ZAŁĄCZNIK 19 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK 19 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach."

Transkrypt

1 OBLODZENIE Wprowadzenie. Oblodzenie jest jednym z najbardziej niebezpiecznych zjawisk dla statków powietrznych. Wiele wypadków oraz groźnych zdarzeń lotniczych było spowodowane właśnie przez to zjawisko. Prawdą jest także to, że wiele z nich zostało spowodowane przez niedokładne/niedbałe odlodzenie statku powietrznego jeszcze na ziemi, tuż przed jego startem. W większości przypadków jeśli prawidłowo zostanie wykonane odlodzenie samolotu na ziemi oraz przestrzegane są procedury anty-oblodzeniowe w czasie lotu, to z tym zjawiskiem można sobie dość dobrze poradzić. Mogą zdarzyć się jednak takie przypadki w locie, że zostaniesz zaskoczony nagłym i szybkim procesem narastania lodu na samolocie. W rozdziale tym omówimy proces powstawania oblodzenia oraz, co można zrobić, kiedy niespodziewanie znajdziesz się w strefie tego zjawiska. Zagrożenia. Pojawienie się lodu na skrzydłach samolotu zakłóca przepływ powietrza nad płatami nośnymi, zwiększa ciężar samolotu i jego prędkość przeciągnięcia. Testy wykazały, że oblodzenie może zredukować siłę nośną skrzydeł nawet o 30% i zmniejszyć moc silnika o 40%. Obecność lodu na zewnętrznych ruchomych częściach konstrukcji wpływa także negatywnie na manewrowość statku powietrznego. Jeśli lód uformuje się na krawędziach śmigła, to jego wydajność zmniejsza się, a wtedy niezbędna jest większa moc, aby kontynuować lot. Jeszcze jedną bardzo niebezpieczną rzeczą pojawiającą się przy oblodzeniu wirników lub śmigieł są wibracje, które mogą być katastrofalne dla tych elementów statku powietrznego. Lód może także tworzyć się na wlotach powietrza do silników, co skutkuje gorszym spalaniem paliwa lub co gorsza, może doprowadzić do całkowitego jego zatrzymania. Może też się zdarzyć, że kawałek lodu zostanie wessany do silnika odrzutowego i spowodować jego uszkodzenia mechaniczne. Inne efekty oblodzenia to pogorszenie działania sterów, hamulców, podwozia, a także redukcja lub całkowita utrata przez załogę widzialności zewnętrznej oraz fałszywe wskazania instrumentów pokładowych i utrata łączności radiowej. Klasyfikacja typów oblodzenia. Wyróżniamy dwa główne typy oblodzenia: strukturalne oraz indukcyjne. Omówimy je oba, zwracając szczególną uwagę na warunki sprzyjające powstawaniu oblodzenia, jego intensywności i rodzaju oraz, gdzie ono najczęściej się pojawia. Oblodzenie strukturalne. Aby takie oblodzenie zaistniało muszą być jednocześnie spełnione dwa warunki. Po pierwsze, temperatura powietrza i powierzchni samolotu muszą być mniejsze lub równe 0 C. Drugim warunkiem jest duża wilgotność powietrza lub występowanie przechłodzonych widzialnych kropel wody (czyli woda w stanie ciekłym o temperaturze poniżej 0 C) Temperatura powietrza. Badania w tunelach aerodynamicznych wykazały, że nasycone parą wodną powietrze o temperaturze +4 C i opływające nieruchomy obiekt, może powodować tworzenie się na nim lodu. Dzieje się tak dlatego, że obiekt ochładza się na skutek parowania wilgoci z jego powierzchni oraz zmian ciśnienia w poruszających się prądach powietrznych. Natomiast tarcie i uderzenia kropel wody powodują jego ogrzewanie. Kiedy obiekt porusza się z rzeczywistą prędkością 740 km/h (400 kts) to efekt chłodzenia i ogrzewania obiektu (samolotu) praktycznie się równoważą. Oblodzenie strukturalne może się formować, jeśli temperatura otaczającego powietrza jest równa lub mniejsza od 0 C. Zjawisko to jest bardzo rzadko obserwowane, kiedy temperatura powietrza jest poniżej -40 C. Przechłodzone widzialne krople wody i duża wilgotność. Chmury są najbardziej powszechną formą widzialnych kropel wody. Krople wody w powietrzu wolnym od chmur nie zamarzają w temperaturze 0 C. Zamarzają natomiast w temperaturach od -10 do -40 C. Im mniejsze krople, tym niższa jest ich temperatura zamarzania. Generalnie rzecz ujmując, poważne oblodzenie jest rzadko spotykane w chmurach o temperaturze poniżej -20 C, ponieważ chmury te są praktycznie zbudowane z kryształków lodu. Jednakże, należy pamiętać, że oblodzenie może się zdarzyć w każdej chmurze, której temperatura jest równa lub mniejsza od 0 C. Natomiast szron na samolocie może pojawić się nawet 1

2 przy bezchmurnym niebie, kiedy powietrze jest wilgotne, a temperatura poszycia statku powietrznego jest mniejsza od 0 C. Deszcz marznący lub mżawka marznąca, które są czasami spotykane w czystym powietrzu poniżej chmur, są kolejnymi widzialnymi formami kropel wody, które powodują oblodzenie. Opady marznące są przyczyną najbardziej niebezpiecznego oblodzenia. Jest to spowodowane tym, że w niezwykle szybki sposób mogą tworzyć przyrost ilości lodu, który na dodatek jest bardzo trudny do usunięcia. Oba rodzaje tych zjawisk zostały omówione w rozdziale 9 Fronty atmosferyczne. Rodzaje oblodzenia strukturalnego. Wyróżniamy trzy rodzaje oblodzenia strukturalnego: lód szklisty (przezroczysty), lód matowy (nieprzezroczysty) oraz szron. Powszechne są kombinacje tych trzech głównych odmian lodu. Z jakim rodzajem będziemy mieli do czynienia zależy głównie od rozmiaru kropel wody oraz od temperatury powietrza. Lód szklisty. Ten rodzaj jest lodem błyszczącym, podobnym do tego jaki tworzy się na obiektach naziemnych, kiedy występuje marznący deszcz. Lód ten jest najbardziej niebezpieczny ze wszystkich innych rodzajów, z tej przyczyny, że bardzo mocno przylega do poszycia samolotu. Najlepszymi warunkami do jego tworzenia się są duża zawartość wody, duże krople wody oraz temperatura powietrza lekko poniżej 0 C (Rys. 12-1). Najczęściej przy tym rodzaju lodu, temperatura jest w przedziale od 0 C do -10 C, ale w chmurach cumulonimbus może występować nawet przy temperaturze -25 C. Lód szklisty najczęściej spotykany jest w chmurach kłębiastych i w opadach marznących. Rysunek Tworzenie się lodu szklistego. Lód szklisty może mieć gładką lub nierówną powierzchnię. Jest on gładki, kiedy tworzy się z dużych przechłodzonych kropel wody lub gdy krople deszczu rozprzestrzeniając się po poszyciu samolotu, przywierają do niego i powoli zamarzają. Jeśli krople wody zmieszane są ze śniegiem, krupą śnieżną lub małym gradem to powstający lód jest nieregularny i białawy (Rys. 12-2). Lód ten jest twardy, ciężki i zwarty. Jego usunięcie przez standardową instalację odlodzeniową lub anty-oblodzeniową jest niezwykle trudne. Lód matowy. Jest on mlecznym, mętnym i ziarnistym osadem, którego powierzchnia jest postrzępiona (Rys.12-3). Tworzy się natychmiast po zderzeniu się samolotu z małymi przechłodzonymi kropelkami wody. To natychmiastowe zamarzanie skutkuje uwięzieniem w lodzie dużej ilości powietrza, które powoduje, że staje się on nieprzezroczysty i łamliwy. Najczęściej tworzy się, gdy temperatura powietrza jest w przedziale od 0 C do -20 C, ale może występować w chmurach burzowych nawet do wysokości, gdzie temperatura dochodzi do -40 C. Oblodzenie lodem tego rodzaju pojawia się najczęściej w chmurach warstwowych, ale można go napotkać także w chmurach kłębiastych. Ma on mniejszy ciężar niż lód szklisty i o wiele łatwiej go usunąć z powodu jego kruchości. 2

