать необходимость
продолжения собственного контроля даже тех баз данных, которые поступают от
полномочного поставщика.

7.7. ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

7.7.1. РЛЭ ВС и контрольные карты должны быть
пересмотрены и дополнены с учетом положений, содержащихся в п.п.5.1, 5.2 и 5.3,
а также эксплуатационных процедур п.6.2 (при нормальной эксплуатации) и п.6.3
(при нештатных ситуациях). Заявитель должен своевременно внести изменения в
свое РПП в части выполнения процедур Р-

RNAV и системы контроля целостности баз
данных. Руководства и контрольные карты должны представляться в уполномоченный
орган как часть процесса сертификации.

7.7.2. Заявитель должен внести свои предложения по
изменениям Перечня Минимального Оборудования в части выполнения полетов Р-
RNAV.

8. ПРОЦЕДУРЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОДОБРЕНИЯ

8.1.   ОДОБРЕНИЕ
ТИПА
(ГРУППЫ) ВС

8.1.1. Для сертификации ВС, подлежащих сертификации
в АР МАК, процедура изложена в АП-21

8.1.2. Для ВС, аттестованных авиационными властями
стран-участников Минского соглашения, процедуры сертификации типа (группы) ВС
следующие:

  
разработчик ВС (Заявитель) подает заявку в ГС ГА Минтранса России на
получение одобрения типа (группы) ВС требованиям для полетов в системе точной
зональной навигации

PRNAV в Европейском регионе в
соответствии с требованиями

RNP 1.

   к заявке
прилагается спецификация, которая должна содержать состав систем зональной
навигации (СЗН) в горизонтальной плоскости, установленных на ВС, схемы связей
СЗН, ожидаемые условия эксплуатации и ограничения, в диапазоне которых будет
сертифицирован тип (группа) ВС, доказательная документация, подтверждающая
соответствие технических характеристик ВС требованиям для выполнения полетов в
системе

PRNAV в Европейском регионе (требованиям к точности, целостности, непрерывности
обслуживания, обязательным и рекомендуемым функциональным требованиям),
эксплуатационная документация, содержащая рекомендации для обеспечения полетов
в условиях

PRNAV. Работы по оценке соответствия
заявленных типов (групп) ВС проводит ГосНИИ “Аэронавигация”.

По результатам 
работ оформляется Заключение, служащее основанием для одобрения типа
(группы) ВС ГС ГА Минтранса России.

8.1.3. Для иностранных ВС, сертифицированных АР
МАК, допуск типа (группы) осуществляется следующим образом:

   АР МАК
получает от эксплуатанта ВС (изготовителя) доказательную документацию,
подтверждающую выполнение требований для обеспечения полетов в условиях

PRNAV, бюллетени по доработкам ВС и эксплуатационную документацию, отражающую
требования по поддержанию летной годности при полетах в условиях

PRNAV;

  
Специалисты АР МАК совместно с экспертами ГосНИИ «Аэронавигация»
рассматривают вышеуказанную документацию и оформляют Заключение.

   АР МАК на
основании Заключения принимает решение о допуске к полетам.

8.1.4. Разработчик ВС выпускает эксплуатационный
бюллетень (служебную записку) по обеспечению находящихся в эксплуатации ВС
требованиям для полетов в условиях

PRNAV.

8.2.  
ОДОБРЕНИЕ  ЭКЗЕМПЛЯРА  ВС И ПОРЯДОК 
ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА К ПОЛЕТАМ

8.2.1. Эксплуатанты, планирующие полеты в условиях
PRNAV:

  
определяют ВС, предполагаемые к эксплуатации в системе

PRNAV в Европейском регионе;

  
обращаются в ГС ГА за информацией о типовой сертификации ВС, заявляемых
для полетов в условиях

PRNAV;

   если
имеется одобрение типа (группы), то проводят работы по обеспечению соответствия
ВС эксплуатанта нормативным требованиям (в соответствии с эксплуатационными
бюллетенями или служебными записками, введенными в действие ГС ГА),

   если
одобрение типа (группы) отсутствует, то по поручению ГС ГА  Гос НИИ “Аэронавигация” совместно с разработчиком
ВС (ОКБ) проводит комплекс работ по оценке соответствия головных ВС требованиям

PRNAV (подготовке доказательной документации, разработке КД и ЭД,  дооборудованию ВС, проведению необходимых
испытаний и др.) и оформляет Заключение, служащее основанием для одобрения типа
(группы) ВС ГС ГА.

  
направляют в Отдел сертификации эксплуатантов воздушного транспорта (УСЭ
и АОН) ГС ГА в установленном порядке заявку на получение дополнения к
Свидетельству эксплуатанта для выполнения полетов в Европейском регионе в
условиях

PRNAV. К заявке прилагаются:

а) Технический Акт о выполнении доработок ВС в
соответствии с бюллетенем (служебной запиской), введенными в действие ГС ГА или
Заключение;

б)  
Дополнения к Руководству по производству полетов и Руководствам по
летной и технической эксплуатации ВС, в части обеспечения полетов в условиях
PRNAV;

в)   Сведения
о прохождении обучения летным или инженерно-техническим составом.

8.2.2. Гос НИИ “Аэронавигация” проводит оценку
соответствия Эксплуатантов требованиям по обеспечению полетов в условиях Р-
RNAV в Европейском регионе. Для чего:

  
разрабатывает методики оценки соответствия ВС требованиям

PRNAV и рекомендации по обеспечению соответствия ВС нормативным требованиям;

   проводит
оценку готовности эксплуатанта и оценку ВС нормативным требованиям;

   выдает
Заключение по соответствию типа (группы) ВС нормативным требованиям для полетов
в условиях

PRNAV (для ВС не имеющих Сертификата АР
МАК).

8.2.3. ГС ГА Минтранса России утверждает:

а) нормативные требования по обеспечению полетов в
системе точной зональной навигации

PRNAV в Европейском регионе;

б) 
Заключения ГосНИИ “Аэронавигация” по соответствию типа (группы) ВС
нормативным требованиям по обеспечению полетов в условиях

PRNAV (одобрение типа (группы) ВС, не имеющих Сертификата АР МАК);

в) выдает допуск заявленным экземплярам ВС к
полетам.



8.3.
        


ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО
ПОЛЕТОВ


ГС ГА:

   выдает
разрешение на производство полетов в условиях

PRNAV; оформляет Эксплуатанту дополнение к Свидетельству эксплуатанта;

   регистрирует
ВС, получившие допуск к полетам в условиях

PRNAV;

 
осуществляет инспекторский контроль (с привлечением специалистов
ГосНИИ  “Аэронавигация”) за поддержанием
летной годности ВС в части соответствия требованиям по обеспечению полетов в
условиях

PRNAV.

В.Я. Кушельман

Заместитель Генерального директора

ГосНИИ “Аэронавигация”,

директор СЦБО

Б.Д.Сафро

Начальник отдела департамента

летных стандартов

М.И.Бурман

Начальник отдела АР МАК

И.С.Давыдов

Зам. начальника отдела

депар­тамента ПЛГС ГВС и ТРГА


ТЕОРИЯ ЗОНАЛЬНОЙ
НАВИГАЦИИ,
BRNAV, PRNAV, RNPRNAV

Area Navigation Method

Метод зональной навигации


Понятие “зональная
навигация” появилось в начале 80-х годов, когда на самолетах стало использоваться
оборудование, преобразовывавшее полярные координаты от маяков

VOR/DME в географические координаты и позволявшее
выполнять полет не только НА или ОТ маяка, но и по любым другим линиям
положения, но в пределах ЗОНЫ (
AREA
) действия 
опорного маяка. Этим и объясняется название этого метода навигации.


Аббревиатура
RNAV образовалась от двух слов AREA и NAVIGATION.
Почему из слова
AREA взята вторая, а не первая буква известно только навигационным мыслителям
прошлого, возможно из-за того, что в слове
AREA
вторя буква слышится более внятно.   


В начале термин
RNAV трактовался следующим образом:


«Зональная навигация – метод навигации, позволяющий воздушным судам
вы­полнять полет по любой желаемой траектории в пределах действия радиомаячных
навигационных средств или в пределах, определяе­мых возможностями автономных
средств или их комбинацией» (
Doc 9613, изд.1, 1994 год).


Оборудование,
имевшее такие возможности, стали называть “оборудование зональной навигации”
или оборудование
RNAV.


Со временем
появились другие навигационные системы с более широкой зоной действия, чем
прямая видимость опорного маяка, например
GNSS. Однако первородный термин менять не стали, но
изменили его трактовку. Действующая трактовка термина более лаконична и не
привязана к конкретному типу бор­тового оборудования.


«Зональная навигация – метод навигации,
который позволяет воздушному судну выполнять полет по любой желаемой траектории
«(
Doc 9613, изд. 2, 1999
год).


Зональная навигация подразделяется
на три уровня:



  Two Dimensional — 2D RNAV – двухмерная RNAV в
горизонтальной плоскости. Часто ее называют боковой навигацией — “
Lateral NavigationLNAV
”;



  Three Dimensional — 3D RNAV – трехмерная RNAV в
горизонтальной и вертикальной плоскости. Аббревиатура вертикальной навигации –
VNAVVertical Navigation
.   



  Four Dimensional — 4D RNAV – четырехмерная RNAV в
горизонтальной и вертикальной плоскости и с решением задачи регулирования
скорости полета для прохождения пунктов маршрута, коридоров входа или прибытия
на аэродром в заданной время. 
Аббревиатура навигации по времени 
TNAVTime Navigation
.   


Поскольку
преимущества зональной навигации очевидны и метод
RNAV
утвержден ИКАО как основной метод навигации будущего, стало очевидным и то, что
необходимо вводить и концепцию требуемых навигационных характеристик (
RNP) как инструмента
технического и нормативного регулирования полетов с применением
RNAV
.


Required
Navigation Performances — RNP

Требуемые 
навигационные  характеристики

Наиболее полно и внятно концепция
RNP изложена в ICAO Doc
9613. Мы уже рассматривали этот документ и повторяться не будем.

Однако, есть ряд моментов, которые в этом документе не отражены, но на
которых следует остановиться. Не утомляя слушателей цитатами из первоисточников
предлагаем следующий обобщенный материал по
RNP.  

RNP задаются четырьмя основными параметрами:

         


требованиями
к точности использования системы
RNAV;

         


требованиями
к обеспечению целостности при навигации по системе

RNAV;

         


требованиями
к готовности системы
RNAV для навигации;

         


требованиями
к непрерывности навигации при использовании системы

RNAV.

О точности использования

системы RNAV, а конкретно о TSE и численном показателе RNP сказано уже достаточно.

Но кроме точности любой тип
RNP включает критерии целостности, готовности и непрерывности обслуживания.
Эти критерии также имеют математические описания и выражаются в числах.
Значения этих чисел разные для маршрутов и 
районов аэродромов (ТМА), а что касается заходов на посадку, то учитывается
и тип захода.

При сертификации систем применяются чисто
математические способы оценки всех составляющих
RNP, которые не учитывают возможные ограничения на
использования навигационных систем – датчиков. Поэтому на эксплуатанта
возлагается обязанность самостоятельно оценивать целостности,
готовность и непрерывность обслуживания
перед выполнением полета. Здесь
учитывается текущая информация о состоянии навигационных систем (
NOTAM по радиосредствам,
специальные извещения о состоянии
GPS) и применяются специальные средства
прогнозирования. Например, для оценки готовности системы
GPS как датчика оборудования
RNAV установлена процедура RAIM – прогнозирования, позволяющая определить
возможность использования системы
GPS
в заданном месте в заданное время. Примеры такой
оценки приведены ниже.

 Самой
“готовым” и “непрерывным” датчиком
RNAV является
инерциальный датчик, который готов и непрерывно работает всегда, если его
включить и корректно выставить. Но у этого типа датчиков большие проблемы с
другими составляющей
RNP
– точностью работы и целостностью, особенно при длительных полетах.

Проблем с точностью нет у датчика
GPS, но есть проблемы с
готовностью и непрерывностью обслуживания. По этой причине для полетов по
приборам с использованием
GPS обязательно надо иметь как минимум RAIM, а лучше FDE, а для заходов на
посадку в сложных метеоусловиях — системы функционального дополнения
WAAS/LAAS, которые кроме повышения
точности доводят характеристики готовности и непрерывности обслуживания до установленных
соответствующим
RNP
значений.

Рассмотрим вкратце еще несколько понятий, которыми
оперируют специалисты при рассмотрении вопросов обеспечения безопасности
полетов при введении
RNP в каком либо районе или, например, для какой либо схемы захода на
посадку.
 

Предел удерживания – область вокруг фиксированной точки
на заданной траектории полета, внутри которой рассматриваются параметры
целостности и непрерывности обслуживания. Предел удерживания равен
удвоенному значению числа RNP. Например, для RNP 0.3 область удерживания в горизонтальном плане
равна 0.6 морских мили, а для
RNP
0.03/50 предел удерживания в вертикальном плане
составляет 100 футов.

Целостность удерживания — степень достоверности местопо­ложения,
выраженного в виде вероятности того, что система определит и оповестит о
состоянии, когда общая погрешность системы (
TSE
) больше, чем предел удерживания.

Непрерывность удерживания — способность всей системы
удовлетворять требованиям целостности удерживания без
незапланированных перерывов в пред­полагаемой
работе (непредвиденных отказах датчиков или всей системы).

Основные особенности
BRNAV и PRNAV
заключаются в том, что кроме показателя точности
в 5 и 1 морскую милю из всего набора характеристик
RNP оговариваются как обязательные
только некоторые из них. Основные цифры целостности, готовности и непрерывности,
обязательные для
RNPRNAV, достигать не требуется, поскольку безопасность
применения зональной навигации
BRNAV и PRNAV обеспечивается
развитой инфраструктурой ОВД и возможностью экипажа использовать обычные
навигационные средства при отказе системы
RNAV. Что касается
безопасности заходов на посадку в режиме
RNAV, например
по
GPS, то как
дополнительная мера безопасности применяется требование иметь запасной аэродром
с обычными средствами захода –
ILS, VOR, DME
.

Особенностью RNPRNAV будет то, что соблюдать придется абсолютно все
требования установленного типа
RNP
, не только по точности, а и по целостности,
готовности и непрерывности обслуживания.


Эксплуатационные
характеристики
GNSS
, как основного датчика RNPRNAV

Требования к характеристикам GNSS определены с учетом различных типов RNP, в том числе для
выполнения двух типов захода на посадку и посадки с наведением по вертикали:
RNP 0.3/125 (AVPI) и RNP 0.03/50 (AVPII
).

Точность. Ошибка определения
местоположения
GNSS — это разность между измеренным местоположением и действительным
местоположением. Для целей воздушной нави­гации в гражданской авиации принято —
для любого измеренного местоположения вероятность того, что ошибка определения
местоположения находится в пределах требований к точности, составляет не менее
95 %, т.е. характеристика точности в ГА описывается двумя СКО (2

s
).

Собственная точность космического сегмента систем
GPS и ГЛОНАСС меняется во времени. Ор­битальное
движение спутников, возмущения атмосферы и многие другие факторы приводят к
появлению ошибок определения местоположения, значения которых могут меняться на
интер­вале в несколько часов. Поэтому точность навигационных источников
GPS и ГЛОНАСС определяется
как 2

s
для каждого конкретного
измерения, а не на заданном интервале времени измерений.

Величина критерия снижения точности местоположения
(
Position Dilution of PrecisionPDOP) зависит от
геометрического фактора, т.е. углов пересечений линий положений. Как правило,
PDOP колеблется от 0.8 до
10. Считается, что при Р
DOP
£ 6 обеспечивается высокая точность определения
позиции ВС. Используя сведения из Альманаха, компьютер в аппаратуре потребителя
непрерывно вычисляет крите­рий Р
DOP, определяя лучшую четверку из всех видимых
спутников для определения местоположения. В приводимой ниже таблице приведены
точности навигационных источников
GPS и ГЛОНАСС при их использовании без функциональных
дополнений
WAAS/LAAS
.

Точность навигационных источников
GPS и ГЛОНАСС, 2
s (P
= 95 %)


Параметры

GPS

ГЛОНАСС

Точность определения:

а) местоположения в плане, м:

— стандартное обслуживание при РDOP < 6


£
13

— канала “стандартной точность”
PDOP — ?

28

б) по вертикали, м:

— стандартное обслуживание при РDOP < 6

 £ 77

— канала “стандартной точность”
PDOP — ?

60

в) скорости, м/с

 

£
0,2

0,15


Из таблицы
видно, что точности
GPS и ГЛОНАСС для навигации на маршруте и в районе аэродрома вполне
достаточно. Но ее явно не хватает для точных заходов на посадку. Системы
функционального дополнения
WAAS/LAAS
доведут точность до требуемых значений.  

Целостность. Собственно GPS не выдает признаков о
том, насколько достоверна  информация со
спутника, по которой определяются координаты самолета. Эта забота возложена на
потребителя. Известная всем функция бортового оборудования
RAIM и более
совершенная
FDE обеспечивают такой контроль. Кроме этого системы функционального
дополнения
WAAS/LAAS
будут выдавать
необходимый признак потребителям.

Готовность. Правительство США гарантирует, что готовность
системы
GPS к использованию
в любой точке земного соответствует вероятности 0,95. Это приемлемо для полета
по маршруту, но недопустимо мало для захода на посадку. Повысить готовность
возможно с помощью комплексирования бортовых навигационных систем и/или
развертыванием систем функциональных дополнений
WAAS/LAAS
.

Непрерывность обслуживания.
Для собственно GPS тоже невысока – не выше
0,95. Путь решения вопроса тот же – мультисенсорные системы и/или
WAAS/LAAS. В
приводимой ниже  таблице сведены
требования к точности, целостности, готовности и непрерывности обслуживания
GNSS, которые
должны быть достигнуты при ее использовании в качестве датчика оборудования
RNAV, для различных типов RNP
.

