Informacion de interes acerca de esta fascinante profesión -Administrado por Francisco González-

Aviones

Vista 360 cabina MIG-29

El Mikoyan MiG-29 (en ruso: Микоян МиГ-29, designación OTAN: Fulcrum2 ) es un caza de cuarta generación diseñado por Mikoyan en la Unión Soviética en los años 1970, para el rol de superioridad aérea, contrarrestando a los cazas estadounidens

es de esa época, el F-16 Fighting Falcon y el F/A-18 Hornet. Junto al Su-27 eran la respuesta a la pareja estadounidense de F-15 Eagle y F-16 Fighting Falcon.

El MiG-29 es un caza de superioridad aérea, inicialmente diseñado como un prototipo de caza para el programa PFI (Perspektivnyi Frontovi Istrebitel, Caza Frontal Perspectivo) de la Unión Soviética. Entró en servicio con la Fuerza Aérea Soviética en el año 1983 y continúa en uso con la Fuerza Aérea Rusa, en la Fuerza Aérea Ucraniana, la Fuerza Aérea Argelina, la Fuerza Aérea India y en otros muchos países. Entre los modelos derivados del MiG-29 cabe destacar la versión naval embarcada Mikoyan MiG-29K (Fulcrum-D) y al más reciente Mikoyan MiG-35.

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The Museum of Flight, Great Gallery, Lockheed M-21 Blackbird, Seattle, WA Vista 360°

Tendré que visitar este museo, esta en mi lista de pendientes; esta es una de las tantas salas de exhibición que tiene. muy buena.

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ATR 72-600 Vista 360°

Me tropecé con esto navegando por la red. espero que sea de su agrado.

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Motores a reacción (libro)

Les dejo por aqui un libro de Martin Cuesta Alvarez de motores a reaccion, que junto al libro de motores alternativos les puede dar un conocimiento general de  los principios basicos de las plantas propulsoras usadas en la aeronaves.

cabe resaltar que aunque los libros son viejos no estan tan alejados de la realidas ya que los prncipios de funcionamiento de los motores aeronáuticos son los mismos.

Extracto de la introduccion del libro:

La idea de usar el empuje de reacción para generar propulsión no es nueva. Hero de Alejandría diseñó un tipo de turbina de vapor hace aproximadamente unos 2000 años. Los chinos han utilizado cohetes de pólvora desde el siglo XII A.D.

Sir Isaac Newton describió el principio del empuje a reacción en sus leyes de la dinámica en 1687, hasta que un siglo después el año 1791, a John Barber de Inglaterra se le fue concedido el primer patente de una turbina de gas, a pesar de que esto ocurrió casi 100 años antes de que los materiales necesarios, los diseños, y las técnicas de fabricación permitieran construir una de esas turbinas.

Los primeros motores de embolo utilizaban un pequeño motor de gas que accionaba una hélice grande para ayudar a acelerar el aire para generar empuje.

El avión de los hermanos Wright utilizaba un motor de hélice. Desafortunadamente, la velocidad de los aviones de hélice era más bien limitada, para volar más rápidamente era necesario otro diseño. Durante los años 30 un ingeniero alemán, Hans von Ohain, y un ingeniero inglés, Frank Whittle intentaban diseñar un nuevo tipo de motor, cada uno por separado. Hacia 1938, Hans von Ohain y su mecánico Max Hahn ya habían diseñado, construido y realizado pruebas de vuelo de un avión de propulsión a chorro. Su diseño contenía un compresor (cierto tipo de rotor) y una turbina en el mismo eje. El diseño de Frank Whittle también incluía un rotor o hélice interna accionada por una turbina con un combustor. Su avión de propulsión a chorro voló con éxito en 1941. Así, ambas naciones, Inglaterra y Alemania, dieron inicio a la era de la propulsión a chorro.

Desde entonces, se han realizado muchas mejoras y variaciones de los diseños del motor a reacción. Además, motores de propulsión a chorro más eficientes han hecho posible la fabricación de aviones más grandes y más rápidos. En menos de 100 años, los aviones han ido desde el primer avión de los hermanos Wright y de su primer vuelo de 12 segundos y 120 pies hasta los aviones supersónicos que son capaces de volar alrededor del mundo en unas cuantas horas. Todo esto se hizo posible gracias a la invención del motor a reacción.

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FoilSim III

FoilSim es un programa de informática educativa.  FoilSim fue construido para ayudar a los estudiantes aprender cómo funciona alas. Se produce la tendencia correcta (por ejemplo, la duplicación de la velocidad se cuadruplicará la sustentación y la resistencia), pero no da el valor exacto de elevación o de arrastre.

FoilSim utiliza un muy simplificado de análisis para el cálculo de ascensor, y se interpola experimentalmente medidos datos de arrastre para determinar la resistencia. Los datos de arrastre fue obtenida por los estudiantes que usan modelos de bajo costo y un bajo costo de túnel de viento . Esta advertencia la da la nasa: “Por favor, no trate de diseñar, construir, o volar un avión a gran escala utilizando los datos de FoilSim. Está bien para los modelos, pero tenga cuidado.”

Este programa está diseñado para ser interactivo, así que tienes que trabajar con el programa. Hay una gran variedad de opciones que usted debe hacer en relación con el análisis y la visualización de los resultados mediante el uso de un botóno un menú desplegable . Para operar un botón, mueva el cursor sobre el botón y el botón izquierdo del ratón con el ratón.

Por ser un programa que requiere java para se ejecución, este utilizara tu navegador predeterminado para iniciar y debes autorizar a que este se ejecute.

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