3 Oblodzenie mieszane lód szklisty i matowy. Oblodzenie mieszane powstaje, gdy krople wody są różnej wielkości albo kiedy krople wody przemieszane są ze śniegiem lub kryształkami lodu. Jest to jeden z najgroźniejszych typów oblodzenia. Może tworzyć się szybko. Drobiny lodu matowego wbudowane są w lód szklisty i tworzą grzybopodobne kształty na przednich krawędziach poszycia statku powietrznego (Rys.12-4). Rysunek Lód szklisty może mieć gładką lub nierówną powierzchnię. Rysunek Lód matowy jest mlecznym, ziarnistym osadem. Rysunek Oblodzenie mieszane lód szklisty i matowy 3

4 Szron. Jest cienkim osadem krystalicznego lodu (Rys.12-5). Tworzy się na odkrytych powierzchniach zaparkowanych statków powietrznych, kiedy temperatura tych powierzchni jest mniejsza od 0 C (chociaż temperatura powietrza może być większa od 0 C). Szron na SP tworzy się podczas nocnego wychłodzenia radiacyjnego w taki sam sposób jak na powierzchni gruntu. Osad ten może także pojawić się w czasie lotu, kiedy SP przechodzi ze strefy z ujemną temperaturą do strefy z wyższą temperaturą powietrza, które ma dużą wilgotność. Powietrze cieplejsze na skutek kontaktu z zimnym poszyciem SP natychmiast się ochładza i następuje proces sublimacji para wodna zamienia się w kryształki lodu. Szron może pokryć przednią, a nawet całą osłonę kabiny pilota, powodując całkowitą utratę widzialności zewnętrznej przez załogę. Szron także ma wpływ na siłę nośną i opory samolotu. Przed startem należy bezwzględnie usunąć cały szron z powierzchni SP. Rysunek Szron na odkrytych powierzchniach SP. Intensywność oblodzenia strukturalnego. Ilość lodu, która może osadzać się w czasie oblodzenia w danych warunkach, jest różna dla różnych statków powietrznych i zależy od ich cech konstrukcyjnych oraz prędkości jakie mogą one osiągać. Generalnie mamy do czynienia z czterema rodzajami intensywności oblodzenia strukturalnego: Śladowe lód staje się zauważalny. Tempo jego przyrostu jest nieznacznie większe od tempa sublimacji. Nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu, nawet przy braku użycia instalacji anty-oblodzeniowej chyba, że lot w takich warunkach trwa więcej niż jedną godzinę. Słabe Tempo narastania lodu może powodować problemy dla SP, jeśli lot trwa więcej niż jedną godzinę. Okazjonalne użycie instalacji przeciwoblodzeniowej przeciwdziała osadzaniu się lodu. Przy prawidłowo działającej instalacji lot nie powinien być zagrożony. Umiarkowane Tempo osadzania się lodu jest na tyle duże, że nawet krótkotrwałe przebywanie w strefie oblodzenia może być potencjalnie dużym zagrożeniem dla SP. Konieczne jest użycie instalacji anty-oblodzeniowej lub zmiana kursu/wysokości lotu. Silne Tempo przyrostu lodu jest tak szybkie, że instalacja przeciwoblodzeniowa nie jest w stanie z tym sobie poradzić. Niezbędna jest zmiana kursu/wysokości lotu. Tworzenie się lodu na samolocie. Gromadzenie się lodu na dowolnej części samolotu powoduje zawsze, mniejsze lub większe pogorszenie jego osiągów. Jednakże, zjawisko oblodzenia jest groźniejsze dla konwencjonalnych 4

5 samolotów niż dla samolotów odrzutowych z tego powodu, że latają one z mniejszymi prędkościami, a to powoduje mniejsze nagrzewanie aerodynamiczne ich powierzchni. Ponadto samoloty o mniejszych prędkościach zwykle dłużej pokonują napotkaną strefę oblodzenia, a na dodatek ich normalne wysokości lotu są zwykle na poziomach, gdzie najczęściej może występować to zjawisko. Powierzchnia skrzydeł i kadłuba. Akumulacja lodu na skrzydłach i kadłubie SP powoduje zakłócenie przepływu powietrza wokół nich. To skutkuje zmniejszeniem siły nośnej, wzrostem siły oporu, wzrostem ciężaru oraz spadek siły ciągu (Rys.12-6). Badania wykazały, że lód o grubości 12 mm na krawędziach natarcia przy niektórych typach samolotów, zmniejsza ich siłę nośną nawet o 50% i o tyle zwiększa siłę oporu. Powoduje to oczywiście duży wzrost prędkości przeciągnięcia samolotu, a konsekwencje tego faktu są oczywiste. Pamiętaj, że 12 mm lub więcej lodu może zebrać się w ciągu zaledwie jednej lub dwóch minut. Rysunek Wpływ oblodzenia na osiągi samolotu. Oblodzenie śmigła. Lód osadzający się na piaście lub łopatach śmigła (Rys.12-7) obniża jego sprawność, co oczywiście skutkuje spadkiem siły ciągu. Zwiększenie mocy powoduje większe zużycie paliwa, ale jeśli oblodzenie jest wystarczająco silne wcale nie musi skutkować możliwością utrzymania wysokości lotu. Jeszcze większym zagrożeniem są wibracje śmigła z powodu nierównomiernego rozkładania się lodu na jego łopatach. Śmigło musi być bardzo dobrze wyważone, aby nie wpadało w wibracje, a nawet nieznaczna ilość lodu na łopatach może to wyważenie zakłócić. W rezultacie drgań powstają niebezpieczne naprężenia na elementach mocowania śmigła do silnika. Śmigła z mniejszą prędkością obrotową, są bardziej narażone na oblodzenie od tych, które mają tą prędkość większą. Lód zwykle osiada szybciej na piaście śmigła, a następnie rozprzestrzenia się w kierunku końcówek łopat, co jest spowodowane zróżnicowaniem temperatury występujących na tych elementach w czasie pracy. 5

6 Rysunek Oblodzenie śmigła. Oblodzenie rurki Pitot a. Oblodzenie tego instrumentu (Rys. 12-8) powoduje nieprawidłowe wskazania wysokościomierza, prędkościomierza i wskazania prędkości pionowej. Kiedy pojawia się oblodzenie, to należy pamiętać, że na rurce Pitot a, lód osadza się tak samo szybko lub szybciej jak na pozostałych elementach SP. Rysunek Oblodzenie rurki Pitot a. Oblodzenie anteny radiowej. Podstawowym niebezpieczeństwem związanym z oblodzeniem anteny, jest pogorszenie, a nawet całkowita utrata łączności radiowej. Anteny są pierwszymi elementami SP, na których osadza się lód czyli mogą być pewnym wskaźnikiem, że mamy do czynienia z tym zjawiskiem. Jeśli załoga starci łączność to nie będzie mogła poprosić kontroli lotów o zmianę kursu czy wysokości lotu, co może być niezbędne, aby jak najszybciej wyjść ze strefy oblodzenia. Oblodzenie osłony kokpitu. Oblodzenie tego elementu jest najbardziej groźne podczas startu i lądowania. Małe cząsteczki lodu na szybie mogą działać jak jądra sublimacji podczas rozbiegu i spowodować zredukowanie widzialności niemal do zera. W czasie podejścia do lądowania oblodzenie szyby może spowodować utratę wizualnego kontaktu z pasem startowym. 6