 Этап

полета

 Точность по

горизонтали

 Точность

по вертикали

 Целостность

 Время  до выдачи предупреждения

 Непрерывность

 Готовность

 RNP


Маршрут

3,7 км

2,0 м. мили

Не назначена

I
— I0 — 7/
ч 

5 мин

От 1-10 -4

до 1-10 -8

От 0,99

до 0.99999

От 20

до 10


Маршрут, район
аэродрома


(прибытие)

0,74 км

0,4 м. мили

Не назначена

I
— I0 — 7/
ч

15 с

От 1-10 -4

до 1-10 -8

От 0,999

до 0,99999

от 5

до 1


Вылет, заход до выхода
на прямую, неточный заход

220 м

720 фут

Не назначена

I
— I0 — 7

10 с

От 1-10 -4

до 1-10 -8

От 0,99

до 0,99999

От 0,5

до 0,3


Заход на посадку с


наведением  по вертикали
APVI

220 м

720 фут

20 м

66 фут

1 — 2х10 — 7

за заход

10 с

1-8х10 — 6

в любые 15 с

От 0,99

до 0,99999

0,3/125


Заход на посадку с


наведением  по вертикали
APVII

16,0 м

52 фут

8,0 м

26 фут

1 — 2х10
-7

за заход

6 с

1-8х10

6

в любые 15 с

От 0,99

до 0,99999

0,03/50

Точный

заход

на

посадку

по

категории I

16,0
м

52 фут

6,0 — 4,0 м

 20 -13
фут

1 — 2х10
-7

за заход

6 с

1-8х10
-6

в любые 15 с

От 0,99

до 0,99999

0.02/40

по

категории
II

6.9 м

23 фут

2.0 м

6.5 фут

1 — 2х10
-7

за заход

2 с

1-8х10
-6

в любые 15 с

От 0,99

до 0,99999

0.01/15

по

категории
III

6.1 м

20 фут

2.0 м

6.5 фут

1-10
-7

за заход

1 с

1-10
-7

в любые 15 с

От  0,99

до 0,99999

0.003/z




Оценка эксплуатантом готовности системы
GPS как датчика оборудования RNAV 

Ниже приводятся результаты оценки готовности
применения автономного
GPS-приемника без барометрической поддержки (для
усложнения задачи), выполненного на сайте
ecacnav.com с использованием программы AUGUR
.

В начале выясняется
STATUS системы GPS  на
заданную дату и период времени. В представленном заключении задавались: дата –
15 июля 2003 года, период времени – 24 часа.

В заключении, представленном в графическом виде,
констатируется, что на указанный период в системе будут в работе 27 спутников (
Nun Sats), что для
полетов по
BRNAV процедуру RAIM-прогнозирования
выполнять не требуется, поскольку линия
Nun Sats превышает
линии для автономных
GPS-приемников  UnAided (без
бароподдержки) и
BaroAided
(с бароподдержкой).


Если
линия
Num Sats
“проваливается ” ниже линий
UnAided или BaroAided, то выполняется процедура RAIM
-прогнозирования
по маршруту полета.




Задаются дата, аэродром вылета, пункты маршрута,
время вылета и истекшее время прохождения пунктов по маршруту. Заключение
выглядит так (Хельсинки – Париж с условным маршрутом через

CDA, BSN, вылет
15.07.03 в 09.00
UTC
):



В заключении видно,
что
RAIM
будет обеспечиваться на всем протяжении полета, даже если вылет состоится на 15
минут раньше или позже начального времени. Контроль целостности будет
обеспечен, следовательно готовность системы так же положительная.
 


В случае, если мы
планируем заход на посадку в режиме зональной навигации с использованием датчика

GPS, то
выполняется отдельный
RAIM-прогноз, поскольку пороги RAIM для захода на посадку
значительно меньше, чем на маршруте и в ТМА. Приводится пример прогноза для
трех аэродромов – Париж, Хельсинки и Франкфурт. Дата/время 04.54
UTC
15 июля 2003 на
промежуток времени + 24 часа.



В заключении,
например, видно, что неточный заход на посадку по
GPS в Хельсинки 15.07 в районе 08.54 UTC с автономной GPS без бароподдержки
планировать нельзя, так как не будет обеспечен
RAIM
, т.е. контроль целостности навигационной
информации, и, следовательно, готовность использования системы не
обеспечена.
 



Три статуса бортовых навигационных
систем
 

Существует три уровня требований к бортовым
навигационным системам  в зависимости от
того, в каком статусе они используются: самодостаточной, основной или дополни­тельной
навигационной системы.


Самодостаточное
 навигационная система — система, разрешенная для дан­ной процедуры или
для данного этапа полета, которая в течение всего времени выполнения процедуры
или данного этапа полета заведомо удовлетворяет всем четырем требо­ваниям
к навигационным характеристикам
RNP
: точности, целостности, эксплуатационной
готовности и непрерывности обслуживания.

Примечание. Это определение не исключает
наличия на борту других нави­гационных систем. Система, являющаяся
самодостаточным навигационным средством, может иметь  один или несколько навигационных датчиков,
т.е. быть одно- или мультисенсорной системой.


Основная
навигационная система
— система,
одобренная для данного полета или его этапа, которая заведомо
удовлетворяет требованиям точности и целостности, но мо­жет не удовлетворять
требованиям по эксплуатационной готовности и непре­рывности обслуживания.
Безопасность ее применения достигается за счет разреше­ния полетов только в
определенные периоды времени и при соответствующих про­цедурных ограничениях.

Примечание. Безопасность использования
основной навигационной системы обеспечивается не только процедурными
ограничениями, но, очень часто, также и требованием иметь дополнительные
навигационные системы, которые включаются и используются при отказе основной.
Например, требования
BRNAV
: ПИ СНС + приемник VOR/DME.


Дополнительная
навигационная система
— система,
которая должна исполь­зоваться в сочетании с системой, являющейся
самодостаточным навигационным средством. Для получения одобрения для ее применения
на данном этапе полета требуется, чтобы на борту ВС была другая система,
являющаяся для рассматриваемого этапа самодостаточным навигационным средством.
До­полнительная навигационная система должна удовлетворять требованиям точно­сти
и целостности во время выполнения данной процедуры или на данном этапе по­лета,
а вопросы эксплуатационной готовности и непрерыв­ности обслуживания при этом не
рассматриваются.

Примечание. Система, утвержденная как
дополнительное навигационное средство, может иметь  один или несколько навигационных датчиков,
т.е. быть одно-  или мультисенсорной системой
Во время выполнения полета при удовлетворении требований точно­сти и
целостности дополнительное средство можно использовать без всякой перекрестной
проверки (сравнения) с самодостаточным средством. Мало того, самодостаточная
система может включаться и использоваться тогда, когда дополнительная система
значительно снизила точность работы или имеет признаки отказа.

Сегодня
самодостаточными системами могут считаться только мультисенсорные

FMS. Только они могут удовлетворять всем четырем
критериям
RNP. Правда пока RNP не всех типов и не на всех этапах полета. В
будущей навигации
RNPRNAV
используемые навигационные
системы должны быть самодостаточными.

Основные системы  — наиболее распространенный статус ПИ СНС при
выполнении полетов в системе
BRNAV. Такой же статус для
навигационной системы требуется и для
PRNAV. Важным нюансом использования
основных систем является то, что такие понятия как “комплексное
самолетовождение” здесь не применяются. Поскольку дублирующие системы, например
НВУ,
VOR

или АРК,  не будут соответствовать
предписанной точности навигации в заданном районе. При отказе основной системы
выполняются “аварийные процедуры при отказе навигационной системы” и
производятся соответствующие доклады диспетчеру.
 

В отношении
дополнительных систем скажу только, что подход ИКАО к такому статусу навигационной
системы для Россиян очень непривычен. При полетах в воздушном пространстве
России ПИ СНС используется только как дополнительная навигационная система, но
меня не поймут, если я не буду при этом использовать штатное (самодостаточное)
НВУ.
 

Основные недостатки GNSS и возможности функциональных дополнений

Опыт эксплуатации систем GPS и ГЛОНАСС, как основы GNSS, показал, что обоим системам свойственны
следующие недостатки:

— чувствительность к умышленным (иногда их называют
террористическими),  промышленным и атмосферным
помехам;

— блокировка сигнала при затенении антенны элементами конструкции воздуш­ного
судна во время выполнения эволюций;

— недостаточная точность при использовании для целей точного захода на по­садку.

Указанные недостатки GNSS могут быть устранены при использовании функ­циональных
дополнений
GNSS, основное назначение которых — повышение точности, целостности готовности
и непрерывности обслуживания
GNSS
.

Типы функционального дополнения
GNSS

Для преодоления свойственных системам
GNSS ограничений и
недостатков системы
GPS
и ГЛОНАСС должны использоваться с различного рода функциональными
дополнениями. Существуют три категории функциональных дополнений: бортовые,
наземные и спутниковые.


Бортовые
функциональные дополнения
подразделяются
на автономный контроль целостности приемника (
Receiver Autonomous Integrity MonitoringRAIM) или автономный
контроль целостности на борту ВС (
Aircraft Autonomous Integrity MonitoringAAIM
).


Наземные
функциональные дополнения
(GroundBased Augmentation SystemGBAS) c локальной зоной действия
в пределах до 37 км (20 м. миль) представляют из себя контрольные устройства,
размещаемые в аэропорту или в районе аэропорта в котором планируется выполне­ние
заход на посадку по категориям
IIII. Наряду с локальной зоной действия GBAS могут быть и с более
расширенной зоной действия. Примером такой
GBAS является Австралийская наземная региональная
система дополнения (
GRAS
), которая охва­тывает  территории Австралии и Новой Зеландии.


Спутниковые
функциональные дополнения
(SatelliteBased Augmentation SystemSBAS). Наземные функцио­нальные дополнения не позволяют охватить все
этапы полета и в этой связи для охвата обширных районов в дополнении космическим
сегментам
GPS
и ГЛОНАСС используются спутниковые системы, позволяющие передавать
дополнительную ин­формацию.


Бортовые
функциональные дополнения

Требования к бортовым функциональным
дополнениям изложены
TSO C-129, которое многими государст­вами приняты
практически полностью.

Основополагающим положением
TSO С-129 является наличие
в бортовом обо­рудовании СНС функции
RAIM. Выполнение требований TSOC
129 является доста­точным на использование СНС как
дополнительного навигационного средства при выполнении полетов по маршрутам, в
районе аэродрома и при выполнении заходов на посадку по схемам неточного захода.

Альтернативным способом контроля достоверности
информации, получаемой от СНС, является сравнение этой информации с
навигационной информацией, по­лучаемой от других навигационных систем, таких
как ИНС,
LORANC, DME. Такой способ
называется “эквивалент
RAIM” или AAIM. Этот способ имеет только одно преимущество по
сравнению с
RAIM
— нет необходимости обрабатывать сигналы от одного дополнительного спут­ника,
что позволяет продолжать навигационные определения с гарантией их досто­верности
при видимости только 4-х спутников.

Еще один вид бортового функционального дополнения
– это использование информации о барометрической высоте. Стыковка оборудо­вания
СНС с датчиком высоты производится в целях:

— “согласования” навигационных определений, что
существенно ускоряет про­цедуры математической фильтрации;

— “поддержки”
RAIM, когда барометрическая высота используется как
сфера по­ложения только для алгоритма
RAIM и только в тех случаях, когда нет возможности осуществить
RAIM
по
пятому спутнику (т.е. обрабатываются сигналы только от 4-х спутников);

— “поддержки” навигационных определений, когда
барометрическая высота ис­пользуется как сфера положения в режиме “
Approach” (при вводе давления QNH) и при условии, что видимых спутников не хватает
для работы оборудования в режиме “3
D”, т.е. при видимости 3-х спутников. При этом, как
только в обработку включается 4-й спутник, навигационные определения (
φ, λ, h, UTC, W) производятся по этим
4-м спутникам, а барометрическая высота поддерживает
RAIM
и выполняет функцию сглаживания.

Стыковка оборудования СНС с высотомером носит
рекомендательный харак­тер при использовании СНС как дополнительного
навигационного средства. Но с пе­реходом СНС в статус основного и самодостаточного
средства навигации такая сты­ковка является обязательной в целях снижения вероятности
прерывания
RAIM.


Наземные
функциональные дополнения

Дифференциальный метод. Суть дифференциального метода корректировки спутникового
сигнала осно­вана на относительном постоянстве значительной части погрешности
СНС, как во времени, так и в пространстве.

Реализация дифференциального метода возможна при
наличие двух приемо-индикаторов один из которых находится на земле, а дру­гой —
на борту ВС. Геодезические координаты наземного приемо-ин­дикатора (именуемого
контрольной станцией) в выбранной системе координат в

WGS-84 или ПЗ-90 известны с высокой точностью.
Точность определения координат контрольной станции должна быть не хуже: по
широте и долготе 5 см, по высоте от­носительно поверхности эллипсоида 0.5 м.
Контрольная станция принимает сигналы спутников и определяет текущие
координаты, которые в дальнейшем 
сравниваются с координатами привязки контрольной станции. По результатам
сравнения опреде­ляются поправки в координаты для данного района и для текущего
момента вре­мени.  Полученные поправки
передаются потребителям по специальной линии ра­диосвязи

Кроме существенного улучшения точности
GNSS дифференциальный
метод позволяет существенно повысить целостность навигационной информации.

Дифференциальный метод используется как в
наземных, так и в спутниковых функциональных 
дополнениях
GNSS.

Наземная система функционального дополнения —
GBAS

GBAS включает в себя
наземные и бортовые подсистемы. Наземная подсис­тема с помощью ОВЧ-передатчи
цифровых данных передает в бортовую подсис­тему корректирующие поправки к
координатам и сведения о целостности сигналов спутников.

В том случае, когда наземная система
функционального дополнения предна­значена для обслуживания только в районе
аэродрома, то такая  система имеет  ло­кальную зону действия и именуется как  дополнительная система с локальной зоной
действия (
Local Area Augmentation SystemLAAS).

В наземных системах функционального дополнения
LAAS станция слежения размещается в аэропорту или вблизи него. Сигналы такой
системы принимаются воздушными судами в окрестности аэропорта на расстоянии
порядка 37 км.

Спутниковые системы функционального дополнения —
SBAS

В спутниковых системах функционального дополнения
представляется инфор­мация о целостности, дополнительные сигналы дальности и
дифференциальная информация, что вместе взятое обеспечивает все виды
полетов,  в том числе и точ­ные заходы на
посадку
AVPI и AVPII.

SBAS состоит из трех
отдельных элементов:

— наземная инфраструктура;

— спутники
SBAS;

— бортовые приемники
SBAS.

Наземная инфраструктура включает сеть станций
слежения и обработки, кото­рые принимают данные от геостационарных спутников,
рассчитывают целостность, поправки и дальномерную информацию, формирующие
сигнал в пространстве спут­никовых системах функционального дополнения.
Спутники
SBAS ретранслируют этот сигнал от наземной инфраструктуры на бортовые приемники
SBAS, которые
определяют информацию о координатах и времени от основной орбитальной сис­темы
GNSS и геостационарных
спутников
SBAS. Бортовые приемники SBAS
полу­чают дальномерную информацию и поправки и
используют эти данные для опреде­ления целостности и уточнения измеренного
местоположения ВС.

Существуют несколько спутниковых систем
функционального дополнения:

— система с широкой зоной действия (Wide Area Augmentation SystemWAAS) США;

— Европейская геостационарная навигационная
система с перекрытием (
European Geostationary Navigation Overlay SystemEGNOS);

— Японская дополнительная система (MultiFunctional Satellite Based Augmentation SystemMSAS) на базе
многофункционального транспортного спутника
MTSAT
.

Космические сегменты
SBAS включают в себя 
геостационарные спутники, рас­положенные на орбитах в плоскости экватора
на высоте порядка 36000 км. Наиме­нование спутников и их размещение на орбите
(по состоянию на конец 2002 г.) дано в таблице

Компоненты

Спутниковые системы функционального дополнения

WAAS

EGNOS

MSAS

Космический сегмент

INMARSATIII

INMARSAT-III

ARTEMIS

MSAT-1

MSAT-2*

Количество спутников

2

2 + 1

2


Наименование спутников

POR

AOR-W

AOR-E

ARTEMIS

IOR-E

MSAT-1


Размещение по долготе

178°E

54°W

15.5°
W

21.4°E

64.5°
E

140°
E

*) Информация отсутствует.

Наземные сегменты спутниковых систем
функционального дополнения.

WAAS включает (по состоянию
на конец 2002 г.):

— 25 широкозонных контрольных станций,
предназначенных для контроля и на­блюдения за состоянием навигационного поля;

— 2 широкозонные главные станции управления,
предназначенные для обра­ботки данных мониторинга;

— 6 наземных станций передачи данных космическому
сегменту распредели­тельную сеть информационного обмена и связи.

Перечисленные станции объединены в единую сеть
линиями передачи и обра­ботки данных.

Рабочая область — от Мексиканского залива до южной
части Канады и Аляска с Алеутскими островами.

После окончания проекта по расширению
WAAS планируется увеличить
кон­трольных станций до 48, головных — до 6, передачи данных — до 16, а
количество геостационарных спутников до 8.

Спутниковая система функционального дополнения
EGNOS разрабатывается по
инициативе государств Европейского сообщества. Использование
EGNOS улуч­шит сервис космических
сегментов
GPS и ГЛОНАСС в Европейском воздушном про­странстве. EGNOS способен передавать навигационный GPS-подобный сигнал, что
эквивалентно увеличению числа спутников в созвездиях
GPS — ГЛОНАСС. Кроме того, спутник EGNOS
транслирует сигнал
дифференциальной коррекции, а также сообщения о целостности системы, что делает
возможным использование для точ­ного захода на посадку.

Архитектура
EGNOS включает:

— космические сегменты
GPS, ГЛОНАСС и три активных геостационарных спут­ника

— 40 опорных станций расположенных во всей зоне
обслуживание;

— 4 главных центра управления, расположенные в
Великобритании, Германии, Испании и Италии;

— 6 
наземных навигационных станций находящиеся в Великобритании, Герма­нии
Испании, Италии, Португалии и Франции.

