近日,航空工业集团爆出了 文鳐系统+新的尾座式无人机 据了解该款尾座式无人机,它的设计十分独特,采用模块化结构! 并且各种任务载荷能快速换装,能够迅速适应不同任务。采用垂直起降的方式方便,场地要求低,不管是复杂的山区,还是狭窄的城市街道,都能随时起飞执行任务。可以无损回收,不用担心回收时造成损坏,保障便捷,使用成本也低! 这架无人机融合了旋翼机垂直起降和固定翼无人机高速巡航的优点,结构简单,日常维护方便。机体螺旋桨有涵道保护,在使用起来安全可靠,在复杂环境下可以快速部署。一旦灾害发生,能以最快速度飞抵灾区上空,通过搭载的红外和可见光球头,进行全方位侦察,及时把灾区情况清晰地传回来,帮助救援人员迅速掌握灾情,为救援争取宝贵时间。 这次曝光的除新型号无人机以外,同时还曝光了文鳐系统,该系统基于成飞多功能无人机协同管控系统开发转化而来,专门用于民用场景中大规模异构无人设备的管控调度。通过集中管控算法,自主完成投送目标分配、自动航线规划、自动威胁规避等一系列无人机体系化应用功能。现在市面上很多管控系统只能监视飞行器,文鳐管控系统却能实现旋翼无人机飞行审批、航线规划、威胁规避的完全自动化控制,让无人飞行器高密度飞行成为现实 ,大大提高了作业效率。 在可预见未来的森林防火、农林植保、电力巡检等民用领域,以及应急救灾场景中,文鳐系统和尾座式无人机的组合,将发挥巨大作用,为我们的生活和安全提供更有力的保障。 而在军事领域,这样的组合同样潜力巨大。尾座式无人机凭借垂直起降、快速部署的特点,机体在1米8左右 可在舰艇、野外阵地等复杂环境下灵活出动,承担战场侦察、目标定位、通信中继等任务;模块化设计能快速搭载不同载荷,适配电子干扰、小型物资投送等多样化军事需求。加上文鳐系统的协同管控能力,更能支撑多架无人机形成作战集群,实现信息共享、协同行动,提升战场响应速度和作战效能!# 大家觉得它们还能在哪些领域大显身手呢? 欢迎在评论区留言讨论! #文鳐系统 #尾座式无人机 #尾座式无人机亮相 #应急救灾 #军事潜力
00:00 / 00:09
连播
清屏
智能
倍速
点赞1298
00:00 / 03:02
连播
清屏
智能
倍速
点赞59
00:00 / 03:45
连播
清屏
智能
倍速
点赞31
00:00 / 01:18
连播
清屏
智能
倍速
点赞6
00:00 / 00:40
连播
清屏
智能
倍速
点赞73
00:00 / 02:51
连播
清屏
智能
倍速
点赞20
00:00 / 05:14
连播
清屏
智能
倍速
点赞NaN
00:00 / 06:27
连播
清屏
智能
倍速
点赞8
Airfun0076天前
NTSB发布Cardinal 177RG加州坠毁调查报告 NTSB发布Cardinal 177RG加利福尼亚州坠毁最终调查报告 #航空 #航空安全#空难分析#N52156坠毁 2025年5月1日,一架塞斯纳177RG“卡迪纳尔”飞机在执行起落航线程序期间,于内华达县机场(KGOO)附近坠毁。该起事故为致命事故,且事发当时,事故原因并非一目了然。 美国国家运输安全委员会(NTSB)的最终调查报告现已发布。本期视频将详细解读调查的实际结论——重点围绕飞机系统、发动机数据及维修背景,还原这起事故的完整演变过程。 报告的核心结论指向燃油系统中一处松动的B型螺母接头。从理论上看,这似乎只是一个小问题;但在实际运行中,该故障导致燃油压力逐步下降,发动机虽得以维持运转,最终却还是难逃停车的命运。 在本期视频中,我们将探讨以下内容: • 在燃油喷射式活塞发动机中,B型螺母的实际功用究竟是什么 • 为何燃油流量分配器处的压力泄漏会成为关键故障点 • 发动机监控数据如何印证动力损失的全过程 • 为何在发出紧急求救呼叫前,机组几乎未收到任何预警信号 • 为何本次事故与“卡迪纳尔”机型的设计本身无关 • 从这起事故中,飞行员与机务人员能够吸取哪些经验教训 本视频是基于NTSB最终调查结果的系统聚焦型分析,绝非主观推测。视频的创作目的,是为了让大家理解:看似微小的机械故障细节——尤其是维修后遗留的问题——是如何悄然侵蚀飞行安全裕度的;同时也旨在强调,对这些细节的重视程度,具有何等重要的意义。
00:00 / 11:13
连播
清屏
智能
倍速
点赞3
00:00 / 10:04
连播
清屏
智能
倍速
点赞194
00:00 / 00:40
连播
清屏
智能
倍速
点赞39
00:00 / 01:25
连播
清屏
智能
倍速
点赞14
00:00 / 02:56
连播
清屏
智能
倍速
点赞1403
00:00 / 01:57
连播
清屏
智能
倍速
点赞193