7 Oblodzenie wirnikowych statków powietrznych. Oblodzenie tego typu SP jest generalnie podobne do oblodzenia występującego na skrzydłach i śmigłach samolotów. Jednak zjawisko oblodzenia wirnika różni się trochę od tego pojawiającego się na śmigłach. Głównym powodem tej różnicy jest to, że wirniki mają mniejszą prędkość obrotową. Osadzanie się lodu na łopatach wirnika też jest inne niż na skrzydłach samolotu konwencjonalnego z tego powodu, że mogą one w czasie lotu zmieniać swoją prędkość obrotową oraz pracować pod różnymi kątami nachylenia. Systemy wirnikowe. Osadzanie się lodu na głównym czy też pomocniczym wirniku śmigłowca może powodować poważne wibracje, utratę sprawności i/lub sterowności nawet do takiego poziomu, że brak będzie możliwości wykonania bezpiecznego lądowania. Zarówno wirnik główny jak i ogonowy mogą powodować gwałtowny przyrost lodu na kadłubie śmigłowca. Głowica wirnika głównego. Akumulacja lodu na takich elementach jak tarcze sterujące, drążki popychaczy, dźwignie kątowe, zawiasy oraz na innych podzespołach konstrukcyjnych głowicy wirnika głównego zakłóca prawidłową pracę samego wirnika (Rys.12-9). Łopaty wirnika głównego. Przyrost lodu na łopatach wirnika podczas lotu w strefie oblodzenia jest redukowany przez takie czynniki jak siła odśrodkowa, ich zginanie, wolna prędkość obrotowa łopat w pobliżu głowicy i duża na ich końcu. Jednakże powłoka lodu o grubości około 16 mm na łopatach powoduje, że wiele typów śmigłowców nie jest w stanie kontynuować lotu (Rys.12-10). Dodatkowo, nierówne lub asymetryczne pokrycie lodem poszczególnych łopat powoduje powstawanie wibracji, które są bardzo groźne dla wirnika. Rysunek Oblodzenie głowicy wirnika głównego. 7

8 Rysunek Oblodzenie łopaty wirnika głównego. Wirnik ogonowy. Osadzanie lodu na tym elemencie śmigłowca, zarówno na głowicy jak i łopatach prowadzi do tych samych zagrożeń jak w przypadku wirnika głównego. Jednak należy powiedzieć, że pionowe ułożenie łopat i siła odśrodkowa podczas pracy wirnika ogonowego zmniejszają ryzyko oblodzenia, chociaż należy pamiętać, że jest ono także możliwe. Osłony wlotów powietrza. Proces powstawania lodu na osłonach wlotów powietrza do silnika (Rys.12-11) jest o wiele szybszy niż w przypadku wirników. Powoduje to niewystarczające chłodzenie silnika i całego układu napędowego. Dla niektórych typów śmigłowców utrata ciśnienia ładowania w przewodzie wlotowym spowodowana oblodzeniem jego osłony, może oznaczać konieczność natychmiastowego lądowania. Rysunek Oblodzenie osłon wlotów powietrza. 8

9 Oblodzenie indukcyjne. Jako dodatek do zagrożeń powodowanych przez oblodzenia strukturalne, statki powietrzne narażone są na samoistne oblodzenie układu napędowego. Elementy, które najbardziej podatne są na ten typ oblodzenia, odpowiadają za dostarczanie do silnika odpowiedniej mieszanki paliwowo-powietrznej, niezbędnej do prawidłowego spalania. Oblodzenie indukcyjne zdarza się w szerokiej gamie warunków pogodowych i chociaż najczęściej dotyczy układu zasysania powietrza, to może także powstawać w systemie paliwowym. Oblodzenie gaźnika. Oblodzenie gaźnika w samolotach tłokowych, które go posiadają, jest kombinacją oblodzenia obu wymienionych wyżej układów jednocześnie. Jest to bardzo zdradzieckie zjawisko i często powoduje kompletną awarię silnika. Oblodzenie takie może się pojawić w warunkach pogodowych, w których nie występuje oblodzenie strukturalne. Jeśli powietrze zasysane do gaźnika ma dużą wilgotność względną, to lód w gaźniku może powstać przy dodatniej temperaturze powietrza i wynoszącej nawet +22 C. Czasami tworzy się także w temperaturach ujemnych do -10 C. Przepływające przez gaźnik powietrze z paliwem, wskutek rozprężania w gardzieli mocno się ochładza. Jeśli wilgotność względna powietrza jest duża (>50%) to powietrze mające przy wejściu do gaźnika temperaturę +20 C może ochłodzić się w gaźniku nawet do temperatur poniżej 0 C. W wyniku tego ochłodzenia i odparowania paliwa wewnątrz gaźnika może pojawić się lód. Najczęściej osadza się na ściankach dyfuzora i przepustnicy (Rys.12-12). Rysunek Oblodzenie gaźnika. Podgrzewacz gaźnika służy do ogrzewania powietrza zanim wejdzie ono do jego wnętrza. Dzięki niemu zostaje stopiony lód lub śnieg na wejściu. Urządzenie to również podtrzymuje temperaturę mieszanki paliwowo-powietrznej powyżej temperatury zamarzania. Podgrzewacz jest zazwyczaj w stanie przeciwdziałać oblodzeniu, ale nie jest w stanie usunąć lodu, który już się utworzył. Ponieważ podgrzewacz wpływa negatywnie na osiągi samolotu, to należy go włączać zgodnie z zasadami podanymi w instrukcji eksploatacyjnej danego typu SP. Układ wlotowy (ssania) silników odrzutowych. Oblodzenie tego układu może występować zarówno kiedy warunki są sprzyjające do powstawania oblodzenia strukturalnego (widzialne krople wody oraz T<0 C), jak też przy bezchmurnym niebie, dodatniej temperaturze i wysokiej wilgotności powietrza. W tym drugim przypadku mamy do czynienia z oblodzeniem indukcyjnym. 9

10 Kanały wlotowe powietrza. W czasie lotu w chmurach zawierających przechłodzone krople wody oblodzenie występujące na kanałach wlotowych powietrza jest takie samo, jak to pojawiające się na skrzydłach (oblodzenie strukturalne). Natomiast oblodzenie indukcyjne tych elementów może pojawić się przy czystym niebie i w dodatniej temperaturze powietrza. Podczas kołowania i startu we wlotach powietrza powstaje strefa niższego ciśnienia (Rys 12-13). Powoduje to obniżenie temperatury do poziomu kondensacji lub sublimacji, co skutkuje tworzeniem się lodu w tych elementach. Kanały wlotowe powietrza mają wtedy pomniejszoną średnicę, co ogranicza ilość zasysanego powietrza. Rysunek Oblodzenie indukcyjne silnika odrzutowego. Warunki pogodowe sprzyjające powstawaniu oblodzenia SP. Potencjalne zagrożenie oblodzeniem dowolnego SP jest funkcją takich parametrów jak temperatura powietrza i struktura zachmurzenia. Dodatkowo, te główne parametry zależne są od wysokości lotu, miejsca jego wykonywania, aktualnej sytuacji synoptycznej, pory roku oraz ukształtowania terenu nad którym lot się odbywa. Temperatura powietrza. Generalnie oblodzenie statków powietrznych występuje głównie w temperaturach w zakresie od 0 C do -20 C. Jednakże, zjawisko to było obserwowane nawet tam, gdzie temperatura była niższa od -40 C, a działo się to głównie w górnych partiach chmur cumulonimbus, ale także zdarzało się w innym typie zachmurzenia. Chmury warstwowe. Oblodzenie w chmurach warstwowych, zarówno w niskich jak i średnich, występuje zazwyczaj na wysokościach od 900 do 1200 m. Jego intensywność mieści się w przedziale od śladowego do słabego, przy czym maksimum pojawia się w górnych poziomach tego zachmurzenia. W tym typie zachmurzenia można napotkać zarówno oblodzenie lodem matowym jak też mieszaniną szklistego i matowego. Największym zagrożeniem związanym z oblodzeniem w chmurach warstwowych jest duża rozpiętość horyzontalna tego zjawiska. Chmury warstwowe na wyższych wysokościach złożone są głównie z kryształków lodu, co powoduje, że zagrożenie oblodzeniem jest bardzo małe. Chmury kłębiaste. Strefa oblodzenia w tego typu zachmurzeniu, ma większy zasięg pionowy od tego występującego w chmurach warstwowych, ale za to ma znacznie mniejszy zasięg horyzontalny. Oblodzenie w chmurach kłębiastych jest bardziej zróżnicowane niż w chmurach warstwowych., ponieważ wiele czynników 10