Зона обслуживания — Восточная часть Атлантического
океана, Европа, Среди­земноморье, Северное море.

Планируется расширение зоны обслуживания с
включением районов Африки, Среднего Востока, СНГ, Южной Америки.

MSAS включает:

— 4 опорные станции мониторинга, расположенные в
Японии;

— 2 станции мониторинга и измерения дальности,
расположенные в Австралии и на Гаваях;

— 2 станции управления, расположенные в Японии;

— сетевую систему связи.

Рабочая область — Восточная и Юго-восточная Азия,
Западная часть Тихого океана, Северная часть Австралии.

С выводом на орбиту
MSAT-2 рабочая область расширится.

Применение
GNSS совместно с функциональными дополнениями
позволяет выполнять операции с учетом соответствующего типа
RNP
указанные в таблице

Операции/этап  полета

Тип RNP

Общая архитектура функционального

 Дополнения

Дополни­тель-ное средство

Основное

средство

Самодостаточ-ное средство

Полет по маршруту

RNP 1 и

выше

ABAS

ABAS

ABAS
или

ABAS+SBAS

Начальный или промежу­точный участок захода на посадку, неточный заход на
посадку, вылет

RNP
0.3

ABAS

ABAS  или

ABAS+
SBAS

ABAS  или

ABAS+SBAS

Неточный заход на по­садку (с наведением в вертикальной  плоскости)

RNP
0.3/125

ABAS

ABAS  или

ABAS+SBAS

ABAS  или

ABAS+SBAS

Точный заход на

посадку по категории
I

RNP
0.02/40

ABAS+SBAS

ABAS+GBAS

ABAS+GBAS



Точки пути (Waypoints) и фиксированные точки (Fixes) в системе RNAV 

ICAO в Приложении 11 и в Doc 8168 определяет термин Waypoint (WPT, WP,
W/P) как термин, применяемый для описания маршрутов и
процедур зональной навигации. В Приложении 11 В определен также термин ‘
significant point’, используемый для
описания географического положения пункта, используемого в структуре маршрутов
и заданных траекториях полета. Поэтому любой
WPT является одновременно и ‘significant point
’.

Во множестве других документах ICAO, FAA, JAA, Евроконтроля и АИПах Государств WPT описывается как фиксированная точка – FIX, особенно в описании процедур захода на посадку,
где в основном используются термины
initial approach fix (IAF), intermediate fix (IF), final approach fix (FAF), missed approach point (MAPt) и missed approach holding fix (MAHF). Для избежания
путаницы экспертами
ICAO принято решение
продолжать использование терминов
IAF, IF, FAF, MAPt  и MAHF
как в обычной, так и в
зональной навигации.

Примечание. Такое решение принято недавно, поэтому в документах по зональной навигации
встречаются следующие аббревиатуры точек пути процедур захода на посадку:

IAWP                – точка начала захода на посадку
(
IAF
)

IWP                   – точка пути промежуточного этапа захода на
посадку (
IF
)

FAWP               – точка пути конечного этапа
захода на посадку (
FAF/FAP
)

MAWP              – точка ухода на второй круг (MAPt)

MHWP              – конечная точка после ухода на
второй круг с зоной ожидания (
MAHF
)

В аэропортах Европы все WPT в районе аэродрома подразделяются на стратегические — ‘strategic waypoint’ и на тактические — ‘tactical waypoint’.

strategic waypoint – либо это очень важные
для ОВД пункты, которые должны легко запоминаться и ясно отображаться на любом
типе дисплея, либо это “активирующие” пункты, при прохождении которых бортовые
системы безречевой связи генерируют сообщения органу ОВД об их прохождении.
Такие пункты обычно являются частью процедур
SID/STAR
.

tactical waypoint – пункты конкретной
процедуры захода на посадку, а также промежуточные пункты процедур
SID/STAR
, которые не являются стратегическими и служат для стыковки участков
процедуры, для тактических нужд диспетчера УВД при организации движения в ТМА и
т.д.


WPT
устанавливаются во всех
важных точках процедуры – при изменении курса (ЗПУ), высоты, скорости. Однако
для описания условий выполнения элемента процедуры (например, “разворот после
пересечения высоты 1200 футов”)
WPT
, как правило, не устанавливается, а в описании процедуры применяется
символ “1200’+”.
     


WPT
определяются
координатами в
WGS
-84 с точностью, не хуже:


для торцов ВПП и
MAPt     – 1/100
сек (30 см)


для всех других
WPT           
1/10  сек 
(3 м)

По правилам прохождения
WPT подразделяются на два типа: FlyBy и FlyOver

    
Fly By
 
РАЗВОРОТ
 


“С  УПРЕЖДЕНИЕМ” 
  точке ЛУР)


                    
FlyOver
— РАЗВОРОТ 

ПОСЛЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ 

WPT 

Имена (коды) точек пути должны быть одинаковыми – на опубликованных картах
в АИП и в сборниках АНИ, в бортовых системах
RNAV и на дисплее у
диспетчера. Поэтому применяется стандартная система наименований

WPT — 5 Letter Name Code (5LNC).

BEBET, ASUGA         – стратегические WPT в ТМА и на маршруте

HK601, HK642            – тактические WPT процедур RNAV в TMA (IAP, SID, STAR) 

Координаты точек пути в ТМА какого-либо аэродрома
публикуются в соответствующих разделах АИП в виде таблиц алфавитного порядка
(АИП Финляндии, а/п Хельсинки):

LIST OF WAYPOINTS


WAYPOINTS FOR
RNAV PROCEDURES

BEBET

60 14 18.92N
 024 46 37.17E

ESUGA

60 14 22.25N

 
024 44 34.96E

HK601

60 14 49.79N

 
025 03 10.19E

………..

……………………………..

HK642

60 14 48.08N

 
024 37 21.43E

VEPES

60
27 24.00
N
 024 34 50.00E

           
Однако, точки пути, совмещенные с наземными
маяками
VOR/DME/NDB, именуются сегодня в соответствии с позывными данного маяка. Как правило,
это две – три буквы, которые и индицируются на дисплеях экипажа и диспетчера.
Это не соответствует стандартной системе и со временем такие точки будут
переименованы согласно 5
LNC
.

Оборудование
RNAV может
создавать собственные точки, которые будут видны на дисплее, но которых нет ни
в АИПах, ни на картах
Jeppesen, ни на дисплеях диспетчеров. Эти точки называются
computer navigationfixes’. Они создаются при активации из базы данных  “наложенных” процедур SID, STAR и GPSOVERLAY Approach. Система их наименования  всегда описывается в Руководстве пользователя
оборудования
RNAV. Вот пример такой системы наименований точек в
оборудовании
Trimble 2000 Approach Plus
:

RW25L  торец ВПП 25L

MA25L  – точка ухода на второй круг, как правило за 0,5 NM от RW25L

D160F     точка на радиале 160 и
удалении 6
NM от маяка VOR/
DME

CF25L     точка в створе ВПП 25L, публикуется на картах Jeppesen в виде
[CF25L]

FF25L      FAWP при заходе на ВПП 25L

N25HP  HWP (Holding Fix) над NDB при заходе на ВПП 25.

При маневрировании по этим точкам экипаж не должен
использовать их названия при ведении связи с диспетчером. После окончательного
перехода на процедуры
RNAV и изъятия из АИПов и баз данных навигационных
систем “наложенных” процедур типа
GPSOVERLAY Approach, потребность в computer navigationfixes
’ отпадет и все точки
будут именоваться в единой системе.

Символы различных
WPT, применяемые в публикациях ICAO и АИПах


Типы маневров
RNAV в районе аэродрома

‘PATH
TERMINATOR’

Для того, чтобы обеспечить программирование (кодирование) заданных
траекторий полета в базах данных и вычислителях оборудования

RNAV фирмой ARINC была разработана
концепция ‘
Path and Termination’, которая любую процедуру в районе аэродрома (SID, STAR, IAP) разбивает на отдельные
участки 23-х типов, каждый из которых однозначно определен с помощью признака ‘
Path Terminator’. Большинство
навигационных систем
RNAV реализуют, как правило, только часть из 23-х ‘Path Terminators’, но и для PRNAV
требуется далеко не
весь их перечень.
 

Path Terminator’ образуется из двух заглавных букв – первая характеризует заданную
траекторию полета, а вторая показывает, где или как кончается данный участок
траектории полета. Рассмотрим
таблицу

           Рассмотрим
только те из ‘
Path Terminators’, которые требуются и рекомендуются при выполнении
полетов
PRNAV согласно раздела “7” Temporary Guidance Leaflet 10
JAA

Требуется выполнять маневры и выдерживать
следующие типы траекторий:

   
IF – выход в точку начала
захода на посадку из любого места в районе аэродрома;

   
TF – полет по линии пути,
соединяющей две последовательные точки процедуры;

   
CF – полет на точку
процедуры с заданным путевым углом;

   
FA – полет от точки с
заданным путевым углом до достижения заданной высоты;

   
DF – полет от текущего
места прямо на точку процедуры без заданного путевого угла.

Рекомендуется выполнять маневры и выдерживать
следующие типы траекторий
 


HM – полет по процедуре ожидания
до ее принудительной (ручной) отмены;

— НА – полет по процедуре ожидания с отменой при
достижении заданной высоты;

HF  – полет по
процедуре ожидания с отменой над
Holding Fix
после одного круга;

RF  – полет с
заданным радиусом относительно заданной точки.




ARINC 424 PATH TERMINATORS FOR P-RNAV
& RNP-RNAV OPERATIONS

IF — Initial fix

(обязательно для
P-RNAV


и RNP-RNAV)

ТОЧКА НАЧАЛА процедуры RNAV SID/STAR/Approach)

Не путать с точкой IF (Intermediate Fix) при заходе на посадку.

TF — Track to a fix

(обязательно
для

P-RNAV


и RNP-RNAV)


Задает геодезическую прямую между пунктами А и В.

Точка может быть либо IF, либо конечной точкой предыдущего участка


RF
radius arc to a fix
(рекомендуется для

PRNAV, обязательно для
RNPRNAV)


Задает разворот от точки А к точке С с постоянным радиусом относительно
точки В. Возможно задание угла разворота от 2° до 300°. Сторона разворота
кодируется в базе данных.

HF — Holding/Racetrack to a fix
(рекомендуется для PRNAV, обязательно для RNPRNAV)

Определяет зону ожидания над точкой А. Автоматически отменяется при
первом прохождении точки А после того, как была выполнена процедура входа в
зону ожидания. Чаще  называется

Racetrack.

 
HA — Holding/Racetrack to an altitude
(рекомендуется для P-RNAV, обязательно для RNP-RNAV). Автоматически отменяется при первом прохождении точки А
после того, как самолет достиг заданную высоту
.

HM — Holding/Racetrack to a manual
termination
(рекомендуется для P-RNAV, обязательно для RNP-RNAV). Отменяется вручную  экипажем.


DF-
Direct to a fix

(обязательно
для

P-RNAV

и RNP-RNAV)

Полет от текущего места в заданную точку. В точной навигации применяется
редко, поскольку линия пути геодезически не задана и зависит от сложившейся в
полете обстановки.


FA
— Course from a fix to an altitude


(
обязательно
для

P-RNAV

и RNP-RNAV)

Полет от точки с заданным путевым углом до достижения заданной высоты.
Геодезически точка окончания процедуры не задана.

CF — Course to a fix
(временно
одобрен
для
P-RNAV)


Полет на заданную точку по заданной линии пути приближения. Известен
также как режим “
Omni Bearing SelectedOBS” в системах GNSS. В настоящее время
часто применяется на схемах захода на посадку, но, со временем, в
RNPRNAV будет заменяться на
TF

Остальные 14 терминаторов не применяются ни в
PRNAV, ни в RNPRNAV.



Особенности прохождения точек
FlyOver с различными Path
Terminators

Точки пути типа
FlyOver на схемах вылета,
прибытия и захода на посадку устанавливаются только по необходимости для
обеспечения безопасного пролета препятствий, по шумовым критериям или из-за сложной
структуры воздушного пространства  в
районе аэродрома.

На схемах в районе
аэродрома после прохождения точки
FlyOver возможны только три типа участков — DF, TF, CF  Информация об их терминаторах публикуется в
АИПах. Однако и по картам
Jeppesen можно определить терминатор участка: если на
участке схемы опубликован ЗПУ- это
TF или CF, а если участок схемы обозначен точками пути без
ЗПУ – это
DF
.

1) Траектория
FlyoverDF
обычно устанавливается на схемах вылета, что
позволяет более плавно разворачиваться для полета на следующую точку пути.

При этом выход
на новую линию пути не обязателен
, поскольку защищенное воздушное
пространство вокруг такой траектории расширено:
 

2) Траектория
FlyoverTF 
устанавливается в случае, когда после прохождения
FlyOver требуется интенсивный выход на новую линию пути
.

Защищенное воздушное пространство рассчитывается
из предположения, что самолет будет выходить на осевую линию следующего участка

с углом выхода не менее 30°

3) Траектория
FlyoverCF 
устанавливается на схемах
RNAVILS, когда в завершении
процедуры
RNAV после пролета точки FlyOver выполняется разворот для выхода в створ курсового
маяка
ILS
с углом
выхода 30°.
   

Разворот с заданным радиусом –RF

Тип участка
RF
может устанавливаться в случаях, когда структура воздушного пространства
очень сложна и требуется очень точное выдерживание траектории полета, особенно
при больших углах разворота.

Назначение
RF – переход с одного участка схемы на другой по
предписанной криволинейной траектории, поэтому
RF рассматривается как отдельный участок схемы,
имеющий три точки пути. Это точки начала
RF, конечная точка RF
  и точка,
от которого задается радиус разворота, Эта точка называется “центр разворота”.

Защищенное 
воздушное пространство вокруг
RF построено из условия, что воздушное судно будет
регулировать крен при развороте таки образом, чтобы с учетом ветра выдерживать заданный
радиус
разворота. По этой причине невозможно опубликовать заданный крен
для
RF
,
поскольку он зависит от сложившейся обстановки – скорость полета + воздействие
ветра.
   

Предполагается также, что воздушное судно начинает
создавать крен для разворота еще до прохождения точки начала

RF. Тоже и в конце RF – вывод из крена
начинается до конечной точки
RF  По сути точки
начала и конца
RF являются точками FlyBy.
 

Особенности прохождения двух последовательных
точек
FlyOver

Тип участка между двумя точками
FlyOver всегда определяется
терминатором
TF. Выход на ЛЗП, соединяющую эти две точки, выполняется как можно скорее с
тем, чтобы ко второй точке
FlyOver
подойти с заданным путевым углом участка.
Минимальной расстояние между такими точками определяется с учетом возможностей
категорий ВС, для которых установлена эта схема.
     



Прохождения двух последовательных точек пути
разных типов

При разработке процедур
PRNAV точки пути разных типов располагаются с учетом
возможностей маневрирования ВС данной категории. Даже если точки пути
расположены на минимальных расчетных расстояниях, самолет сможет выполнить
полет по процедуре
PRNAV на рабочих скоростях и кренах и при любом
возможном ветре на данных высотах. Разработчиками процедур
PRNAV

учитываются следующие возможные траектории полетов
    


ПРОЦЕДУРЫ
ОЖИДАНИЯ – RNP-RNAV HOLDING PROCEDURES

В процедуре ожидания
RNPRNAV задаются:

   
точка пути ожидания —
Holding WPT (Fix) – географические координаты с точностью до
десятой доли секунды;

   
высота зоны ожидания над уровнем моря –
Holding Altitude – минимальная и
максимальная высота ожидания с дискретностью 100 футов или 50 м;

   
максимальная скорость по прибору при ожидании  IAS;

   
угол линии приближения на
Holding WPT (Fix) относительно истинного меридиана с точностью до
десятой доли градуса;

   
диаметр разворота в морских милях с точностью до
десятой доли мили;

   
протяженность линии приближения  в морских милях с точностью до десятой доли
мили. Должна быть больше заданного диаметра разворота;

   
направление разворота после прохождения
Holding WPT (Fix);

   
значение
RNP.

Введение таких процедур в массовом порядке
ожидается к 2015 году. Для представления о том, каково будет ожидание

RNPRNAV, можно рассмотреть таблицу, в левой части которой
указаны действующие процедуры входа в зону ожидания, а в правой – будущие
процедуры входа в
RNPRNAV Holding Procedures
. В этих процедурах уже 4 сектора и маневра входа,
позволяющих вписываться в процедуру по оптимальной траектории.

Процедура
ожидания
RNPRNAV будет задаваться, кроме прочего,

path
terminators
, которые определяют когда будет отменен режим ожидания в

FMS:

 a)
HF
— ‘holding
to
a
fix’ – вход, один полный круг и отмена ожидания над
Holding
Fix
. Процедура будет применяться на схемах захода на посадку типа
course
reversal
.

b)
HM
— ‘holding
to
a
manual
termination
’ – вход на заданной высоте и с заданной скоростью, полет
в режиме ожидания до принудительной отмены экипажем. Будет применяться в основном
в конце процедуры
missed
approach.

c)
HA
— ‘holding
to
an
altitude’ – вход и ожидание, как правило, со снижением, с отменой
режима после того, как будет достигнута заданная высота и самолет, завершив
круг, пройдет над точкой
Holding
Fix.

Выход
из ожидания
HF и
HA
будет производиться автоматически, при этом
FMS будет обеспечивать траекторию полета Flyby Holding Fix
à TF next WPT
.

Ожидание НМ будет прерываться
экипажем включением других траекторий
LNAV
.    


ЗОНАЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ ВЫЛЕТА –

RNAV
REPARTURE
PROCEDURES

Зональные процедуры вылета, по сравнению с
обычными, позволяют:

— значительно раньше выполнять первый разворот в
нужном направлении, что приводит к уменьшению времени полета и увеличению
интенсивности использования ВПП;

— значительно снижать шумовое воздействие на
критичные к шуму районы за счет более точного выдерживания траекторий полета,
установленных в обход таких районов.
     
 


Зональные
процедуры вылета имеют следующие особенности построения:

— как и в обычных вылетах предполагается
маневрирование с кренами 15°. Большие значения кренов предписываются только при
необходимости;

— точка первого разворота устанавливается на продолжении
оси ВПП не ближе рубежа, на котором достигается высота 400 футов (120 м)
относительно выходного торца ВПП (
DER). Такая высота при нормированном градиенте набора
3,3 % достигается на удалении 1.9
NM за торцом DER. При большем градиенте набора (PDG) эта точка
приближается к
DER
.

— в траекториях полета не предусматриваются углы
разворотов более 120°.  В будущем, в
процедурах
RNP RNAV развороты на углы более 90° будут выполняться с
заданным радиусом, т.е. заданием типа участка терминатором
RF
;

— для безопасного пролета препятствий применяются
в основном ограничения по высоте (заданные условия набора) и только в крайних
случаях, дополнительно, ограничения по скорости полета;

— участки полета с заданным курсом и участки
векторения не устанавливаются, поскольку их невозможно программировать
(кодировать) в оборудовании
RNAV. Это не препятствует использование диспетчером
векторения или полету на любую заданную диспетчером точку;

— процедуры
RNAV SID заканчиваются в точке пути, используемой в
структуре маршрутов. Если такой точки не существует, либо она расположена
слишком далеко,
RNAV SID содержит тактическую точку, в которой достигается
безопасная высота полета по маршруту, после чего дается предписание (например,
DF, CF или TF
) для выхода на точку
пути нужного маршрута.
 

Очень важным
моментом при вылете является выполнение первого разворота. Рассмотрим четыре
возможных маневра и защищаемое пространство вокруг установленных траекторий
полета.
 


Fly-Over


à
TF

выход на участок

TF c
углом не менее 30°


Fly
Over
à

DF

выход на участок

DF не
обязателен


Fly-By


à
TF

Разворот с
учетом ЛУР, выход на участок
TF

FAà DF (conditional transition)

требуется
быстрый отворот после взлета*

*
Маневр
 

conditional
transition

предписывается
в случаях, когда

требуется быстрый отворот после взлета и
невозможно установить первую точку пути

SID.
Предполагается, что разворот может быть начат при достижении определенной
высоты (120 м / 400 фут) как еще над ВПП в точке 600 м от места начала разбега,
так и за
DER и даже с небольшой задержкой. Такие маневры программируются
(кодируются)  в оборудовании уровня

FMS. При
использовании автономных приемников

GNSS класса А потребуется
вмешательство экипажа в его работу, а именно, включение задачи ПРЯМО НА (
DF) после
выполнения первого разворота.
 


ЗОНАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРИБЫТИЯ И ЗАХОДА НА ПОСАДКУ

RNAV
ARRIVAL & APPROACH PROCEDURES

В принципе зональные процедуры прибытия и захода
на посадку при их полном освоении будут приносить выгоды как ОВД, так и
авиакомпаниям. Однако сегодня эти процедуры обладают одним существенным
недостатком – они уменьшают гибкость использования воздушного пространства и
свободу действий диспетчеров в плотной воздушной обстановке. Поэтому диспетчеры
в часы пик очень часто предпочитают векторить ВСЕ воздушные суда, независимо от
наличия процедур
RNAV и навигационных возможностей прибывающих ВС. Им
не хватает времени и навыков регулировать “смешанное” воздушное движение, когда
один самолет выполняет схему
PRNAV и летит по заданной траектории, а другой самолет,
не имеющий допуска к
PRNAV, должен заводиться на посадку векторением. Именно
по этой причине в ряде аэропортов Европы ожидается введение ограничений на  “смешанное” воздушное движение. Это означает,
что в таких аэропортах разрешение на
PRNAV может быть обязательным в определенные дни и часы
его работы, и именно в эти дни и часы процедуры
PRNAV
будут применяться в полную силу.     

Преимущества зональных процедур прибытия и захода
на посадку заключаются в следующем:

— при снижении по оптимальным траекториям возможен
полет с задросселированными двигателями вплоть до входа в глиссаду;

— при снижении с задросселированными двигателями
уменьшается шумовое и эмиссионное воздействие на окружающую среду;

— снижается нагрузка на пилотов и диспетчеров,
особенно по ведению связи.

Главной особенностью зональных процедур прибытия и
захода на посадку является то, что начало и конец каждого участка схемы (
STAR, Initial, Intermediate, Final, Missed Approach) задаются точками
пути –
IAWP, IWP, FAWP и т.д.. Но, как уже говорилось
выше, в описаниях процедур сохраняются обозначения 
IAF, IF, FAF, MAPt, MAHP
, которые используются в традиционных незональных
процедурах.

Построение процедур
RNAV STAR & Approach имеет следующие особенности:

— предполагается маневрирование с кренами 25° на
всех этапах прибытия и захода на посадку. При уходе на второй круг
предполагаемый крен 15°;

— как правило, обеспечивается непрерывность
траектории полета от точки схода с трассы до
MAPt и, далее, при уходе на второй круг, до MAHP. Однако, при
определенных  обстоятельствах, могут
применяться “Открытые Маршруты Прибытия” – “
Open STAR
”, речь о которых пойдет ниже;

— используются различные наименования для
STAR в зависимости от имен
точек их начала и различий в траектории полета;

— в тех местах, где различные
STAR накладываются друг на
друга, путевые углы, расстояния и заданные высоты этих
STAR
совпадают;

  точки
MAPt и MAHP являются точками FlyOver;

— все остальные точки пути
RNAV STAR & Approach являются точками FlyBy, в том числе и при применении разворотов с
заданным радиусом
RF
;

— для безопасного пролета препятствий применяются
в основном ограничения по высоте (заданные условия снижения) и только в крайних
случаях, дополнительно, ограничения по скорости полета;

— в вертикально плане предписываются в основном
ДИАПАЗОНЫ высот, а не конкретные заданные высоты. Это
особенно важно для процедур с применением
BaroVNAV;

— в траекториях полета не предусматриваются углы
разворотов более 120°.  В процедурах
RNP RNAV развороты на углы более 90° выполняются с
заданным радиусом, т.е.
RF
;

— участки полета с заданным курсом не
устанавливаются, поскольку их невозможно программировать (кодировать) в
оборудовании
RNAV;

— любой
STAR не может заканчиваться на линии удаления от ВПП (Downwind Leg), поскольку это
приводит к необходимости полета с заданным курсом, что в процедурах .
RNAV
не допускается.

ПРИБЫТИЯ – ARRIVALS

Американская
FAA разработала концепцию Terminal Area Approach (TAA), которая позволяет производить заход на посадку
в режиме зональной навигации без привязки к каким-либо наземным радиосредствам.
ТАА была принята в ИКАО и опубликована в
Doc 8168/II
для процедур с использованием приемников
Basic GNSS
для навигации в районе
аэродрома.

Концепция ТАА базируется на двух типах процедур, в горизонтальном плане
напоминающих латинские буквы ‘
Y’ и
T
’. 

                        

Применение этих двух типов процедур позволяет
сконструировать схемы захода на посадку с любых направлений, которые не требуют
сложных маневров типа
Course Reversal. Все точки пути, за исключением MAPt и TP, являются точками FlyBy. Участки Intermediate, Final и начальный этап Missed Approach находятся на
одной линии в створе ВПП.
 

Открытые и Закрытые
Маршруты Прибытия
Open and Closed RNAV
STARs

Маршруты прибытия
RNAV STAR
делятся на два типа – закрытые и открытые.

Закрытые
STAR
имеют замкнутую траекторию полета и заканчиваются
в точке
IF на
посадочной прямой. На приводимом ниже рисунке это точка
SD
022.

 Такие
STAR позволяют выполнять
полет по самым оптимальным траекториям с постоянным градиентом снижения и
задросселированными двигателями. Однако, в ТМА с интенсивным движением
существует вероятность того, что при выходе на посадочную прямую с разных
направлений самолеты могут опасно сближаться друг с другом. Поэтому закрытые
STAR
, как правило,
вводятся в районах аэропортов с низкой плотностью движения.
 

Векторение здесь не предполагается, но
инструментом диспетчерского регулирования является возможность выдачи указания
или разрешения следовать на одну из тактических точек

STAR.

Данный “растянутый” закрытый
STAR содержит много
тактических точек, которые установлены для того, чтобы, если позволяет
обстановка и самолет уже снизился на определенную высоту и погасил скорость,
диспетчер мог сократить маршрут полета перенацеливанием самолета на одну из
таких точек. Полет полному
STAR
, т.е. по всем его точкам, выполняется в редких
случаях, например при сбоях в ОВД, при ожидании или при потере связи.
    



В настоящее время в
TMA с интенсивным движением применяются открытые STAR, суть которых в
том, что они заканчиваются (прерываются) до выхода самолета на посадочный курс.
Применение открытых
STAR обусловлено необходимостью “плавного” перехода к сплошной зональной
навигации будущего
RNPRNAV
.   

На приводимом ниже рисунке
STAR со стороны TWIGG заканчивается в
точке
SD424.
Далее линия пути не задана,
STAR “открыт”, т.е. не замкнут на точку ALBAR, расположенную в
створе ВПП. Для вывода самолета на посадочную прямую применяется векторение.
Как исключение, если позволяет воздушная обстановка, диспетчер может дать
указание экипажу самостоятельно выходить на точку
ALBAR
и далее заходить на посадку на ВПП 27С.

Такие открытые
STAR с переходом на векторение применяются особенно
часто при заходах на посадку на параллельные полосы.
    

Но на этом рисунке видно также, что
STARY’ – типа со стороны  HOLGA и BULFA является закрытым, т.к. он замкнут на точку ALBAR, являющуюся IF для захода на посадку
на полосу 27С. При подходе с этих направлений возможен полет без векторения,
поскольку обеспечивается непрерывное наведение
RNAV до
выхода на посадочный курс. Данное обстоятельство не ограничивает диспетчера
прервать полет самолета по закрытому
STAR
и применить векторение для обеспечения
эшелонирования ВС.
   



Заход на посадку с вертикальным наведением –
APV (RNAV/Baro VNAV Approach)

Важной составляющей зональной навигации будущего
является заход на посадку в режиме зональной навигации с вертикальным
наведением от барометрического датчика высоты. Сокращенная аббревиатура –

APV, а более развернутая — RNAV/Baro VNAV Approach.

Вычислители
AVP
определяют вертикальное отклонение самолета от расчетной высоты в данной точке
траектории полета, индицируют это отклонение на приборе пилота в виде планки
глиссады ‘
Like ILS
’,
рассчитывают управляющие сигналы по выдерживанию заданной вертикальной
траектории автопилотом.

Процедуры
RNAV/Baro VNAV Approach не входят в PRNAV, поскольку охватывают конечный этап захода на
посадку и уход на второй круг. Эти процедуры в Европе только планируются к
внедрению, и соответствующий
TGL только разрабатывается специалистами JAA. Но это – наше
будущее, поскольку в
RNPRNAV
такие процедуры будут широко применяться. Они обладают
рядом характеристик, которые делают их очень привлекательными:

— обеспечивается непрерывный градиент снижения на
посадочной прямой и контроль траектории набора высоты при уходе на второй круг;

— не требуется наземных дорогостоящих средств,
формирующих глиссаду;

— не требуется бортовых дорогостоящих средств,
принимающих сигналы глиссады.

Но для того, чтобы выполнять
AVP, потребуется соблюдать следующие условия:

— на аэродроме должна быть разработана,
апробирована и введена в действие
AVP; 

— навигационная система должна быть
сертифицирована по
RNP 0.3 или лучше;

— барометрические датчики и вычислители профилей
снижения должны быть сертифицированы для применения при заходе на посадку;

— база данных навигационной системы должны
содержать все необходимые элементы выполняемой
AVP (точки
пути, градиенты снижения и набора, заданные высоты и прочее);
     

— экипаж должен пройти подготовку и иметь допуск к
выполнению данного вида захода на посадку.

Очень важным вопросом
AVP
является учет температурной поправки барометрического высотомера, особенно для
точных заходов на посадку. Решение его возможно двумя путями – либо
алгоритмический учет фактической температуры в оборудовании
AVP, либо учет минимальной температуры по многолетним
наблюдениям на аэродроме при расчете градиентов 
наклонных траекторий
AVP. Оба этих способа обладают своими недостатками. А
именно – не все высотомерные системы могут учитывать температурную поправку к
барометрической высоте, а учет минимальной возможной температуры при разработке
AVP
может приводить к крутым траекториям снижения
жарким летом.

РАЗВОРОТЫ в зональной навигации –
RNAV TURNs 

КРЕН – Angle of Bank
(AOB).
Крены при разворотах во
многом зависят возможностей и ограничений, прописанных в РЛЭ ВС. Но не следует
забывать, что разработчики процедур
RNAV

предполагают, что самолеты будут разворачиваться со следующими кренами:

— при вылете (SID), на маршруте и при уходе на второй круг      
крен 15°
;

— на прибытии (STAR), при заходе на посадку и при ожидании             
крен 25°.

В тех случаях, когда при вылете требуется больший
крен, разработчики
SID могут предписывать следующие значения кренов:

— на относительных высотах  до 1000 футов                                  – не более 15°

— на относительных высотах от 1000 до 3000 футов                     – не более 20°

— на относительных высотах 3000 футов и выше                          – не более 25°

Интенсивность ввода в крен: значение заданного крена должно достигаться

       

на маршруте                                                                             
в течение 15-ти сек

       

в районе
аэродрома                                                                  
в течение   6-ти сек

       

при уходе на
второй круг                                                         
в течение   3 -х  сек.

Описание процедур в документах
аэронавигационной информации и базах данных

Описание процедур в документах аэронавигационной
информации и базах данных существенно отличается.
 

Производителям баз данных требуется детальное
описание и мельчайшие подробности всей процедуры для того, чтобы “закодировать”
(зашифровать) ее таким образом, чтобы оборудование

RNAV ее “понимало”,
обрабатывало и выдавало необходимую информацию экипажу и в автопилот. Здесь
применяются специальные карты, таблицы и комментарии.

Экипажу требуется информация в виде карт,
содержащих только то, что требуется для выполнения полета. Карты должны быть
четкими, легко читаемыми при любой освещенности кабины и, самое главное, они
должны позволять сравнивать информацию на карте с информацией на дисплеях
оборудования
RNAV.

Множество авиакомпаний используют карты
коммерческих издательств (типа Jeppesen) и только некоторые имеют
государственные АИПы. Поэтому очень важно, чтобы структура и деятельность
коммерческих издательств аэронавигационной информации соответствовала определенным
стандартам, а именно
EUROCAE ED-76/RTCA DO-200A.

Форма представления данных должна учитывать
потребности всех возможных потребителей. Например, для программистов баз данных
очень важно указание координат, терминаторов участков, путевых углов и
расстояний с требуемой точностью и разрешением. Для экипажей более важным
является графическое представление всей процедуры в целом, а координаты пунктов
и путевые углы на картах округляются до значений, удобных для сравнения карты с
дисплеем
RNAV – координаты до 0,1’, а углы до 1°. И если одного
листа бумаги не хватает для ее полного отображения, карта выполняется не в
масштабе, т.е. схематично.

 Если
публикуемая процедура требует сертификации ВС по
RNPRNAV, PRNAV или BRNAV это напрямую указывается в ее описании. Для RNPRNAV всегда указываются численные значения RNP. Кроме этого карта с
зональной процедурой имеет следующую специальную “маркировку”, которая означает:


RNAV
(без пометок)

процедура может
выполняться с использованием оборудования
RNAV, работающего от датчиков
DME/DME, Basic GNSS или VOR/DME
.


RNAV
(DME/DME
or
GNSS)
 
процедура может выполняться с использованием
оборудования
RNAV, работающего от датчиков DME/DME или GNSS.

RNAV(DME/DME) 
 

 
процедура может выполняться с использованием
оборудования
RNAV, работающего только от датчиков DME/DME.

RNAV(GNSS)         
процедура может выполняться с использованием
оборудования
RNAV, работающего только от датчиков GNSS.

RNAV(DME/DME
or
GNSS
except
Class
A) 
процедура может выполняться с использованием оборудования
RNAV, работающего только от датчиков DME/DME или GNSS
класса В или С.

Примечание. Со временем с вводом в действие функциональных дополнений GNSS соответствующие процедуры будут иметь маркировку
ABAS” “SBAS

Полное описание процедуры RNAV предусматривает:

   
текстуальное описание;

   
табличное оформление;

   
графическое
представление.

Карты для экипажей содержат:

   
расстояния между
пунктами, округленные до 0,1
NM;

   
значения азимута (1°) и
удаления (0,1
NM) до определенных маяков
VOR/DME, по которым, если требуется, осуществляется
контроль точности работы системы
RNAV
;

   
все точки пути процедуры
с их именами;

   
все радиосредства с
частотами и позывными, связанные с данной процедурой;


   

заданные высоты/эшелоны с дискретностью 100’ и скорости
IAS в узлах.


Примечание
. Общих требований в отношении
публикации ЗПУ не установлено, однако, для участков с терминаторами

TF,
CF и
т.п., когда линия пути задана путевым углом, его значение публикуется на
карте.
 


Заданные
высоты и эшелоны на картах указываются следующим образом:
   

FL120   — слой высот не выше FL120   

10000’      и не ниже 10000’ по давлению QNH 

 7000’     
— 7000’ и выше по давлению
QNH

 
3000’      — строго 3000’ по давлению
QNH

  5000’     
— 5000’ и ниже по давлению
QNH

 
5000’      — рекомендуемая высота 5000’
QNH 


Expect
5000’ – в диспетчерском
разрешении ожидаемая высота 5000’
QNH
.