11 decydujących o intensywności oblodzenia zależy od fazy ich rozwoju. W chmurach kłębiastych w zależności od temperatur w nich panujących, można napotkać następujące rodzaje oblodzenia: szkliste temperatury w zakresie od 0 do -10 C; mieszane temperatury w zakresie od -10 do -15 C; matowe temperatury w zakresie od -15 do -20 C i niższe. Intensywność oblodzenia może wahać się od śladowego w małych chmurach cumulus do silnego w mocno wypiętrzonych chmurach, a szczególnie w chmurach cumulonimbus. Chociaż oblodzenie występuje we wszystkich chmurach kłębiastych powyżej poziomu 0 C, to jednak należy pamiętać, że najbardziej intensywne jest w górnych częściach chmur. Chmury wysokie. Oblodzenie w chmurach typu cirrus pojawia się rzadko, chociaż niektóre z nich zawierają małe ilości kropel wody. Lekkie oblodzenie na tej wysokości można napotkać w gęstych chmurach cirrus, które związane są z kowadłem chmury cumulonimbus, gdzie prądy wstępujące utrzymały kropelki wody w niskich temperaturach. Strefy frontów atmosferycznych. Na ogólną liczbę wszystkich meldunków o napotkanym przez samoloty oblodzeniu, 85% pochodziło ze stref frontowych. Oblodzenie może tam występować we względnie ciepłym powietrzu powyżej powierzchni frontowej lub też w chłodnej części poniżej (Rys i 12-15). Rysunek Oblodzenie w strefie frontu chłodnego. Oblodzenie powyżej powierzchni frontowej. Aby możliwe było występowanie oblodzenia powyżej powierzchni frontowej, ciepłe powietrze musi zostać wyniesione na taką wysokość, gdzie osiągnie nasycenie w temperaturach ujemnych, co spowoduje, że będą w nim występowały przechłodzone krople wody. Jeżeli ciepłe powietrze jest niestabilne, oblodzenie będzie występowało sporadycznie, natomiast w przypadku powietrza stabilnego będzie występowało jako zjawisko ciągłe w szerokiej strefie. Oblodzenie może występować zarówno nad powierzchnią frontów ciepłych i jak i chłodnych. W opadach przelotnych lub burzach występujących na linii frontu chłodnego oblodzenie występuje w wąskiej strefie bezpośrednio przyległej do frontu. 11

12 Rysunek Oblodzenie w strefie frontu ciepłego. Oblodzenie poniżej powierzchni frontowej. Poniżej powierzchni frontowej w obszarze poza zachmurzeniem oblodzenie związane jest najczęściej z występującymi opadami marznącego deszczu lub mżawki. Opady tworzą się w stosunkowo ciepłym powietrzu, powyżej powierzchni frontowej w temperaturach powyżej zera. Opadając niżej pod powierzchnię frontową dostają się do strefy z temperaturą ujemną i ulegają przechłodzeniu. Kiedy zderzą się ze statkiem powietrznym zamarzają na jego powierzchni tworząc oblodzenie. Marznące opady deszczu i mżawki pojawiają się zarówno na frontach ciepłych jak i na wolno poruszających się frontach chłodnych (fronty z małym kątem nachylenia powierzchni). Oblodzenie w opadach marznących jest bardzo groźne z dwóch powodów. Po pierwsze jego intensywność jest prawie zawsze duża, a po drugie zjawiska takie obejmują duże obszary i przeważnie sięgają do powierzchni ziemi. Pory roku. W strefach klimatu umiarkowanego (czyli także w Polsce), oblodzenie może się pojawiać w ciągu całego roku niezależnie od jego pory. Oczywiście najczęściej występuje w sezonie zimowym. Poziom zamarzania (izoterma 0 C) jest położony bliżej powierzchni ziemi zimą niż latem co powoduje, że mniejsza jest ewentualna strefa wolna od oblodzenia na niższych poziomach. Aktywność frontowa jest także częstsza zimą niż latem, a systemy chmurowe bardziej rozległe. Teren. Oblodzenie jest bardziej prawdopodobne i przeważnie silniejsze w rejonach górskich niż nad innymi obszarami. Łańcuchy górskie powodują, że przesuwające się powietrze wznosi się na ich nawietrznych zboczach. Ten pionowy wymuszony wstępujący ruch powietrza wspomaga wynoszenie większych ilości kropel wody na większe wysokości, podczas gdy nad równiną wypadłyby one z chmur w postaci deszczu. Przechodzenie frontu przez łańcuch górski powoduje, że normalne frontowe wznoszenie powietrza łączy się z wymuszonym przez zbocza górskie. Powoduje to powstawanie stref wyjątkowo silnego oblodzenia. 12

13 Najsilniejsze oblodzenie występuje nad szczytami gór oraz po ich nawietrznej stronie (Rys.12-16). Strefa oblodzenia zwykle rozciąga się w pionie do 1500 m powyżej gór, ale może być jeszcze większa jeżeli następuje rozwój chmur kłębiastych. Rysunek Oblodzenie nad górami. Procedury unikania lub minimalizowania efektu oblodzenia. Zawsze bądź przygotowany na unikanie lub ucieczkę ze strefy oblodzenia. Następujące zasady pomogą Ci zmniejszyć wpływ oblodzenia na SP. Dokładnie usuń cały lód i śnieg ze SP przed startem. Używaj instalacji odlodzeniowej i anty-oblodzeniowej. Unikaj chmur kiedy temperatura jest w zakresie od 0 do -20 C. Jeśli napotkasz oblodzenie, zmień wysokość lotu na poziom, gdzie temperatura jest wyższa od 0 C lub niższa od -20 C. Wyślij PIREP jeśli napotkasz oblodzenie lub jeśli było prognozowane ale nie wystąpiło Podsumowanie. Krople wody mogą istnieć jako przechłodzona woda w temperaturach poniżej 0 C. Intensywność oblodzenia jest największa w strefach, gdzie występuje duża zawartość wody w postaci ciekłej. Duża zawartość płynnej wody występuje w chmurach, kiedy temperatury są około zera i krople są duże. Ilość płynnej wody w chmurach zmniejsza się wraz z pojawieniem się kryształków lodu. Oblodzenie SP może być strukturalne lub indukcyjne. Osad lodowy powstający na SP może mieć postać lodu szklistego, matowego lub mieszanego. Lód szklisty tworzy się wskutek powolnego zamarzania dużych kropel wody, a matowy podczas szybkiego zamarzania małych kropel wody. Intensywność oblodzenia określa się jako: śladowe, słabe, umiarkowane lub silne. 13

14 W chmurach kłębiastych przeważa oblodzenie lodem szklistym, ale strefa oblodzenia ma niewielkie rozmiary horyzontalne. Oblodzenie w chmurach warstwowych jest ogólnie mniej niebezpieczne, ale jego strefa ma duży zasięg horyzontalny. Marznący deszcz jest najczęściej związany z frontem ciepłym i powoduje bardzo silne oblodzenie. Marznąca mżawka występuje pod chmurami stratus i powoduje silne oblodzenie. Lód może także tworzyć się zarówno w tłokowych jak i odrzutowych silnikach, a także w paliwie. 14

Józef Brzęczek Ograniczenia w korzystaniu z lekkich statków powietrznych ze względu na możliwość wystąpienia oblodzenia

Józef Brzęczek Ograniczenia w korzystaniu z lekkich statków powietrznych ze względu na możliwość wystąpienia oblodzenia Ograniczenia w korzystaniu z lekkich statków powietrznych ze względu na możliwość wystąpienia oblodzenia 1 Przyczyny zdarzeń i wypadków lotniczych związanych z oblodzeniem samolotów lekkich: a. oblodzenie