Скорости IAS публикуются в случае,
если требуется меньшая скорость, чем установленная
ICAO
скорость для данного этапа полета, по которой
рассчитывалась данная процедура:


Масштабные шкалы и географические сетки наносятся на карту. Однако данное
положение носит только рекомендательный характер.

Если карта выполнена не в масштабе, она имеет маркировку
NOT TO SCALE, а масштабные шкалы и
географические сетки на карту не наносятся.
  

Для сокращения текстовых
описаний процедур применяется следующая система:

 

PG274                                                    имя точки FlyOver  подчеркивается;

PG278                                                 
 имя точки FlyBy
  не подчеркивается;

To DINGA                                          

тип участка TF на DINGA

Direct to NURMO,
à NURMO         тип участка DF на
NURMO

To PALMO on course 120°                

тип участка CF120° на PALMO

Climb on track 310°                            

тип участка FA c путевым углом 310°

From PG094 to 5000’ on track 165°   
FA
от PG094 c
путевым углом 165° от до
5000’

RESNU {R, 12.0,
j,
l}                      
RF на RESNU, R=12.0
NM от точки с коорд.
j,


l

LOGAN{FL60, Right Turn,
Inb Track 245°, Leg Dist 4 NM, Term Alt 4000’}-
зона ожидан.

[UNNNNNCD]                                   — код дополнительных условий.

В коде применяются следующие буквы, цифры и символы:


U:
 A-Altitude AMSL (QNH), F- Flight Level, K- Air
Speed in knots, M – magnetic, T — true


NNNNN
:
— заданное число от 000
до 99999


C
: + 
‘at or above’,     ‘at or below’, 
пробел
    ‘at’


D
(направление разворота): L  Turn Left’, R — ‘Turn Right

Если задано несколько условий, то их коды разделяются точкой с запятой (;)

Пример: [A800+; М047; R] – набор на ЗМПУ 047, на 800 футов и выше разворот
вправо.
 

Пример использования сокращенных текстовых описаний процедур: 

Пример использования табличной формы представления процедур: 



Пример графического представления SID в АИПе

Пример графического представления STAR и INITIAL APPROACH  nв
АИПе

 
Пример графического представления
RNAV Approach в АИПе

Фразеология RNAV (подлежит редактированию).

В настоящее время (11 августа 2003 г) стандартная фразеология, связанная с
RNAV, P-RNAV в RNP RNAV
в документах ICAO (
Annex 11, Doc 4444,  Doc
7030) не опубликована.

Тем не менее в разных разделах АИПов некоторых государств публикуется
фразеология, которая может применяться диспетчером и экипажами в связи с

RNAV.

Вот некоторые из них:

С/Р*

Фразеология

Содержание фразеологии

С

CONFIRM RNAV
(B-RNAV, P-RNAV) APPROVED

Запрос на подтверждение допуска к полетам   по
RNAV
(
BRNAV,


PRNAV)


р

NEGATIVE
RNAV (B-RNAV, P-RNAV)
APPROVAL

Отсутствие допуска
RNAV
(
BRNAV,


PRNAV)


р

AFFIRM

RNAV
(B-RNAV, P-RNAV) APPROVAL

Подтверждение допуска
RNAV
(
BRNAV,


PRNAV)


р

UNABLE RNAV SID DUE TO RNAV
TYPE

Сообщение

диспетчеру DELIVERY


при
запросе ATC CLEARANCE
(ARLANDA)


р

UNABLE RNAV SID

Сообщение диспетчеру
Stockholm

Control 


с

CLEARED GEDERN 8 ALFA
TRANSITION AND PROFILE
  

Разрешено выполнять процедуру
GED8A
c заданным вертикальным и
скоростным режимом


с

CLEARED GEDERN 8 ALFA
TRANSITION
  

Разрешено выполнять процедуру
GED8A только в горизонтальном плане


с

CLEARED DIRECT TO
DF274
 

Разрешено следовать на точку 



DF
274 (одну из тактических или стратегических точек процедуры)


с

CLEARED LAKUT 3A
TRANSITION VIA HK770 DIRECT, RW
04R
 

Разрешено следовать на точку 



HK
770 процедуры 

LAKUT 3A 
(
Helsinki)


р

 (first contact) AERO-765 NONRNAV…..

NONRNAV после позывного

AERO-765 при первом выходи на связь произносится для информирования
диспетчера об отсутствии возможностей