Bardziej szczegółowo

Temperatura powietrza. Odchyłki temperatury rzeczywistej od ISA. Temperatura punktu rosy. Widzialność. Widzialność

Temperatura powietrza. Odchyłki temperatury rzeczywistej od ISA. Temperatura punktu rosy. Widzialność. Widzialność Temperatura powietrza Podstawowy czynnik meteorologiczny. Wpływ na wiele zjawisk istotnych dla lotnictwa Ćwiczenie 5 Oblodzenia Mgły Zamglenia Odchyłki temperatury rzeczywistej od ISA MSL (Mean Sea Level)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAŃSKA

POLITECHNIKA GDAŃSKA POLITECHNIKA GDAŃSKA SEMINARIUM Z CHŁODNICTWA ZJAWISKO OBLODZENIA W UKŁADZIE ZASILANIA SILNIKA LOTNICZEGO LEKKIEGO SAMOLOTU Wykonał: Jan Mówiński SUCHiKl SEM. 8 Zjawisko oblodzenia jest zjawiskiem trudnym

Bardziej szczegółowo

WARUNKI LOTU W CHMURACH

WARUNKI LOTU W CHMURACH WARUNKI LOTU W CHMURACH Sprzyjające warunki do tworzenia się opadów piętro niskie i średnie Nimbostratus (warstwowo-deszczowe) Cumulonimbus (kłębiasto-deszczowe, burzowe). 1 Widzialność Jest wskaźnikiem

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda

Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda Andrzej Jaśkowiak Lotnicza pogoda - Meteorologia dla pilotów ROZDZIAŁ 1. Atmosfera ziemska ROZDZIAŁ 2. Woda w atmosferze ROZDZIAŁ 3. Temperatura ROZDZIAŁ 4. Stabilność powietrza ROZDZIAŁ 5. Ciśnienie atmosferyczne

Bardziej szczegółowo

Opady i osady atmosferyczne. prezentacja autorstwa Małgorzaty Klimiuk

Opady i osady atmosferyczne. prezentacja autorstwa Małgorzaty Klimiuk Opady i osady atmosferyczne prezentacja autorstwa Małgorzaty Klimiuk Opady i osady atmosferyczne wszystko to co spada z nieba nazywamy opadami atmosferycznymi Rodzaje opadów i osadów Zarówno opady jak

Bardziej szczegółowo

Chmury obserwowane w atmosferze, zbiorowiska unoszących się w powietrzu cząstek w postaci kropelek wody lub kryształków lodu albo ich mieszaniny.

Chmury obserwowane w atmosferze, zbiorowiska unoszących się w powietrzu cząstek w postaci kropelek wody lub kryształków lodu albo ich mieszaniny. Chmury obserwowane w atmosferze, zbiorowiska unoszących się w powietrzu cząstek w postaci kropelek wody lub kryształków lodu albo ich mieszaniny. Rodzaje chmur Piętro wysokie Piętro średnie Piętro niskie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Geofizyki. Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Wstęp do Geofizyki. Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Wstęp do Geofizyki Hanna Pawłowska Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Wykład 3 Wstęp do Geofizyki - Fizyka atmosfery 2 /43 Powietrze opisuje się równaniem stanu gazu doskonałego,

Bardziej szczegółowo

Budowa atmosfery ziemskiej. Atmosfera składa się z kilku warstw TROPOSFERA STRATOSFERA MEZOSFERA TERMOSFERA EGZOSFERA

Budowa atmosfery ziemskiej. Atmosfera składa się z kilku warstw TROPOSFERA STRATOSFERA MEZOSFERA TERMOSFERA EGZOSFERA Budowa atmosfery ziemskiej Atmosfera składa się z kilku warstw TROPOSFERA STRATOSFERA MEZOSFERA TERMOSFERA EGZOSFERA Charakterystyka troposfery Spadek temperatury w troposferze Zwykle wynosi ok. 0,65 C

Bardziej szczegółowo

Meteorologia lotnicza OBLODZENIA GAMET. Przyczyny. Oblodzenie - struktura. Lód przezroczysty szklisty (clear ice or glaze ice) Struktura lodu

Meteorologia lotnicza OBLODZENIA GAMET. Przyczyny. Oblodzenie - struktura. Lód przezroczysty szklisty (clear ice or glaze ice) Struktura lodu Oblodzenia Oblodzeniem nazywa się proces tworzenia powłoki lodowej na powierzchni samolotu. Jest to jedno z najniebezpieczniejszych zjawisk dla lotnictwa. Meteorologia lotnicza OBLODZENIA GAMET Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Kurs teoretyczny PPL (A) Zjawisko oblodzenia w lotnictwie ogólnym

Kurs teoretyczny PPL (A) Zjawisko oblodzenia w lotnictwie ogólnym 1 Kurs teoretyczny PPL (A) Zjawisko oblodzenia w lotnictwie ogólnym 2 Spis treści: 1. Wstęp (str. 4) 2. Zagrożenie (str. 4) 3. Przyczyny (str. 5): 4. Formy oblodzenia (str. 6): Profilowe, bryłowate, szron

Bardziej szczegółowo

Powietrze opisuje się równaniem stanu gazu doskonałego, które łączy ze sobą

Powietrze opisuje się równaniem stanu gazu doskonałego, które łączy ze sobą Opis powietrza - 1 Powietrze opisuje się równaniem stanu gazu doskonałego, które łączy ze sobą Temperaturę Ciśnienie Gęstość Jeśli powietrze zawiera parę wodną w stanie nasycenia, należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie IV. Poznań,

Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie IV. Poznań, Meteorologia i Klimatologia Ćwiczenie IV Poznań, 27.10.2008 www.amu.edu.pl/~nwp Woda w atmosferze i jej przemiany fazowe Zapotrzebowanie energetyczne przemian fazowych wody jest istotnym czynnikiem kształtującym

Bardziej szczegółowo

Higrometry Proste pytania i problemy TEMPERATURA POWIETRZA Definicja temperatury powietrza energia cieplna w

Higrometry Proste pytania i problemy TEMPERATURA POWIETRZA Definicja temperatury powietrza energia cieplna w 3 SPIS TREŚCI WYKAZ DEFINICJI I SKRÓTÓW... 9 WSTĘP... 13 METEOROLOGICZNE WARUNKI WYKONYWANIA OPERACJI W TRANSPORCIE. POJĘCIA PODSTAWOWE... 15 1. PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA OSŁONY METEOROLOGICZNEJ...

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKO OBLODZENIA W UKŁADZIE ZASILANIA SILNIKA LOTNICZEGO LEKKIEGO SAMOLOTU

ZJAWISKO OBLODZENIA W UKŁADZIE ZASILANIA SILNIKA LOTNICZEGO LEKKIEGO SAMOLOTU ZJAWISKO OBLODZENIA W UKŁADZIE ZASILANIA SILNIKA LOTNICZEGO LEKKIEGO SAMOLOTU CZĘŚĆ 1 Jan WEINAR Zenon BONCA Wydział Mechaniczny POLITECHNIKA GDAŃSKA Oblodzenie, jako zjawisko fizyczne jest bardzo skomplikowane,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

ZAŁĄCZNIK 7 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach. Prąd strumieniowy (jet stream) jest wąskim pasem bardzo silnego wiatru na dużej wysokości (prędkość wiatru jest > 60 kts, czyli 30 m/s). Możemy go sobie wyobrazić jako rurę, która jest spłaszczona w pionie

Bardziej szczegółowo

PIONOWA BUDOWA ATMOSFERY

PIONOWA BUDOWA ATMOSFERY PIONOWA BUDOWA ATMOSFERY Atmosfera ziemska to powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię. Jest utrzymywana przy powierzchni przez grawitację planety. Chroni naszą planetę przed promieniowaniem ultrafioletowym,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 17 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach

ZAŁĄCZNIK 17 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach GLOBALNA CYRKULACJA POWIETRZA I STREFY KLIMATYCZNE Terminu klimat używamy do opisu charakterystycznych cech/parametrów pogody dla danego obszaru geograficznego. W skład tych parametrów wchodzą: temperatura,

Bardziej szczegółowo

Wiatr Turbulencje ćw. 10. dr inż. Anna Kwasiborska

Wiatr Turbulencje ćw. 10. dr inż. Anna Kwasiborska Wiatr Turbulencje ćw. 10 dr inż. Anna Kwasiborska Wiatr Poziomy ruch mas powietrza względem Ziemi, spowodowany nierównomiernym rozkładem ciśnienia atmosferycznego. Wiatr określa się poprzez: Kierunek -

Bardziej szczegółowo

Wiatry OKRESOWE ZMIENNE NISZCZĄCE STAŁE. (zmieniające swój kierunek w cyklu rocznym lub dobowym)

Wiatry OKRESOWE ZMIENNE NISZCZĄCE STAŁE. (zmieniające swój kierunek w cyklu rocznym lub dobowym) Wiatry Co to jest wiatr? Wiatr to poziomy ruch powietrza w troposferze z wyżu barycznego do niżu barycznego. Prędkość wiatru wzrasta wraz z różnicą ciśnienia atmosferycznego. W N Wiatry STAŁE (niezmieniające

Bardziej szczegółowo

Niebezpieczne zjawiska. Katarzyna Bednarek

Niebezpieczne zjawiska. Katarzyna Bednarek Niebezpieczne zjawiska atmosferyczne Katarzyna Bednarek 22.04.2013 Plan prezentacji 1. Front atmosferyczny co to jest i dlaczego nas interesuje? 2. Burze czy każda chmura nam zagraża? 3. Grad skąd się

Bardziej szczegółowo

Aeroklub Nadwiślański. Konferencja Lotno - Techniczna CZĘŚĆ. Szkolenia Sekcji Samolotowej

Aeroklub Nadwiślański. Konferencja Lotno - Techniczna CZĘŚĆ. Szkolenia Sekcji Samolotowej Aeroklub Nadwiślański Konferencja Lotno - Techniczna CZĘŚĆ 3 Szkolenia Sekcji Samolotowej 169 Aeroklub Nadwiślański Konferencja Lotno - Techniczna 3.1 Użytkowanie statków powietrznych z silnikami gaźnikowymi

Bardziej szczegółowo

Budowa atmosfery ziemskiej. Atmosfera składa się z kilku warstw TROPOSFERA STRATOSFERA MEZOSFERA TERMOSFERA EGZOSFERA

Budowa atmosfery ziemskiej. Atmosfera składa się z kilku warstw TROPOSFERA STRATOSFERA MEZOSFERA TERMOSFERA EGZOSFERA Budowa atmosfery ziemskiej Atmosfera składa się z kilku warstw TROPOSFERA STRATOSFERA MEZOSFERA TERMOSFERA EGZOSFERA Charakterystyka troposfery Spadek temperatury w troposferze Zwykle wynosi ok. 0,65 C

Bardziej szczegółowo

Chmury budowa i klasyfikacja

Chmury budowa i klasyfikacja Chmury budowa i klasyfikacja Budowa chmur Chmury są skupieniem bardzo drobnych kropelek wody i kryształków lodu. Chmury ciepłe zbudowane wyłącznie z kropel wody. Chmury lodowe zbudowane wyłącznie z kryształków

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA OBLODZENIEM LOTNICZYCH SILNIKÓW TŁOKOWYCH

ZAGROŻENIA OBLODZENIEM LOTNICZYCH SILNIKÓW TŁOKOWYCH ZAGROŻENIA OBLODZENIEM LOTNICZYCH SILNIKÓW TŁOKOWYCH Ryszard Chachurski Wojskowa Akademia Techniczna Streszczenie W artykule zaprezentowano podstawowe informacje związane z problematyką oblodzenia układów

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ A ZASADY OGÓLNE

DZIAŁ A ZASADY OGÓLNE Załącznik nr 47 08-03-00 PODSTAWOWE PROCEDURY W LOCIE 08-03-01 POLITYKA LOTÓW VFR I IFR Ogólne zasady wykonywania lotów VFR / IFR. 1. Załogi statków powietrznych LSG użytkujące statki powietrzne wykonują

Bardziej szczegółowo

Masą powietrza- nazywamy wycinek troposfery charakteryzujący się dużą jednorodnością cech fizycznych, takich jak temperatura i wilgotność.

Masą powietrza- nazywamy wycinek troposfery charakteryzujący się dużą jednorodnością cech fizycznych, takich jak temperatura i wilgotność. Masą powietrza- nazywamy wycinek troposfery charakteryzujący się dużą jednorodnością cech fizycznych, takich jak temperatura i wilgotność. Masa powietrza zalegająca dłuższy czas (kilka dni) nad danym obszarem

Bardziej szczegółowo

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Laboratorium Inżynierii Ruchu Lotniczego Instrukcja do ćwiczenia nr 9 Zjawiska meteorologiczne na potrzeby planowania operacji lotniczych Do użytku wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Podstawowy podział chmur

Podstawowy podział chmur Podstawowy podział chmur Tabela 2.1 Lp. Nazwa międzynarodowa Nazwa polska Uwagi 1 Cirrus Ci Pierzaste 2 Cirrocumulus Cc 3 Cirrostratus Cs 4 Altocumulus Ac 5 Altostratus As 6 Nimbostratus Ns 7 Stratocumulus

Bardziej szczegółowo

Mechanika lotu. TEMAT: Parametry aerodynamiczne skrzydła samolotu PZL Orlik. Anna Kaszczyszyn

Mechanika lotu. TEMAT: Parametry aerodynamiczne skrzydła samolotu PZL Orlik. Anna Kaszczyszyn Mechanika lotu TEMAT: Parametry aerodynamiczne skrzydła samolotu PZL Orlik Anna Kaszczyszyn SAMOLOT SZKOLNO-TRENINGOWY PZL-130TC-I Orlik Dane geometryczne: 1. Rozpiętość płata 9,00 m 2. Długość 9,00 m

Bardziej szczegółowo

Chmury budowa i klasyfikacja

Chmury budowa i klasyfikacja Chmury budowa i klasyfikacja Budowa chmur Chmury są skupieniem bardzo drobnych kropelek wody i kryształków lodu. Chmury ciepłe zbudowane wyłącznie z kropel wody. Chmury lodowe zbudowane wyłącznie z kryształków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 8 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

ZAŁĄCZNIK 8 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach. Na półkuli Północnej występuje strefa pomiędzy równoleżnikami 35 N i 65 N, gdzie położony jest permanentny prawie stacjonarny front atmosferyczny zwany Frontem Polarnym. Wiemy, że front atmosferyczny to

Bardziej szczegółowo

Burza jest rezultatem silnych procesów konwekcyjnych, które wiążą się z unoszeniem powietrza i gwałtownym uwalnianiem ciepła kondensacji na dość

Burza jest rezultatem silnych procesów konwekcyjnych, które wiążą się z unoszeniem powietrza i gwałtownym uwalnianiem ciepła kondensacji na dość Burza jest rezultatem silnych procesów konwekcyjnych, które wiążą się z unoszeniem powietrza i gwałtownym uwalnianiem ciepła kondensacji na dość ograniczonym obszarze. Pierwszą oznaką zachodzącej konwekcji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 21 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

ZAŁĄCZNIK 21 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach. USKOK WIATRU NA MAŁYCH WYSOKOŚCIACH 11.1. Wprowadzenie. W latach 1964-1986, wydarzyło się przynajmniej 32 wypadków i groźnych zdarzeń lotniczych, których główną lub pośrednią przyczyną, było wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Zbiorowisko produktów kondesacji pary wodnej czyli kropelek wody lub kryształków lodu. Zachodzące procesy: Kondensacja Parowanie

Zbiorowisko produktów kondesacji pary wodnej czyli kropelek wody lub kryształków lodu. Zachodzące procesy: Kondensacja Parowanie Zbiorowisko produktów kondesacji pary wodnej czyli kropelek wody lub kryształków lodu. Zachodzące procesy: Kondensacja Parowanie Istnieje wiele rodzajów chmur i różne ich podziały 1. ze względu na wysokość

Bardziej szczegółowo

Stopnie zagrożenia w zależności od kryteriów wydawania ostrzeżenia meteorologicznego dla poszczególnych zjawisk meteorologicznych.