RNAV

Военная литература



Главная

  Техническая

Учебная

  Учебники

  Конспекты

  Плакаты

Premium

Название Расширение Размер Ссылка на скачивание
Авиадвигатели. Конструкция и расчет деталей. 1941 djvu 23,0 Мб Скачать
Авиаприборы, информационно-измерительные системы и комплексы.1992 djvu 5,0 Мб Скачать
Авиаремонтное дело в воздушном флоте. 1934 djvu 4,0 Мб Скачать
Авиационная астрономия. 1978 djvu 5,1 Мб Скачать
Авиационная безопасность. Международные правовые акты и документы doc 4,2 Мб Скачать
Авиационная инженерная психология. 1983 djvu 6,2 Мб Скачать
Авиационная и ракетно-космическая техника. Введение в специальность. 1998 djvu 579,1 Кб Скачать
Авиационная метеорология. Учебник. 1971 djvu 6,0 Мб Скачать
Авиационная радионавигация djvu 3,1 Мб Скачать
Авиационное вооружение. 1987 djvu 2,2 Мб Скачать
Авиационное и радиоэлектронное оборудование. 1971 djvu 3,8 Мб Скачать
Авиационное и радиоєлектронное оборудование. 1971 djvu 3,8 Мб Скачать
Авиационное материаловедение djvu 2,7 Мб Скачать
Авиационное материаловедение. 1941 djvu 4,0 Мб Скачать
Авиационное материаловедение. 1941 rar 3,3 Мб Скачать
Авиационное материаловедение. 1967 djvu 8,2 Мб Скачать
Авиационное оборудование. 1989 djvu 8,6 Мб Скачать
Авиационное сельхозоборудование djvu 3,0 Мб Скачать
Авиационные газотурбинные двигатели. 1973 djvu 0,9 Мб Скачать
Авиационные гироскопические приборы. Учебное пособие. 2004 rar 864,3 Кб Скачать
Авиационные двигатели. Конструкция и расчет деталей. 1941 djvu 23,4 Мб Скачать
Авиационные двигатели. Конструкция и расчет деталей. 1941 rar 24,2 Мб Скачать
Авиационные двигатели. Часть 1. 1940 djvu 2,6 Мб Скачать
Авиационные двигатели. Часть 2. 1940 djvu 3,0 Мб Скачать
Авиационные дизели. 1940 rar 6,1 Мб Скачать
Авиационные дизели. Том 1. 1940 djvu 1,3 Мб Скачать
Авиационные дизели. Том 2. 1940 djvu 1,0 Мб Скачать
Авиационные крылатые ракеты. 2005 pdf 3,3 Мб Скачать
Авиационные масла. 1934 djvu 2,4 Мб Скачать
Авиационные моторы ВВС иностранных государств. Альбом. 1939 djvu 3,6 Мб Скачать
Авиационные моторы ВВС иностранных государств. Альбом. 1939 rar 3,7 Мб Скачать
Авиационные правила. Нормы летной годности гражданских легких самолетов. 1993 djvu 9,4 Мб Скачать
Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы. 1992 djvu 5,0 Мб Скачать
Авиационные приборы, информационно-измерительные системы и комплексы. Учебник. 1992 pdf 25,8 Мб Скачать
Авиационные приборы. 1941 djvu 5,6 Мб Скачать
Авиационные приборы. 1960 djvu 7,6 Мб Скачать
Авиационные приборы. 1970 djvu 7,7 Мб Скачать
Авиационные приборы. 1977 djvu 8,3 Мб Скачать
Авиационные приборы. 1978 djvu 4,8 Мб Скачать
Авиационные приборы. Часть 1. 1958 djvu 5,6 Мб Скачать
Авиационные приборы. Часть 2. 1958 djvu 6,1 Мб Скачать
Авиационные приборы. Часть 3. 1958 djvu 5,9 Мб Скачать
Авиационные приборы. Часть 4. 1958 djvu 6,3 Мб Скачать
Авиационные приборы и автопилоты . 1954 pdf 9,6 Мб Скачать
Авиационные приборы и системы djvu 6,5 Мб Скачать
Авиационные приборы и системы doc 4,7 Мб Скачать
Авиационные пушки и оптические прицелы pdf 232,3 Кб Скачать
Авиационные системы антиюзовой автоматики. 1999 djvu 2,4 Мб Скачать
Авиационные средства поражения rar 5,2 Мб Скачать
Авиационные средства поражения. 1995 djvu 4,7 Мб Скачать
Авиационные топлива, масла и охлаждающие жидкости. 1948 djvu 5,0 Мб Скачать
Авиационный взрыватель ТМ-24Б. ТО и ИЭ pdf 662,4 Кб Скачать
Авиационный метеорологический код METAR. mht 203,8 Кб Скачать
Авиационный моделизм. 1956 rar 4,7 Мб Скачать
Авиация в локальных войнах. 1988 chm 1,2 Мб Скачать
Авиация общего назначения. Рекомендации для конструкторов. 1996 djvu 7,6 Мб Скачать
Авиация ПВО России и научно-технический прогресс. 2004 djvu 9,7 Мб Скачать
Авиетка Небесная блоха. 1936 djvu 2,1 Мб Скачать
Автожиры. Теория и расчет. 1934 doc 525,0 Кб Скачать
Автоматическое регулирование авиадвигателей. 1961 djvu 1,9 Мб Скачать
Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей. 1974 djvu 5,3 Мб Скачать
Автоматическое регулирование жидкостных ракетных двигателей. 1989 djvu 3,4 Мб Скачать
Автоматическое управление полетом самолетов. Учебник. 1995 djvu 5,0 Мб Скачать
Автомобильные и авиационные двигатели. Часть 1. 1933 djvu 9,4 Мб Скачать
Автомобильные и авиационные двигатели. Часть 2. 1933 djvu 6,4 Мб Скачать
Агрегаты технического обслуживания самолетов и вертолетов. 1973 djvu 3,4 Мб Скачать
Алгоритмы аэрогидробаллистического проектирования. 1994 djvu 2,6 Мб Скачать
Ан-2. Самолет Ан-2. Учебное пособие. Издание 2. 1964 pdf 39,5 Мб Скачать
Ан-2. Учебное пособие. 20078.60 pdf 8,6 Мб Скачать
Астрономия в авиации. 1952 djvu 2,7 Мб Скачать
Атлас аэродинамических характеристик крыловых профилей. 1994 djvu 1,3 Мб Скачать
Атлас аэродинамических характеристик профилей крильев. 1946 pdf 19,1 Мб Скачать
Атлас конструкций планеров. 1938 pdf 7,2 Мб Скачать
Аэроакустика. 1981 djvu 4,0 Мб Скачать
Аэрогазодинамика реактивных сопел. 2003 djvu 11,8 Мб Скачать
Аэрогидроупругость конструкций. 2000 djvu 11,7 Мб Скачать
Аэродинамика, динамика полета магистральных самолетов. 1995 djvu 10,5 Мб Скачать
Аэродинамика, устойчивость и управляемость сверхзвуковых самолетов. 1998 djvu 19,6 Мб Скачать
Аэродинамика, устойчивость и управляемость сверхзвуковых самолетов. 1998 pdf 299,3 Мб Скачать
Аэродинамика. 1956 djvu 7,4 Мб Скачать
Аэродинамика. 1968 djvu 12,6 Мб Скачать
Аэродинамика. 1975 djvu 5,3 Мб Скачать
Аэродинамика. 1976 djvu 8,0 Мб Скачать
Аэродинамика. Избранные темы в их историческом развитии. 2001 djvu 2,2 Мб Скачать
Аэродинамика. Том 1. Основы теории. Аэродинамика профиля и крыла. 1976 djvu 4,3 Мб Скачать
Аэродинамика. Том 2. Методы аэродинамического расчета. 1980 djvu 4,6 Мб Скачать
Аэродинамика больших скоростей. 1965 djvu 5,7 Мб Скачать
Аэродинамика вертолета. 1954 djvu 8,8 Мб Скачать
Аэродинамика вертолетов. 1972 djvu 2,4 Мб Скачать
Аэродинамика и динамика вертолета. 1963 djvu 16,0 Мб Скачать
Аэродинамика и динамика полета. 1979 djvu 3,2 Мб Скачать
Аэродинамика и динамика полета летательных аппаратов. 1979 djvu 9,2 Мб Скачать
Аэродинамика и динамика полета транспортных самолетов. 1990 djvu 7,7 Мб Скачать
Аэродинамика и динамика полёта магистральных самолётов. 1995 djvu 9,3 Мб Скачать
Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. 1988 pdf 7,6 Мб Скачать
Аэродинамика крыла самолета. 1956 djvu 9,2 Мб Скачать
Аэродинамика крыла самолета. Несжимаемая жидкость. 1956 djvu 9,2 Мб Скачать
Аэродинамика летательных аппаратов. 1983 djvu 4,9 Мб Скачать
Аэродинамика малых скоростей. 1963 djvu 1,3 Мб Скачать
Аэродинамика отрывных течений. 1988 djvu 5,3 Мб Скачать
Аэродинамика ракет. Том 1. 1989 djvu 5,4 Мб Скачать
Аэродинамика ракет. Том 2. 1989 djvu 6,3 Мб Скачать
Аэродинамика самолета pdf 3,3 Мб Скачать
Аэродинамика самолета. 1957 djvu 9,5 Мб Скачать
Аэродинамика самолета. 1957 pdf 26,8 Мб Скачать
Аэродинамика самолета. Динамика продольного и бокового движения. 1979 pdf 16,1 Мб Скачать
Аэродинамика элементов летательных аппаратов. 1985 djvu 4,6 Мб Скачать
Аэродинамически забрасываемые передатчики помех и комплексы РЭБ на их основе pdf 466,8 Кб Скачать
Аэродинамический анализ несущей системы гидроплана. 1934 pdf 426,2 Кб Скачать
Аэродинамический расчет автожира. 1934 doc 1,4 Мб Скачать
Аэродинамический расчет вертолетов. 1956 djvu 5,6 Мб Скачать
Аэродинамический расчет самолетов. 1938 djvu 7,6 Мб Скачать
Аэродинамическое проектирование лопастей воздушного винта. 1995 djvu 1,8 Мб Скачать
Аэродинамическое проектирование самолетов. 1983 djvu 26,2 Мб Скачать
Аэродромные сооружения.1959 djvu 17,0 Мб Скачать
Аэронавигационная линейка. 1939 rar 0,9 Мб Скачать
Аэросани. 1937 djvu 1,4 Мб Скачать
Аэрофототопография, 1989 djvu 11,0 Мб Скачать
Аэрофототопография. 1939 djvu 11,0 Мб Скачать
Аэрофототопография. 1939 rar 20,8 Мб Скачать
Баллистика и навигация космических аппаратов. 2004 djvu 3,5 Мб Скачать
Баллистическое проектирование ракет. 1996 pdf 791,5 Кб Скачать
Безопасность взлета в условиях обледенения. 1995 djvu 1,3 Мб Скачать
Беспилотные летательные аппараты. 1999 djvu 5,8 Мб Скачать
Беспилотные летательные аппараты. История, применение, угроза распространения и перспективы развития. 2005 pdf 1,7 Мб Скачать
Бесшатунные двигатели внутреннего сгорания. 1972 djvu 3,2 Мб Скачать
Биогидродинамика плавания и полета. 1980 djvu 2,5 Мб Скачать
Боевая авиационная техника. Летательные аппараты, силовые установки и их эксплуатация. 1984 djvu 4,6 Мб Скачать
Боевая надежность и эффективность ЛА. Методы рвсчетов. 2002 djvu 10,0 Мб Скачать
Боевые самолеты. 1992 djvu 5,5 Мб Скачать
Боевые самолеты. 1994 pdf 23,0 Мб Скачать
Боевые самолеты Де Хевилленд Москито pdf 54,1 Мб Скачать
Боевые самолеты Микояна. 2009 djvu 6,3 Мб Скачать
Боевые самолеты Туполева. 2010 pdf 88,6 Мб Скачать
Бомбардировщик конструкции А.Н.Туполева ТБ-1 (АНТ-4) pdf 15,9 Мб Скачать
Бомбометание. 1939 djvu 2,6 Мб Скачать
Бомбометание. Комплект схем и таблиц. 1987 djvu 1,7 Мб Скачать
Бомбометание. Учебник для школ и училищ военных воздушных сил РККА. 1939 rar 10,5 Мб Скачать
Бортовые вычислительные комплексы навигации и самолетовождения. Конспект лекций. 2010 pdf 1,2 Мб Скачать
Бортовые радиоэлектронные системы. Конспект леций doc 649,0 Кб Скачать
Бортовые системы управления полетом. 1975 djvu 3,6 Мб Скачать
Борьба с вертолетами. 1984 djvu 13,7 Мб Скачать
Введение в аэродинамику сжимаемой жидкости. 1949 djvu 3,9 Мб Скачать
Введение в динамику ракет-носителей космических аппаратов. 1975 djvu 7,2 Мб Скачать
Введение в космонавтику. 1974 djvu 6,0 Мб Скачать
Введение в метод конечных элементов. 1981 djvu 4,7 Мб Скачать
Введение в теорию аэроупругости. 1959 djvu 6,6 Мб Скачать
Введение в теорию и технику радиотехнических систем. 1986 djvu 2,1 Мб Скачать
Введение в физику полета. 1938 djvu 10,1 Мб Скачать
Верификационные методы анализа оптимального управления процессами и системами. 2001 pdf 6,3 Мб Скачать
Вертолет. 1955 djvu 2,0 Мб Скачать
Вертолет. 1977 djvu 2,3 Мб Скачать
Вертолет как объект управления. 1977 djvu 3,4 Мб Скачать
Вертолеты, расчет и проектирование. Том 1. Аэродинамика. 1966 djvu 5,6 Мб Скачать
Вертолеты, расчет и проектирование. Том 2. Колебания и динамическая прочность. 1967 djvu 6,1 Мб Скачать
Вертолеты. 1992 djvu 9,0 Мб Скачать
Вертолеты в вооруженной борьбе. 1972 djvu 2,4 Мб Скачать
Вертолеты особых схем. 2002 djvu 19,5 Мб Скачать
Вертолёт Ка-26 djvu 2,3 Мб Скачать
Весовое проектирование и эффективность пассажирских самолетов. Том 1. 1977 djvu 6,6 Мб Скачать
Взаимодействие материалов с газовыми потоками. 1976 djvu 3,1 Мб Скачать
Вибрационное горение. 1961 djvu 5,4 Мб Скачать
Винтовые летательные аппараты. 1948 djvu 23,6 Мб Скачать
Влияние ветра на деятельность авиации pdf 227,8 Кб Скачать
Военная доктрина генерала Дуэ. 1937 doc 1,0 Мб Скачать
Военные аэродромы. Изыскания и проектирование, 1944 djvu 5,9 Мб Скачать
Военные аэродромы. Изыскания и проектирование. 1944 djvu 5,9 Мб Скачать
Военные аэродромы. Изыскания и проектирование. 1944 rar 6,6 Мб Скачать
Военные аэродромы. Часть 1 djvu 4,0 Мб Скачать
Военные аэродромы. Часть 2 djvu 1,9 Мб Скачать
Воздухоплавание. 1940 djvu 7,3 Мб Скачать
Воздухоплавание. 1940 rar 8,1 Мб Скачать
Воздушная армия. 1939 doc 5,4 Мб Скачать
Воздушная мощь и сухопутные вооруженные силы. 1936 rar 210,3 Кб Скачать
Воздушная навигация. 1972 djvu 4,1 Мб Скачать
Воздушная навигация. 1988 djvu 5,4 Мб Скачать
Воздушная навигация. Издание 4. 1991 djvu 3,5 Мб Скачать
Воздушная навигация. Международные полеты djvu 14,9 Мб Скачать
Воздушная навигация. Международные полеты rar 10,1 Мб Скачать
Воздушная навигация. Международные полеты. 2000 pdf 68,4 Мб Скачать
Воздушная навигация. Международные полёты rar 10,1 Мб Скачать
Воздушная навигация. Учебник для средних специальных учебных заведений ГА. Издание 4. 1991 djvu 5,4 Мб Скачать
Воздушная навигация и элементы самолетовождения. Учебное пособие. 2002 pdf 482,2 Кб Скачать
Воздушная радионавигация. 1940 djvu 2,5 Мб Скачать
Воздушная радионавигация. 1940 rar 2,9 Мб Скачать
Воздушно-реактивные двигатели djvu 2,1 Мб Скачать
Воздушное пространство RVSM rar 37,2 Кб Скачать
Воздушные винты, вертолеты. 1961 djvu 4,7 Мб Скачать
Воздушные винты. 1951 djvu 5,4 Мб Скачать
Воздушные микротурбины. 1979 djvu 2,4 Мб Скачать
Воздушные силы в бою и операции.ю 1932 doc 2,3 Мб Скачать
Воздушный бой. 1991 chm 1,7 Мб Скачать
Воздушный бой пары и звена истребителей. 1958 doc 952,5 Кб Скачать
Воздушный кодекс Российской Федерации. 1997 rar 31,1 Кб Скачать
воздушных винтов. 1941 djvu 10,1 Мб Скачать
Вооружение самолета. 1941 djvu 6,6 Мб Скачать
Вооружение самолета. 1941 rar 8,4 Мб Скачать
Вооружение самолета. Сборник материалов по вооружению иностранных самолетов. 1941 djvu 6,9 Мб Скачать
Вооружение самолета. Сборник материалов по вооружению иностранных самолетов. 1941.txt txt 559,4 Кб Скачать
Вопросы проектирования легких самолетов. 2001 djvu 2,7 Мб Скачать
Вопросы проектирования легких самолетов. Выбор схемы и параметров. 2001 djvu 2,6 Мб Скачать
Вопросы рациональной эксплуатации газотурбинных установок. 2000 pdf 2,1 Мб Скачать
Вспомогательные силовые установки самолетов. 1977 djvu 5,2 Мб Скачать
ВСУ самолётов djvu 4,2 Мб Скачать
Втулки несущих винтов. 1972 pdf 12,0 Мб Скачать
Высокооборотные лопаточные насосы. 1975 djvu 6,0 Мб Скачать
Газовая динамика сопел. 1990 djvu 4,6 Мб Скачать
Газодинамические и теплофизические процессы в ракетных двигателях твердого топлива. 2004 djvu 8,3 Мб Скачать
Газодинамический расчет прямоточных ВРД и их характеристик. 1988 djvu 1,1 Мб Скачать
Газотурбинные двигатели малой мощности. 1963 djvu 5,9 Мб Скачать
Гетерогенные каталитические процессы в аэротермодинамике. 2002 djvu 2,3 Мб Скачать
Гидроаэромеханика. 2000 djvu 5,8 Мб Скачать
Гидродинамика вспомогательных трактов лопастных машин. 1982 djvu 1,8 Мб Скачать
Гидродинамика двухфазных потоков в системах питания энергетических установок. 1982 djvu 2,6 Мб Скачать
Гидросамолеты и экранопланы России. 1999 djvu 8,4 Мб Скачать
Гиперзвуковая аэродинамика. 1975 djvu 6,9 Мб Скачать
Гиперзвуковая аэродинамика идеального газа. 1983 djvu 2,1 Мб Скачать
Гиперзвуковые течения вязкого газа. 1966 djvu 4,2 Мб Скачать
Гироприборы и устройства систем управления djvu 6,0 Мб Скачать
Горение в жидкостных реактивных двигателях. 1961 djvu 2,6 Мб Скачать
Господство в воздухе. 1936 doc 2,4 Мб Скачать
Господство в воздухе. 1936 rar 394,1 Кб Скачать
Двигатели внутреннего сгорания. Том 1. 1957 djvu 10,4 Мб Скачать
Двигатели внутреннего сгорания. Том 2. 1957 djvu 18,4 Мб Скачать
Двигатели летательных аппаратов. 1987 djvu 4,4 Мб Скачать
Двигательные установки ракет на жидком топливе. 1988 djvu 11,7 Мб Скачать
Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания. 1990 djvu 4,5 Мб Скачать
Дельтапланы. 198 djvu 5,9 Мб Скачать
Детали механизмов авиационной и космической техники. 1996 pdf 34,5 Мб Скачать
Деформация и разрушение материалов. 1970 djvu 14,2 Мб Скачать
Диагностика авиационных ГТД djvu 2,8 Мб Скачать
Динамика авиационных газотурбинных двигателей. 1981 djvu 2,7 Мб Скачать
Динамика вертолета. Предельные режимы полета 1988 pdf 10,9 Мб Скачать
Динамика и регулирование гидропневмосистем. 1977 djvu 5,9 Мб Скачать
Динамика маневрирования самолета-истребителя в воздушном бою. 1957 djvu 2,4 Мб Скачать
Динамика маневрирования самолета-истребителя в воздушном бою. 1957 rar 2,4 Мб Скачать
Динамика насосных систем. 1980 djvu 6,0 Мб Скачать
Динамика полета djvu 5,0 Мб Скачать
Динамика полета беспилотных летательных аппаратов. 1962 djvu 4,2 Мб Скачать
Динамика полета и пилотирование самолета. 1976 pdf 12,7 Мб Скачать
Динамика полёта вертолёта djvu 2,8 Мб Скачать
Динамика самолета. Пространственное движение. 1983 djvu 11,7 Мб Скачать
Динамика свободного твердого тела и оприделение его ориентации в пространстве. 1968 djvu 5,4 Мб Скачать
Динамика топливных систем ЖРД. 1975 djvu 2,7 Мб Скачать
Динамические процессы в ЖРД. 1964 djvu 2,3 Мб Скачать
Динамические свойства самолета. Действие малых возмущений. 1951 djvu 2,4 Мб Скачать
Дирижабли. 1986 djvu 6,2 Мб Скачать
Единый регламент технического обслуживания планеров. ДОСААФ. 1959 pdf 1,0 Мб Скачать
Жидкостные ракетные двигатели. 1968 djvu 10,7 Мб Скачать
Жидкостные ракетные двигатели. Основы теории агрегатов ЖРД и двигательных установок. 1970 djvu 8,0 Мб Скачать
Жидкостные ракетные двигатели. Теория и проектирование. 1955 djvu 4,8 Мб Скачать
Жидкостные ракетные двигатели. Теория и проектирование. 1957 djvu 14,1 Мб Скачать
Заметки об огневом мастерстве. 1945 pdf 405,7 Кб Скачать
Записки военного летчика. 1956 djvu 902,8 Кб Скачать
Записки военного летчика. Некоторые вопросы вождения одноместного самолета. 1956 djvu 1,0 Мб Скачать
Земной резонанс вертолетов. 1970 pdf 10,7 Мб Скачать
Зенитные ракетные комплексы. 2002 pdf 5,4 Мб Скачать
Зональная навигация. 2004 pdf 5,1 Мб Скачать
Избранные труды. Теория гироскопа. Теория устойчивости. 1977 djvu 2,9 Мб Скачать
Измерительные устройства ЛА djvu 2,8 Мб Скачать
ики космического полета. 1965 djvu 4,4 Мб Скачать
Ил-76, Ил-76Т. Приказ. О начале регулярной эксплуатации транспортных самолетов Ил-76 и Ил-76Т в предприятиях гражданской авиации. 1977 pdf 6,6 Мб Скачать