Stopnie zagrożenia w zależności od kryteriów wydawania ostrzeżenia meteorologicznego dla poszczególnych zjawisk meteorologicznych. Stopnie w zależności od kryteriów wydawania ostrzeżenia meteorologicznego dla poszczególnych zjawisk meteorologicznych. Ostrzeżenie Meteorologiczne Depesza tekstowa opracowana przez BPM i przekazywana

Bardziej szczegółowo

Jak możemy obliczyć odległość burzy od Nas? W jaki sposób możemy ocenić, widząc błyskawicę i słysząc grzmot jak daleko od Nas uderzył piorun? Licząc s

Jak możemy obliczyć odległość burzy od Nas? W jaki sposób możemy ocenić, widząc błyskawicę i słysząc grzmot jak daleko od Nas uderzył piorun? Licząc s CIEKAWOSTKI Z FIZYKI Jak możemy obliczyć odległość burzy od Nas? W jaki sposób możemy ocenić, widząc błyskawicę i słysząc grzmot jak daleko od Nas uderzył piorun? Licząc sekundy między grzmotem, a błyskiem.

Bardziej szczegółowo

im. Stefana Żeromskiego w Katowicach

im. Stefana Żeromskiego w Katowicach Styczeń 2018 Gazetka Szkoły Podstawowej nr 53 im. Stefana Żeromskiego w Katowicach Zespół redakcyjny : opiekun: Danuta Pindel uczniowie klas czwartych Przypominamy, że od 2012 roku nasza gazetka ukazuje

Bardziej szczegółowo

auka Nauka jako poszukiwanie Fizyka Pozycja i ruch przedmiotów Nauka i technologia

auka Nauka jako poszukiwanie Fizyka Pozycja i ruch przedmiotów Nauka i technologia Wiropłatowiec Cele Uczniowie: Stworzą model wiropłatowca. Wykorzystując model zdefiniują relację matematyczną. Standardy i umiejętności auka Nauka jako poszukiwanie Fizyka Pozycja i ruch przedmiotów Nauka

Bardziej szczegółowo

Podstawa chmur to odległość To najniższa wysokość widzialnej części chmury, od ziemi do dolnej granicy

Podstawa chmur to odległość To najniższa wysokość widzialnej części chmury, od ziemi do dolnej granicy Grupa media Informacyjne METEOROLOGIA "Deszcz przechłodzony występuje, gdy 1 Krople deszczu mają temperaturę poniżej 0stC Chwilowy wzrost prędkości wiatru występuje przy przechodzeniu chmur 2 Cumulonimbus,

Bardziej szczegółowo

Składniki pogody i sposoby ich pomiaru

Składniki pogody i sposoby ich pomiaru Składniki pogody I sposoby ich pomiaru Tytuł: Składniki pogody i sposoby ich pomiaru Temat zajęć : Pogoda i klimat, obserwacje meteorologiczne Przedmiot: przyroda Autor: Hedesz Natalia Szkoła: Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z zakresu meteorologii

Wiadomości z zakresu meteorologii Test egzaminacyjny z teorii na stopień Żeglarza Jachtowego 1 2 3 4 5 6 Na każde pytanie jest jedna poprawna odpowiedź którą należy zaznaczyć na polu z numerem pytania na karcie Egzamin teoretyczny Wiadomości

Bardziej szczegółowo

4a. Wilgotność powietrza, chmury

4a. Wilgotność powietrza, chmury 4a. Wilgotność powietrza, chmury Cała wilgoć atmosferyczna pochodzi z parowania wody na powierzchni Ziemi, stąd im bliżej tej powierzchni znajduje się powietrze, tym jest wilgotniejsze. Najwięcej pary

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY

KONKURS GEOGRAFICZNY KOD UCZNIA KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW I ETAP SZKOLNY 22 października 2012 Ważne informacje: 1. Masz 60 minut na rozwiązanie wszystkich 21 zadań. 2. Zapisuj szczegółowe obliczenia i komentarze

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Podobne strony 1 zpk_fokus.republika.pl 2 areszt.republika.pl 3 queenoman.republika.p 4 pawelgrycz.republika.pl Wypadają Ci Włosy Możesz Je Zagęścić w Kilka Sekund. Nie Wierzysz? Zobacz To

Bardziej szczegółowo

MAMY PECHA! Polska znajduje się pomiędzy trzema układami barycznymi: Polska znajduje się pod wpływem dwóch komórek cyrkulacji:

MAMY PECHA! Polska znajduje się pomiędzy trzema układami barycznymi: Polska znajduje się pod wpływem dwóch komórek cyrkulacji: METEOROLOGIA MAMY PECHA! Polska znajduje się pomiędzy trzema układami barycznymi: Polska znajduje się pod wpływem dwóch komórek cyrkulacji: Wyżem Syberyjskim Niżem Islandzkim Wyżem Azorskim Komórki Ferrela

Bardziej szczegółowo

2. Chmury i mgły Chmury

2. Chmury i mgły Chmury 2. Chmury i mgły 2.1. Chmury Chmury są produktem pewnych stanów pogodowych, a jednocześnie mają wpływ na stan pogody i ułatwiają jej przewidywanie. Warto więc je poznać. Chmura jest zbiorem drobnych kropelek

Bardziej szczegółowo

Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu

Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu Chmury Chmura to kropelki wody, lub kryształki lodu zawieszone w powietrzu Chmury piętra wysokiego Ich nazwy zaczynają się na Cirr- 1) Cirrus 2) Cirrostratus 3) Cirrocumulus Chmury piętra wysokiego Znajdują

Bardziej szczegółowo

Minimalistyczny design z wielkimi możliwościami

Minimalistyczny design z wielkimi możliwościami Deluxe Sirius Minimalistyczny design z wielkimi możliwościami Wzmocnienie podstawowych elementów sprawia, że zaawansowana technologia LG po raz kolejny przewodzi wśród klimatyzatorów pokojowych. LG RAC,

Bardziej szczegółowo

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym

Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym 1 Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wydajne wentylatory promieniowe Fulltech o wysokim ciśnieniu statycznym Wentylatory są niezbędnym elementem systemów wentylacji

Bardziej szczegółowo

Typy strefy równikowej:

Typy strefy równikowej: Strefa równikowa: Duży dopływ energii słonecznej w ciągu roku, strefa bardzo wilgotna spowodowana znacznym parowaniem. W powietrzu występują warunki do powstawania procesów konwekcyjnych. Przykładem mogą

Bardziej szczegółowo

Prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR informacja dla użytkowników

Prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR informacja dla użytkowników Prognoza obszarowa w formie GAMET przygotowywana dla WARSAW FIR informacja dla użytkowników WSTĘP 1. Wprowadzenie Podstawą opracowania prognozy obszarowej GAMET dla lotów wykonywanych na niskich poziomach

Bardziej szczegółowo

Śródroczny kurs żeglarza jachtowego 2016/2017

Śródroczny kurs żeglarza jachtowego 2016/2017 Śródroczny kurs żeglarza jachtowego 2016/2017 27 Harcerska Drużyna Wodna Hufca Ziemi Mikołowskiej im. Bohaterów Powstań Śląskich Maciej Lipiński Meteorologia Meteorologia Meteorologia (gr. metéōron - unoszący

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 22 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

ZAŁĄCZNIK 22 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach. BURZE I ZWIĄZANE Z NIMI ZAGROŻENIA 14.1. Wprowadzenie. Z burzami związane są najbardziej niebezpieczne warunki pogodowe dla lotnictwa. Większości burz towarzyszą: silny wiatr, intensywne oblodzenie i turbulencja,