Ил-76Т. Решение №5.9-55ГА. О порядке установления самолетами Ил-76Т назначенного ресурса 8500 полетов. 2005 pdf 238,0 Кб Скачать
Ил-76ТД. Перечень №250_76-Р работ, выполняемых на самолетах Ил-76ТД для обеспечения 4500 полетов или 20 лет. 2001 pdf 3,0 Мб Скачать
Ил-86. Особенности устойчивости и управляемости самолета Ил-86. Учебное пособие. Бехтир. 1991 djvu 5,9 Мб Скачать
Ил-103. Дополнение № 5 к Карте данных Сертификата типа № 89-103. 2001 pdf 88,4 Кб Скачать
Ил-103. Приказ № 145. О допуске к полетам самолета Ил-103 с двигателем IO-360ES фирмы Теледайн Континентал Моторс. 1997 pdf 262,9 Кб Скачать
Иллюстированное приложение к НПП ГА-85 pdf 4,8 Мб Скачать
Инерциальная навигация pdf 125,9 Кб Скачать
Инструкция по воздушному бою истребительной авиации. 1945 pdf 31,6 Мб Скачать
Инструкция по использованию систем ОВИ. 1986 pdf 411,5 Кб Скачать
Инструкция по фразеологии радиообмена pdf 667,7 Кб Скачать
Интегральные воздушно-реактивные двигатели на твердых топливах (основы теории и расчета). 2006 djvu 4,5 Мб Скачать
Использование авиационно метеорологических кодов METAR (SPECI) и TAF pdf 216,1 Кб Скачать
Использование аэрофотоснимков в войсках. 1957 djvu 4,1 Мб Скачать
Использование ТКС-П2 в полете zip 0,9 Мб Скачать
Испытания авиационных воздушно-реактивных двигателей. 1967 tif 6,8 Мб Скачать
Испытания жидкостных ракетных двигателей. 1981 djvu 2,7 Мб Скачать
Исследование и стендовая отработка ракетных двигателей на твердом топливе. 2007 djvu 3,0 Мб Скачать
Исследование приемников воздушных давлений, сборник лабораторных работ. 1999 pdf 254,3 Кб Скачать
История конструкций самолетов в СССР до 1938 года. 1978 djvu 13,8 Мб Скачать
Истребители меняют тактику. 1983 chm 808,0 Кб Скачать
Как и почему летает планер. 1938 djvu 3,7 Мб Скачать
Как летчику бороться с отрицательной тягой ТВД. 1961 pdf 4,5 Мб Скачать
Как получить наилучшие лётные данные на самолете Як с мотором ВК-105ПФ. 1947 djvu 2,1 Мб Скачать
Каталог фигур высшего пилотажа. 2003 pdf 731,0 Кб Скачать
Кацман — Электрические машины djvu 4,2 Мб Скачать
КИ-13. Магнитный жидкостный авиационный компас КИ-13. ТО и ИЭ djvu 76,2 Кб Скачать
Ключи НЛ-10 djvu 291,7 Кб Скачать
Компактные разностные схемы и их применение в задачах аэродинамики. 1990 djvu 2,8 Мб Скачать
Композитные оболочки при силовых и тепловых воздействиях. 2003 djvu 3,4 Мб Скачать
Компоновка оборудования на самолётах djvu 5,6 Мб Скачать
Компрессорная система реактивного привода несущего винта вертолета. 1960 djvu 2,3 Мб Скачать
Конспект лекций по строительной механике самолета. Выпуск 4. Расчет шасси. 1949 djvu 1,2 Мб Скачать
Конструирование винтов, силовых установоки приводов вертолета. 1980 djvu 6,3 Мб Скачать
Конструирование втулок несущих винтов вертолетов. 1981 djvu 1,0 Мб Скачать
Конструирование деталей самолета. 1993 djvu 1,9 Мб Скачать
Конструирование узлов. 1995 djvu 1,2 Мб Скачать
Конструкция авиационных двигателей. 1962 djvu 7,8 Мб Скачать
Конструкция вертолетов. 1971 djvu 12,0 Мб Скачать
Конструкция вертолетов. 1990 djvu 2,9 Мб Скачать
Конструкция вертолетов. 2001 djvu 7,7 Мб Скачать
Конструкция воздушно-реактивного двигателя. 1981 pdf 49,5 Мб Скачать
Конструкция и надежность авиационных ГТД djvu 5,4 Мб Скачать
Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей. 1989 djvu 7,0 Мб Скачать
Конструкция и проектирование жидкостных ракетных двигателей. 1989 djvu 4,6 Мб Скачать
Конструкция и проектирование ЖРД. 1989 djvu 9,3 Мб Скачать
Конструкция и проектирование ракетных двигателей. 1971 djvu 5,8 Мб Скачать
Конструкция и проектирование ракетных двигателей твердого топлива. 1987 djvu 3,4 Мб Скачать
Конструкция и проектирование РДТТ. 1987 djvu 3,4 Мб Скачать
Конструкция и прочность самолетов. 1978 djvu 5,7 Мб Скачать
Конструкция и прочность самолетов. Издание 2. 1978 rar 50,3 Мб Скачать
Конструкция и прочность самолетов и вертолетов. 1972 djvu 10,6 Мб Скачать
Конструкция и расчет самолета на прочность. 1935 pdf 48,5 Мб Скачать
Конструкция самолетов. 1971 djvu 7,7 Мб Скачать
Конструкция самолетов. 1984 djvu 4,1 Мб Скачать
Конструкция самолетов. 1991 djvu 4,8 Мб Скачать
Конструкция самолётных агрегатов djvu 3,7 Мб Скачать
Конструкция современных самолетов. Альбом чертежей. 1932 pdf 16,9 Мб Скачать
Контроль технической исправности самолетов и вертолетов djvu 4,5 Мб Скачать
Концентрация напряжений в элементах авиационных конструкций. 1981 djvu 1,6 Мб Скачать
Корабельные самолеты. 1990 djvu 2,2 Мб Скачать
Космическая техника. Перспективы развития. 1997 djvu 0,9 Мб Скачать
Космические системы дистанционного зондирования земли. 1997 djvu 7,2 Мб Скачать
Красноярская школа лётного мастерства pdf 561,6 Кб Скачать
Круговая обдувка профиля NACA 23012 в аэродинамической трубе Т-103Н ЦАГИ. 1959 djvu 725,4 Кб Скачать
Л-410А. Приказ. О начале пассажирских перевозок на самолетах Л-410А с двигателями ПТ-6А-27. 1976 pdf 98,1 Кб Скачать
Л-410М. Приказ. О введении в эксплуатацию самолетах Л-410А с двигателями М-601. 1976 pdf 174,7 Кб Скачать
Л-410УВП-Э. Приказ. Об использовании самолетов Л-410УВП-Э для перевозки грузов и почты. 1987 pdf 49,3 Кб Скачать
Л-410УВП-Э. Приказ. О начале пассажирских перевозок на самолетах Л-410УВП-Э с двигателями М-601Е. 1986 pdf 126,6 Кб Скачать
Л-410УВП. Приказ. О начале пассажирских перевозок на самолетах Л-410УВП с двигателями М-601Б. 1980 pdf 142,7 Кб Скачать
Л-410УВП. Приказ. О ресурсах и сроках службы самолетов Л-410УВП и допуске их к грузовым перевозкам. 1985 pdf 78,8 Кб Скачать
Ла-7. Отчет № 44-286. Летные испытания серийного самолета Ла-7 №452101-39 производства завода №21 выпуска июня 1944 rar 3,0 Мб Скачать
Лабораторные работы по аэродинамике djvu 2,3 Мб Скачать
Лазерная локация земли и леса. Учебное пособие. 2007 pdf 13,0 Мб Скачать
Лекции по гидроаэромеханике. 1978 djvu 1,7 Мб Скачать
Лекция по системам захода zip 29,8 Кб Скачать
Летательные аппараты нетрадиционных схем djvu 7,3 Мб Скачать
Летательные аппараты нетрадиционных схем. 1991 djvu 37,5 Мб Скачать
Летная эксплуатация радионавигационного оборудования самолетов. 1978 djvu 4,5 Мб Скачать
Летная эксплуатация радионавигационного оборудования самолетов.1978 djvu 4,5 Мб Скачать
Летно-технические характеристики ВС pdf 6,6 Мб Скачать
Летные испытания первых образцов самолетов. 1987 djvu 1,9 Мб Скачать
Летные прочностные испытания самолетов djvu 1,4 Мб Скачать
Летчику, построившему самолет своими руками. 1992 djvu 712,5 Кб Скачать
Летчику о практической аэродинамике. 1961 djvu 1,9 Мб Скачать
Летчику о турбовинтовом самолете. Глава II pdf 2,9 Мб Скачать
Лётная эксплуатация самолёта djvu 2,7 Мб Скачать
Магнитные системы управления космическими летательными аппаратами. 1975 djvu 2,6 Мб Скачать
Маркировка ВПП и РД pdf 372,5 Кб Скачать
Математические вопросы дозвуковой и околозвуковой газовой динамики. 1961 djvu 1,9 Мб Скачать
Математические модели пневмогидравлических систем. 1986 djvu 6,0 Мб Скачать
Математическое моделирование рабочего процесса жидкостных ракетных двигателей. 1999 djvu 2,8 Мб Скачать
Методика выполнения радиодевиационных работ на ВС ГА pdf 175,7 Кб Скачать
Методика проведения тренажа в кабине вертолета МИ-8МТВ, АМТ. 2000 pdf 1,6 Мб Скачать
Методические указания к расчетно-графическим работам Теплообмен на поверхности летательных аппаратов. 1987 djvu 348,0 Кб Скачать
Метод конечных элементов в задачах строительнйо механики летательных аппаратов. 1985 djvu 3,9 Мб Скачать
Метод конечных элементов в задачах строительной механики летательных аппаратов. 1985 djvu 3,9 Мб Скачать
Метод краевых волн в физической теории дифракции. 1962 djvu 2,8 Мб Скачать
Методы и задачи практической аэродинамики. 1977 djvu 9,2 Мб Скачать
Методы и устройства селекции движущихся целей. 1986 djvu 2,0 Мб Скачать
Методы описания, анализа и синтеза нелинейных систем управления. 1993 djvu 4,8 Мб Скачать
Методы расчетов теплообменных аппаратов газотурбинных установок. 1989 djvu 223,4 Кб Скачать
Механизация клепально-сборочных работ в самолетостроении. 1939 djvu 6,9 Мб Скачать
Механизированные крылья. 1940 djvu 9,8 Мб Скачать
Механика композиционных материалов. 1984 djvu 3,0 Мб Скачать
Механика конструкций из композиционных материалов. 1988 djv 2,8 Мб Скачать
Механика космического полета в элементарном изложении. 1980 djvu 7,3 Мб Скачать
Механика материалов. 2001 djvu 2,8 Мб Скачать
Механика разрушения композитных материалов. 1982 djvu 2,8 Мб Скачать
Ми-8. 40 лет — полет нормальный. 2001 pdf 13,5 Мб Скачать
Ми-8Т, МТ. Методическое пособие doc 4,3 Мб Скачать
Ми-24. Боевой вертолёт Ми-24. 2001 djvu 92,2 Мб Скачать
МиГ-21пф, пфм. Методическое пособие по технике пилотирования самолета МиГ-21пф. 1966 rar 16,3 Мб Скачать
МиГ-21пф . Методическое пособие по технике пилотирования самолета МиГ-21пф . 1966 pdf 14,2 Мб Скачать
МиГ-21пф . Методическое пособие по технике пилотирования самолета МиГ-21пф . 1966 rar 16,3 Мб Скачать
Многослойные армированные оболочки. Расчет пневматических шин. 1988 djvu 3,0 Мб Скачать
Модели и методы аэродинамики 2001-2002 pdf 1,1 Мб Скачать
Моделирование и машинный расчет электроцепей djvu 2,2 Мб Скачать
Моделирование и оптимизация характеристик высокооборотных насосных агрегатов. 1992 djvu 4,8 Мб Скачать
Навигационное оборудование лелательных аппаратов djvu 5,2 Мб Скачать
Навигационный калькулятор Магистр zip 624,0 Кб Скачать
Надёжность авиаколёс djvu 3,0 Мб Скачать
Надёжность шасси самолётов djvu 2,6 Мб Скачать
Некоторые вопросы и ответы по составам и свойствам стали pdf 143,6 Кб Скачать
Некоторые правила и приемы определения устойчивости линейных звеньев в отдельных САУ ЛА. 2000 djvu 595,0 Кб Скачать
Нелинейная теория крыла и ее приложения. 1997 djvu 8,1 Мб Скачать
Нестационарная аэродинамика баллистического полета. 2003 djvu 2,3 Мб Скачать
Нестационарные процессы в поршневых компрессорах ЛА. 1976 djvu 2,4 Мб Скачать
Нестационарные режимы работы ЖРД. 1970 djvu 4,4 Мб Скачать
Неуправляемые ракеты. 1917-1945 pdf 3,5 Мб Скачать
Неуправляемые ракеты. 1946-2002 pdf 6,0 Мб Скачать
Неустойчивость горения. 1986 djvu 3,4 Мб Скачать
НЛ-10. Методы и приемы расчетов. 1939 djvu 936,3 Кб Скачать
НЛ-10. Навигационная линейка НЛ-10. 1956 djvu 737,2 Кб Скачать
НЛ-10М. Назначение и устройство pdf 162,5 Кб Скачать
Нормы прочности спортивных планеров. 1960 djvu 2,6 Мб Скачать
Нормы прочности спортивных планеров. 1968 djvu 1,8 Мб Скачать
Обеспечение надежности технологических процессов. 2000 djvu 773,6 Кб Скачать
Оборудование дирижаблей. 1939 djvu 4,5 Мб Скачать
Оборудование дирижаблей. 1939 rar 5,0 Мб Скачать
Обслуживание и ремонт самолетов. 1962 djvu 9,1 Мб Скачать
Обучение летанию на аэроплане, 1910 djvu 1,5 Мб Скачать
О выборе наивыгоднейшего положения предкрылка. 1934 djvu 360,7 Кб Скачать
Окраска деревянных агрегатов самолетов и планеров. 1958 djvu 148,2 Кб Скачать
Окраска тканевой обшивки агрегатов самолетов, планеров и лопастей вертолетов. 1966 djvu 112,3 Кб Скачать
Описание основных приборов внутренней баллистики. 1937 rar 64,5 Мб Скачать
Организация автоматизированных систем подготовки авиационного производства. 2000 djvu 4,8 Мб Скачать
Организация обслуживания воздушного движения. Часть 2 zip 637,7 Кб Скачать
Основные геометрические и аэродинамические характеристики самолетов и ракет. 1982 djvu 2,7 Мб Скачать
Основы авиационной техники. 1947 djvu 30,0 Мб Скачать
Основы авиационной техники. 1960 djvu 4,8 Мб Скачать
Основы авиационной техники. Часть 1. 1977 djvu 5,1 Мб Скачать
Основы авиационной техники. Часть 1. ЛА и их двигательные установки. 1977 djvu 5,1 Мб Скачать
Основы автоматизированного проектирования самолетов. 1986 djvu 8,9 Мб Скачать
Основы АТ и оборудование аэропортов djvu 2,8 Мб Скачать
Основы бомбометания. 1940 djvu 5,1 Мб Скачать
Основы бомбометания. Часть 1. 1949 djvu 3,9 Мб Скачать
Основы бомбометания. Часть 2. 1949 djvu 1,1 Мб Скачать
Основы вооружения самолетов. 1946 djvu 4,8 Мб Скачать
Основы гидроавиации. 1940 djvu 3,6 Мб Скачать
Основы гидроавиации. 1940 rar 4,1 Мб Скачать
Основы жизнеобеспечения экипажа космических летательных аппаратов. 1983 djvu 1,5 Мб Скачать
Основы конструирования. Том 1. 1988 djvu 56,1 Мб Скачать
Основы конструирования. Том 2. 1988 djvu 55,7 Мб Скачать
Основы конструирования в самолетостроении. 1980 djvu 8,5 Мб Скачать
Основы конструирования ракет-носителей космических аппаратов. 1991 djvu 6,3 Мб Скачать
Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 1984 djvu 1,7 Мб Скачать
Основы механики космического полета. 1990 djvu 4,8 Мб Скачать
Основы надежности авиационной техники. 1993 djvu 2,6 Мб Скачать
Основы прикладной газодинамики. Моделирование газодинамических течений. 2001 djvu 502,2 Кб Скачать
Основы проектирования летательных аппаратов. 1985 djvu 3,6 Мб Скачать
Основы проектирования ракетно-прямоточных двигателей для беспилотных летательных аппаратов. 1967 djvu 6,8 Мб Скачать
Основы проектирования самолетов. 1945 djvu 5,8 Мб Скачать
Основы радиолокации. 1983 djvu 4,3 Мб Скачать
Основы расчета и конструирования парашютов. 1965 djvu 4,5 Мб Скачать
Основы силового расчета конструкций. 1948 djvu 6,5 Мб Скачать
Основы стандартизации, допуски, посадки и технические измерения djvu 4,1 Мб Скачать
Основы теории авиационных турбореактивных двигателей doc 9,1 Мб Скачать
Основы теории горения. 1975 djvu 8,9 Мб Скачать
Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. Том 1. 1993 djvu 5,0 Мб Скачать
Основы теории и расчета жидкостных ракетных двигателей. Том 2. 1993 djvu 3,2 Мб Скачать
Основы теории крыльев и винта. 1931 djvu 1,1 Мб Скачать
Основы теории надежности ракетных двигателей. 1974 djvu 4,6 Мб Скачать
Основы теория и расчета жидкостных ракетных двигателей. 1983 djvu 7,1 Мб Скачать
Основы технологии производства воздушно-реактивных двигателей. 1993 djvu 1,1 Мб Скачать
Основы технологического членения конструкции самолета. 1968 djvu 3,4 Мб Скачать
Основы устройства и конструирования космических аппаратов. 1992 djvu 2,0 Мб Скачать
Основы устройства космических аппаратов. 2003 djvu 2,6 Мб Скачать
Основы устройства прицелов для бомбометания. 1947 djvu 4,1 Мб Скачать
Особенности проектирования крылатых ЛА с ВРД. 1987 djvu 1,4 Мб Скачать
Отечественные зенитные самоходные установки. 1998 pdf 14,4 Мб Скачать
Отечественные управляемые ракеты воздух-воздух. Часть 1. Ракеты малой дальности. 2005 djvu 7,2 Мб Скачать
Очерки психологии для летчиков. 1940 djvu 2,0 Мб Скачать
Парадоксы навигации международных полетов. 2000 pdf 541,3 Кб Скачать
Парашют. Спортивные прыжки с парашютом. Теория, задачи и упражнения. 1956 pdf 5,1 Мб Скачать
Переходные процессы в машинах переменного тока djvu 2,0 Мб Скачать
пилотажных свойств самолета МиГ-29 doc 245,5 Кб Скачать
Пилотирование вертолета. 1957 djvu 5,2 Мб Скачать
Пилоту о работе с авиагоризонтами. 1989 djvu 844,7 Кб Скачать
Планеры. 1959 djvu 8,4 Мб Скачать
Планеры и планеризм djvu 3,5 Мб Скачать
Пневмо-гидравлические системы двигательных установок с жидкостными ракетными двигателями. 1978 djvu 3,7 Мб Скачать
Поговорим о шасси. 1994 pdf 262,4 Кб Скачать
Показатели маневренности, управляемости и устойчивости самолетов. 1958 djvu 2,7 Мб Скачать
Полевой ремонт самолетов. 1943 djvu 2,4 Мб Скачать
Полевой ремонт самолетов. 1943 rar 2,4 Мб Скачать
Полет на предельных режимах. 1977 djvu 3,0 Мб Скачать
Полет птиц как основа искусства летать. 1889 djvu 1,5 Мб Скачать
Полет самолета с неполной и несимметричной тягой. 1970 djvu 3,1 Мб Скачать
Полеты в облаках. 1940 djvu 7,0 Мб Скачать
Полеты в облаках. Часть 1. 1940 djvu 3,6 Мб Скачать
Полеты в облаках. Часть 2. 1940 djvu 3,4 Мб Скачать
Положение об опознавательных знаках ЛА авиации ВС СССР. 1975 rar 197,5 Кб Скачать
Полёты в облаках djvu 2,7 Мб Скачать
Пособие по радиообмену =Небесный разговор= pdf 1,1 Мб Скачать
Построение поляр и расчет динамики полета дозвуковых транспортных и пассажирских самолетов. Учебное пособие. 2004 pdf 972,3 Кб Скачать
Правила ухода за деталями остекления самолетов и вертолетов ГА rar 32,7 Мб Скачать
Практическая аэродинамика. Учебник для летного состава. 1962 djvu 3,5 Мб Скачать
Практическая аэродинамика вертолетов. 1980 djvu 15,7 Мб Скачать
Практическая аэродинамика дельтаплана. 1992 djvu 4,5 Мб Скачать
Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Учебник для летного состава. 1977 djvu 4,2 Мб Скачать
Приборы и установки для метеоизмерений на аэродромах djvu 3,0 Мб Скачать
Приборы на самолета. 1947 rar 7,5 Мб Скачать
Приборы на самолете. 1947 djv 7,5 Мб Скачать
Приборы на самолете. 1947 djvu 12,4 Мб Скачать
Приказ МО РФ Рук-во по предотвращению АП с государств. ВС (РПАП) 30.09.02 rar 51,5 Кб Скачать
Приказ МО РФ №190 Наставление по обеспечению аэронав. информацией 29.05.03 rar 38,9 Кб Скачать
Прикладные методы расчета оболочек и тонкостенных конструкций. 1969 djvu 3,5 Мб Скачать
Принципы построения систем автоматического управления применительно к управлению летательными аппаратами. 2000 pdf 1,2 Мб Скачать
Проблемы проектирования пассажирских самолетов. 1972 djvu 11,7 Мб Скачать
Проблемы создания перспективной авиационно-космической техники. 2005 djvu 12,5 Мб Скачать
Продолная балансировка и устойчивость самолета. 1962 djvu 10,0 Мб Скачать
Продольная устойчивость и управляемость самолета. 1951 djvu 7,0 Мб Скачать
Продольные автоколебания жидкостной ракеты. 1977 djvu 3,3 Мб Скачать
Проектирование деревянных самолетов. 1945 djvu 4,6 Мб Скачать
Проектирование дозвуковых самолетов djvu 11,6 Мб Скачать
Проектирование дозвуковых самолетов. 1983 djvu 21,8 Мб Скачать
Проектирование и конструирование самолётов с вертикальным взлётом и посадкой. Издание 2. 1977 pdf 32,6 Мб Скачать
Проектирование и конструкции вертолетов. 1955 djvu 18,2 Мб Скачать
Проектирование и конструкции гидросамолетов. 1936 pdf 36,3 Мб Скачать
Проектирование и постройка сверхлегких самолетов rar 1,8 Мб Скачать
Проектирование и расчет гидросамолетов. 1935 djvu 3,6 Мб Скачать
Проектирование и расчет проточной части многоступенчатой газовой турбины. 1981 djvu 2,7 Мб Скачать
Проектирование легких самолетов djvu 2,7 Мб Скачать
Проектирование легких самолетов. 1978 djvu 2,8 Мб Скачать
Проектирование летательных аппаратов с прямоточными воздушно-реактивными двигателями. 1983 djvu 1,4 Мб Скачать
Проектирование самолетов djvu 4,7 Мб Скачать
Проектирование самолетов. 1940 djvu 5,1 Мб Скачать
Проектирование самолетов. 1972 djvu 22,6 Мб Скачать
Проектирование самолетов. 1983 djvu 6,9 Мб Скачать
Проектирование сборочных приспособлений, прочностные расчеты, расчет точности сборки. 2000 djvu 1,0 Мб Скачать
Проектирование тонкостенных конструкций. 1994 djvu 4,2 Мб Скачать
Производство деревянных самолетов djvu 9,6 Мб Скачать
Производство деревянных самолетов. 1945 djvu 8,5 Мб Скачать
Пространственная ориентировка пилотов. 1989 djvu 2,1 Мб Скачать
Пространственные задачи вычислительной аэрогидродинамики. 1986 djvu 7,6 Мб Скачать
Противовоздушная оборона сухопутных войск. 1979 chm 118,5 Кб Скачать
Прочность вертолетов. 1984 djvu 5,9 Мб Скачать
Прямоточные воздушно-реактивные двигатели (расчет характеристик). 2006 djvu 11,3 Мб Скачать
Прямоточные воздушно-реактивные двигатели. 1958 djvu 8,4 Мб Скачать
Психология летного обучения. 1986 djvu 846,1 Кб Скачать
Психология летчика и автоматизированный полет doc 50,5 Кб Скачать
Радионавигационное оборудование самолетов. Устройство и эксплуатация. Учебное пособие. 1981 djvu 3,1 Мб Скачать
Радионавигация. 1952 djvu 2,0 Мб Скачать
Радиообмен при полетах по кругу zip 8,5 Кб Скачать
Радиообмен при полетах по маршруту zip 6,6 Кб Скачать
Радиосвязь и РТО полетов zip 37,7 Кб Скачать
Радиотехнические системы в авиации. Методические указания к выполнению лабораторных работ. 1999 DJVU 5,4 Мб Скачать
Радиотехнические средства обеспечения полетов. Часть 1. Приводные радиостанции. 1985 djvu 4,3 Мб Скачать
Радиотехнические средства самолетовождения. 1956 djvu 2,8 Мб Скачать
Радиоэлектронные Средства систем Управления ПВО и ВВС. 1987 djvu 2,5 Мб Скачать
Разбивка самолета на плазе и изготовление шаблонов. 1940 djvu 6,3 Мб Скачать
Развитие авиационных средств спасения. 1990 djvu 2,5 Мб Скачать
Развитие методов теплозащиты жидкостных ракетных двигателей. 1984 djvu 2,4 Мб Скачать
Ракетные двигатели. 1952 djvu 8,4 Мб Скачать
Ракетные двигатели. 1962 djvu 21,1 Мб Скачать
Ракетные двигатели. 1976 djvu 7,9 Мб Скачать
ракетные двигатели космических аппаратов. 1989 djvu 1,9 Мб Скачать
Ракетные двигатели на химическом топливе. 1987 djvu 6,4 Мб Скачать
Ракетные топлива. Сборник. 1975 djvu 2,5 Мб Скачать
Ракеты-носители. 1993 djvu 1,7 Мб Скачать
Ракеты-носители. Космодромы. 2001 djvu 28,3 Мб Скачать
Ракеты на твёрдом топливе в России. 1967 djvu 3,0 Мб Скачать
Раскраивание, сшивание, натягивание и крепление полотняной обшивки элементов самолетов и планеров. 1962 djvu 313,7 Кб Скачать
Распределение внимания при полетах по приборам. 1972 djv 880,5 Кб Скачать
Распределение и переключение внимания при полетах по приборам. 1972 djvu 1,0 Мб Скачать
Расчет, проектирование и постройка сверхлегких самолетов. 1991 djvu 2,7 Мб Скачать
Расчет аэродинамических нагрузок на лопастях несущего винта в режимах косого обтекания pdf 337,3 Кб Скачать
Расчет и конструирование планера. 1939 djvu 4,1 Мб Скачать
Расчет камеры жидкостного ракетного двигателя. 1993 djvu 1,2 Мб Скачать
Расчет лучистых тепловых потоков. 1989 djvu 1,7 Мб Скачать
Расчет охлаждения ЖРД с использованием электронных таблиц. 2004 djvu 819,6 Кб Скачать
Расчет процессов в камере сгорания и сопле жидкосного ракетного двигателя. 1957 djvu 1,7 Мб Скачать
Расчет самолета на прочность. 1966 djvu 2,9 Мб Скачать
Расчет самолета на прочность. 1973 pdf 14,3 Мб Скачать
Расчет торсиона несущего винта в системе MSC.Nastran pdf 1,8 Мб Скачать
Расчет центровки самолета. 1955 djvu 4,8 Мб Скачать
Расчеты и глазомер в авиации. 1979 djvu 2,4 Мб Скачать
Расчеты и конструкции самолетных гидравлических устройств. 1961 djvu 15,7 Мб Скачать
Расчеты машиностроительных конструкций методом конечных элементов. 1989 djvu 4,4 Мб Скачать
Рекомендации по технологичности самолетных конструкций. 1972 djvu 10,3 Мб Скачать
Ремонт самолетов и вертолетов. 1986 djvu 7,6 Мб Скачать
Ремонт самолетов ЛаГГ-3 и Ла-5 pdf 21,8 Мб Скачать
Ротопоршневые двигатели. 1968 pdf 23,7 Мб Скачать
РТМ 87 — Руководящие технические материалы для конструкоторов djvu 36,8 Мб Скачать
Руководство для конструкторов. Том 1. 1943 djvu 20,1 Мб Скачать
Руководство для конструкторов самодельных летательных аппаратов. Том 1. 1989 djvu 2,3 Мб Скачать
Руководство для конструкторов самодельных летательных аппаратов. Том 2. 1989 djvu 2,0 Мб Скачать
Руководство к лабораторным работам по аэрогазодинамике. 1959 djvu 7,2 Мб Скачать
Самолет в опасности. 1958 djvu 3,7 Мб Скачать
Самолетные лыжи. 1937 djvu 3,1 Мб Скачать
Самолетовождение. 1973 doc 9,7 Мб Скачать
Самолетовождение. 1973 pdf 7,0 Мб Скачать
Самолетовождение. Издание 2. 1977 djvu 5,5 Мб Скачать
Самолетовождение. Часть 1 и 2. Лебедев. 2003 pdf 3,2 Мб Скачать
Самолетовождение. Часть 1 и 2. Лебедев. 2003 rar 4,3 Мб Скачать
Самолетовождение. Часть 1. 2003 pdf 1,3 Мб Скачать
Самолетостроение в СССР, 1917-1945. Том 1. 1992 pdf 43,0 Мб Скачать
Самолет своими руками djvu 3,7 Мб Скачать
Самолет своими руками. 1993 djvu 3,7 Мб Скачать
Самолеты особых схем. 1985 djvu 2,6 Мб Скачать
Самолеты строим сами djvu 4,2 Мб Скачать
Самолеты строим сами. 1989 djvu 4,2 Мб Скачать
Самонаведение ракет. 1963 djvu 1,8 Мб Скачать
Сборка реактивных двигателей. 1956 djvu 7,1 Мб Скачать
Сборник авиационно метеорологических кодов pdf 2,4 Мб Скачать
Сборник задач по конструированию узлов и деталей летательных аппаратов. 1991 djvu 835,1 Кб Скачать
Сборник задач по самолетовождению. 1973 pdf 15,7 Мб Скачать
Сварка и резка металлов. 1965 djv 2,7 Мб Скачать
Сварные конструкции. Механика разрушения и критерии работоспособности. 1996 djvu 12,7 Мб Скачать
Сверхзвуковая аэродинамика. 1948 djvu 1,1 Мб Скачать
Сверхзвуковые течения вязкого газа. 1987 djvu 2,4 Мб Скачать
Силовые авиационные установки. 1948 djvu 6,9 Мб Скачать
Силовые авиационные установки. Часть 1. 1918 djvu 3,6 Мб Скачать
Силовые авиационные установки. Часть 2. 1918 djvu 2,8 Мб Скачать
Силовые установки. Авиационные, ракентые, промышленные. 1944-2000 pdf 34,3 Мб Скачать
Силуэты самолетов Польши и Румынии. 1939 djvu 1,3 Мб Скачать
Силы действуюшчие на самолет в полете и при посадке. 1943 djvu 2,3 Мб Скачать
Синтезаторы частот. Теория и проектирование. 1979 djvu 3,1 Мб Скачать
С и ПНК. 2007 pdf 52,5 Мб Скачать
Система парашютная десантная Д-6 серии 4. ТО и ИЭ. 1987 djvu 1,8 Мб Скачать
Система парашютная десантная Д-6 серии 4. ТО и ИЭ. 1988 djvu 1,9 Мб Скачать
Система парашютная запасная З-6П. ТО и ИЭ. 1988 djvu 834,4 Кб Скачать
Система синтезированного обзора pdf 410,9 Кб Скачать
Системы вентиляции. 2005 djvu 3,0 Мб Скачать
Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. Издание 3. 2001 djvu 13,5 Мб Скачать
Системы кондиционирования воздуха на летательных аппаратах. 1973 djvu 7,3 Мб Скачать
Системы навигации космических летательных аппаратов. 1965 djvu 2,3 Мб Скачать
Системы ориентации и стабилизации космических аппаратов. 1986 djvu 4,0 Мб Скачать
Системы стабилизации ЛА djvu 3,4 Мб Скачать
Системы угловой стабилизации космических аппаратов. 1980 djvu 3,5 Мб Скачать
Системы управления летательными аппаратами. 2003 djvu 6,8 Мб Скачать
Системы электроснабжения воздушных скдов. Учебник. 1990 pdf 38,9 Мб Скачать
Системы электроснабжения воздушных судов. 1990 djvu 4,3 Мб Скачать
Советские авиационные ракеты воздух-воздух. 2005 pdf 49,7 Мб Скачать
Советские авиационные ракеты воздух-земля. 2005 pdf 50,8 Мб Скачать
Советские беспилотные самолеты-разведчики первого поколения. 2002 djvu 2,1 Мб Скачать
Советские беспилотные самолёты-разведчики первого поколения. 2002 djvu 18,0 Мб Скачать
Советские самолеты. 1982 djvu 20,9 Мб Скачать
Советское вертолётостроение. 1981 pdf 6,1 Мб Скачать
Соосный несущий винт вертолета. Конструкция и аэромеханика pdf 1,8 Мб Скачать
Сопротивление материалов. 1986 djvu 14,5 Мб Скачать
Специальное оборудование самолетов и вертолетов ГА. Издание 2. 1972 djvu 6,1 Мб Скачать
Специальное оборудование самолетов и вертолетов гражданской авиации. Издание 2 djvu 6,1 Мб Скачать
Спутниковые системы и технологии djvu 1,6 Мб Скачать
Средства и методы контроля и подготовки авиационного оборудования. 1963 djvu 4,2 Мб Скачать
Средства связи пассажирских самолетов. 1975 djvu 5,0 Мб Скачать
Статика и динамика ракетных двигательных установок. Том 1. 1978 djvu 2,4 Мб Скачать
Статика и динамика ракетных двигательных установок. Том 2. 1978 djvu 4,1 Мб Скачать
Статика упругих тонкостенных стержней. 1948 djvu 1,9 Мб Скачать
стоимостной анализ конструкций оснастки для организации информационных баз данных САПР подготовки авиационного производства. 1998 djvu 355,9 Кб Скачать
Стрелково-пушечное вооружение самолетов. Основания для расчета и проектирования автоматического оружия. 1941 djvu 3,7 Мб Скачать
Строительная механика летательных аппаратов. 1986 pdf 20,7 Мб Скачать
Строительная механика самолета. 2004 pdf 3,5 Мб Скачать
Струйная эрозия аэродромов djvu 3,0 Мб Скачать
Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Том 1. 1995 djvu 4,5 Мб Скачать
Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. Том 2. 1995 djvu 4,3 Мб Скачать
Тактика в боевых примерах. Эксадрилья-экипаж pdf 1,8 Мб Скачать
Тактика в боевых примерах истребительная авиационная дивизия doc 1,1 Мб Скачать
Тактика штурмовой авиации rar 473,9 Кб Скачать
Тактика штурмовой авиации. 1936 doc 1,0 Мб Скачать
Твердотопливные ракеты. 1992 djvu 3,3 Мб Скачать
Теоретичекие основы радиолокации. 1970 djvu 3,9 Мб Скачать
Теоретические основы радиолокации и радионавигации. 1992 djvu 2,1 Мб Скачать
Теория авиации. 1939 djvu 4,9 Мб Скачать
Теория авиационных газовых турбин. 1953 djvu 3,8 Мб Скачать
Теория агазотурбинніх двигателей. Часть 1 djvu 2,6 Мб Скачать
Теория вертолета. Том 1. 1983 djvu 4,9 Мб Скачать
Теория вертолета. Том 2. 1983 djvu 6,2 Мб Скачать
Теория внутрикамерных процессов и проектирование РДТТ. 1991 djvu 18,7 Мб Скачать
Теория газотурбинных двигателей. Том 1 djvu 2,6 Мб Скачать
Теория гиперзвуковых течений. 1962 djvu 6,8 Мб Скачать
Теория и практика слепого полета. 1933 djv 6,8 Мб Скачать
Теория и практика слепого полета. 1933 djvu 6,8 Мб Скачать
Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. 1986 djvu 3,3 Мб Скачать
Теория и тепловой расчет жидкостных ракетных двигателей pdf 217,5 Кб Скачать
Теория механизмов и машин. 1988 djvu 19,2 Мб Скачать
Теория поршневых авиационных двигателей. 1955 djvu 4,3 Мб Скачать
Теория прямоточных воздушно-реактивных двигателей. 1963 djvu 2,1 Мб Скачать
Теория ракетных двигателей. 1980 djvu 6,8 Мб Скачать
Теория реактивных двигателей. 1955 djvu 3,2 Мб Скачать
Тепло- и массообмен в пограничных слоях. 1971 djvu 2,2 Мб Скачать
Тепловая защита. 1976 djvu 12,5 Мб Скачать
Тепловой режим горения. 1954 djvu 4,4 Мб Скачать
Тепловой режим космических аппаратов. 1980 djvu 2,8 Мб Скачать
Теплообмен в элементах конструкций ЛА. 1989 djvu 457,9 Кб Скачать
Теплообменные устройства газотурбинных и комбинированных установок. 1985 djvu 6,6 Мб Скачать
Теплопередача. 1973 djvu 2,6 Мб Скачать
Теплофизические свойства некоторых авиационных топлив в жидком и газообразном состоянии. 1961 djvu 3,0 Мб Скачать
Термогазодинамические расчеты авиационных газотурбинных двигателей. 1996 djvu 1,1 Мб Скачать
Термодинамические свойства воздуха. 1978 djvu 3,5 Мб Скачать
Термодинамический расчет ракетных двигателей. 1960 djvu 3,9 Мб Скачать
Техника вертикального взлета и посадки. 1985 djvu 4,9 Мб Скачать
Техника и тактика парящих полетов. 1974 pdf 3,2 Мб Скачать
Техника и тактика парящих полетов. 1984 rar 0,9 Мб Скачать
Техника ракетного полета. 1947 djvu 7,5 Мб Скачать
Техническая эксплуатация авиационного оборудования. 1990 rar 7,1 Мб Скачать
Техническая эксплуатация вертолетов. 1961 djvu 7,1 Мб Скачать
Технологические процессы формования, намотки и склеивания конструкций. 1989 djvu 3,0 Мб Скачать
Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик ГТД. Том 1. 2003 djvu 7,2 Мб Скачать
Технологическое обеспечение эксплуатационных характеристик ГТД. Том 2. 2003 djvu 8,5 Мб Скачать
Технология несения маскировочной окраски объектов ВВС. 1974 rar 84,7 Кб Скачать
Технология окраски самолетов и вертолетов. 1980 djvu 1,8 Мб Скачать
Технология окраски самолетов и вертолетов гражданской авиации. 1988 djvu 2,6 Мб Скачать
Технология производства жидкостных ракетных двигателей. Учебник. 2001 djvu 5,7 Мб Скачать
Технология производства космических ракет. 1992 djvu 3,5 Мб Скачать
Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. 1988 djvu 8,6 Мб Скачать
Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. 1998 djvu 7,8 Мб Скачать
Технология ракетостроения. 1997 djvu 2,0 Мб Скачать
Технология сборки самолетов. Методические указания по проведению лабораторных работ. Том 1. 1998 djvu 358,3 Кб Скачать
Топлива и смазочные материалы для летательных аппаратов. 1973 djvu 3,1 Мб Скачать
Топлива т рабочие тела ракетных двигателей. 1976 djvu 5,5 Мб Скачать
У-2. Самолет У-2. Учебник для летных школ. 1939 djvu 5,2 Мб Скачать
У-2. Учебник для летных школ. 1941 pdf 16,5 Мб Скачать
Углеродные волокна и композиты. 1988 djvu 10,6 Мб Скачать
Управление и наведение БПЛА на основе современных информационных технологий. 2003 djvu 3,6 Мб Скачать
Управление сверхзвукового самолета. 1964 djvu 5,7 Мб Скачать
управляемость самолета. 1975 djvu 8,2 Мб Скачать
Управляемые энергетические установки на твердом ракетном топливе. 2003 djvu 12,0 Мб Скачать
Устойчивость движения. Колебания. Аэродинамика. 1971 djvu 2,7 Мб Скачать
Устойчивость рабочего процесса в двигателях летательных аппаратов. 1995 djvu 3,4 Мб Скачать
Учебник по навигации и штурманской подготовке rar 2,4 Мб Скачать
Учебник по навигации и штурманской подготовке zip 3,7 Мб Скачать
Учись летать на дельтаплане djvu 1,7 Мб Скачать
Учись летать на планере. 1954 djvu 1,3 Мб Скачать
Физика и химия реактивного движения. Том 1 djvu 8,9 Мб Скачать
Физика и химия реактивного движения. Том 2 djvu 4,2 Мб Скачать
Физика и химия реактивного движения. Том 3 djvu 5,4 Мб Скачать
Физические основы устройства и работы авиационных приборов. 1953 djvu 14,2 Мб Скачать
Физические свойства газов и жидкостей. 2001 djvu 443,5 Кб Скачать
Характеристики авиационных профилей. 1939 djvu 6,2 Мб Скачать
Характеристики воздушного винта djvu 430,3 Кб Скачать
Химмотология ракетных и реактивных топлив. 1987 djvu 6,6 Мб Скачать
Частотные методы идентификации летательных аппаратов. 1985 djvu 3,3 Мб Скачать
Человек в полете. 1957 djvu 11,6 Мб Скачать
Штурманская служба в авиации. 1940 djvu 2,5 Мб Скачать
Штурманское обеспечение полётов djvu 1,9 Мб Скачать
Экранопланы. 1977 djvu 3,4 Мб Скачать
Экспериментальная аэродинамика. 1950 djvu 24,0 Мб Скачать
Экспериментальная отработка космических летательных аппаратов. 1994 djvu 6,1 Мб Скачать
Эксплуатация авиационной техники. Учебное пособие rar 218,5 Кб Скачать
Электрические машины djvu 10,3 Мб Скачать
Электрооборудование самолетов. 1981 djvu 4,0 Мб Скачать
Электроснабжение летательных аппаратов. 1960 djvu 9,7 Мб Скачать
Электроснабжение летательных аппаратов. Том 2. 1960 djvu 29,2 Мб Скачать
Элементарная теория вертолета. 1955 djvu 2,1 Мб Скачать
Элементы клапанных устройств авиационных агрегатов и их надежность. 1994 djvu 3,7 Мб Скачать
Элементы теории гироскопа и его применение для управления космическими аппаратами. 2004 djvu 722,0 Кб Скачать
Ядерные двигатели для самолетов и ракет. 1967 djvu 5,2 Мб Скачать
Ядерные ракетные двигатели. 2001 djvu 5,3 Мб Скачать
Як-18Т. Приказ. О допуске самолета Як-18Т к учебным и тренировочным полетам в Ульяновском высшем авиационном училище ГА. 1996 pdf 399,7 Кб Скачать


Авиация
Военные дисциплины
Гуманитарная подготовка
Моделизм
Оружие
Приборы, оборудование
Радиоапаратура
РВиА, ПВО
Теория
Техника
Флот


Главная

Техническая Учебная Учебники Конспекты Плакаты Premium  

voennizdat.com

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Терапевтические трансы руководство по эриксоновской гипнотерапии
  • Rex c100fk02 van инструкция на русском
  • Должностная инструкция столяра 5 разряда на предприятии
  • Бойлер аристон ti tronic 100v инструкция
  • Руководство по ремонту toyota dyna pdf