Bardziej szczegółowo

Ściąga eksperta. Wiatr. - filmy edukacyjne on-line

Ściąga eksperta. Wiatr.  - filmy edukacyjne on-line Wiatr wiatr odgrywa niezmiernie istotną rolę na kształtowanie się innych elementów pogody, ponieważ wraz z przemieszczającym się powietrzem przenoszona jest para wodna oraz energia cieplna; wiatr - to

Bardziej szczegółowo

PL B1. SZKODA ZBIGNIEW, Tomaszowice, PL BUP 03/16

PL B1. SZKODA ZBIGNIEW, Tomaszowice, PL BUP 03/16 PL 224843 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 224843 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 412553 (22) Data zgłoszenia: 01.06.2015 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 13 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

ZAŁĄCZNIK 13 - Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach. Masy powietrza Wprowadzenie. Znajomość najważniejszych cech różnych rodzajów mas powietrza, pozwoli Ci na szybkie, wstępne oszacowanie warunków pogodowych, których możesz się spodziewać, lecąc w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie fazy użytkowej dla nawierzchni dróg dr inż. Marcin Tłustochowicz

Znaczenie fazy użytkowej dla nawierzchni dróg dr inż. Marcin Tłustochowicz Znaczenie fazy użytkowej dla nawierzchni dróg dr inż. Marcin Tłustochowicz 8 stycznia 2014r. Treść wykładu Wstęp znaczenie fazy użytkowej Zużycie paliwa w zależności od nawierzchni Współczynnik odbicia

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Poznajemy składniki pogody temperatura powietrza, opady i osady atmosferyczne, zachmurzenie. Cele:

SCENARIUSZ LEKCJI. Temat: Poznajemy składniki pogody temperatura powietrza, opady i osady atmosferyczne, zachmurzenie. Cele: SCENARIUSZ LEKCJI Nazwa Nazwa szkoły Tytuł i numer projektu Autor Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody eksperymentu dla klasy IV Szkoła Podstawowa w Tylawie Nowa jakość kształcenia w Gminie Dukla,

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB Klasyfikacja stopni dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB Zjawisko Silny wiatr Oblodzenie - - Przymrozki - - Roztopy Upał Silny mróz Intensywne opady deszczu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 18 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

ZAŁĄCZNIK 18 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach. ITCZ / POGODA TROPIKALNA Region na kuli Ziemskiej pomiędzy zwrotnikiem Raka (23,5 N) i zwrotnikiem Koziorożca (23,5 S) nazywany jest tropikami. Te granice oficjalnie wyznaczają obszar gdzie występuje pogoda

Bardziej szczegółowo

Piętra zachodzą na siebie i ich granice zmieniają się w zależności od szerokości geograficznej. Przybliżone granice: wysokie 3-8 km 5-13 km 6 18 km

Piętra zachodzą na siebie i ich granice zmieniają się w zależności od szerokości geograficznej. Przybliżone granice: wysokie 3-8 km 5-13 km 6 18 km 1 By omówid bliżej chmury musimy wiedzied na jakim piętrze występują konkretne rodzaje. Z obserwacji wynika, że chmury zazwyczaj występują w przedziałach wysokości od średniego poziomu morza do 18 km w

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dęblin, dnia 27.11.2015 r. Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na dostawę kompleksowego wyposażenia przeznaczonego do wizualizacji, przetwarzania i wymiany

Bardziej szczegółowo

FIZYKA CHMUR. Szymon Malinowski. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

FIZYKA CHMUR. Szymon Malinowski. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego FIZYKA CHMUR Szymon Malinowski Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Czym jest chmura? Chmury są skupiskiem bardzo drobnych (średnica 2-100 mikrometrów) kropelek wody i/lub kryształków lodu. W zależności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 950 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 17 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie lotów

Bardziej szczegółowo

PL B1. Svensson Jngemar,Głosków,PL Svensson Karol,Głosków,PL BUP 15/ WUP 07/09. Groszkowski Przemysław

PL B1. Svensson Jngemar,Głosków,PL Svensson Karol,Głosków,PL BUP 15/ WUP 07/09. Groszkowski Przemysław RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 202803 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 351759 (51) Int.Cl. B64C 1/00 (2006.01) B64C 27/02 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA (seminarium)

WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA (seminarium) WSPÓŁCZESNE TECHNIKI ZAMRAŻANIA (seminarium) Temat: Ocena jakościowa i ekonomiczna kriogenicznego ( szokowego ) zamrażania wybranych produktów żywnościowych. Wykonał: Szczepkowski Mariusz Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Pilarki STIHL budowa i obsługa. Andreas STIHL Spółka z o.o.

Pilarki STIHL budowa i obsługa. Andreas STIHL Spółka z o.o. Pilarki STIHL budowa i obsługa Andreas STIHL Spółka z o.o. Jednostka napędowa tłoki z dwoma pierścieniami uszczelniającymi łożysko czopu korbowego poddane specjalnej obróbce (karbonitrowanie) Zalety: długa

Bardziej szczegółowo

DESTRYFIKATOR typu KING Firmy APEN GROUP

DESTRYFIKATOR typu KING Firmy APEN GROUP DESTRYFIKATOR typu KING Firmy APEN GROUP Strona 1 z 10 Odśrodkowy docisk powietrza Typu KING Urządzenie typu King, nazywane nieraz również destryfikatorem powietrza wyglądem przypominające swoistego rodzaju

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach.

ZAŁĄCZNIK 4 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach. ZAŁĄCZNIK 4 Lotnicza Pogoda w pytaniach i odpowiedziach. Kontrasty temperatur na powierzchni ziemi powodują zmiany gęstości powietrza, co jest przyczyną wzrostu różnic w ciśnieniu atmosferycznym. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Gimnazjalny atlas chmur

Gimnazjalny atlas chmur Gimnazjalny atlas chmur str. 1 Projekt wykonali uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bojadłach w ramach projektu edukacyjnego Aleksandra Urbańska Alicja Frątczak Natalia Wydra Damian Chałupka Dawid

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [Raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: Miejsce zdarzenia:

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH. Informacja o zdarzeniu [Raport] Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: Miejsce zdarzenia: PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH Informacja o zdarzeniu [Raport] Numer ewidencyjny zdarzenia: 1665/17 Rodzaj zdarzenia: Data zdarzenia: Miejsce zdarzenia: Rodzaj, typ statku powietrznego:

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz

Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz Zagadnienia fizyki budowli przy ocieplaniu od wewnątrz YTONG MULTIPOR Xella Polska sp. z o.o. 31.05.2010 Izolacja od wnętrza Zazwyczaj powinno wykonać się izolację zewnętrzną. Pokrywa ona wówczas mostki

Bardziej szczegółowo

Na wystąpienie oblodzenia statku powietrznego

Na wystąpienie oblodzenia statku powietrznego SZKOLENIE I BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW Mjr dr inż. Ryszard Chachurski Dr hab. inż. Grzegorz Kowaleczko Wojskowa Akademia Techniczna Wpływ oblodzenia statków powietrznych na pracę silników turbinowych Na wystąpienie

Bardziej szczegółowo

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze

Naprężenia i odkształcenia spawalnicze Naprężenia i odkształcenia spawalnicze Cieplno-mechaniczne właściwości metali i stopów Parametrami, które określają stan mechaniczny metalu w różnych temperaturach, są: - moduł sprężystości podłużnej E,

Bardziej szczegółowo

Wrocław. Gdańsk

Wrocław. Gdańsk Wrocław Gdańsk 1 Terminal pasażerski portu lotniczego Rozmiary i układ terminala pasażerskiego WE1/WY1 WE2/WY2 Część naziemna terminala pasażerskiego Część lotnicza terminala pasażerskiego 2 Jeden zwarty

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot RV-6A; SP-KPC; r.,nadrybie DWÓR ALBUM ZDJĘĆ

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot RV-6A; SP-KPC; r.,nadrybie DWÓR ALBUM ZDJĘĆ ALBUM ZDJĘĆ z wypadku samolotu RV-6A; SP-KPC 20 sierpnia 2005 r., Nadrybie Dwór ALBUM ZDJĘĆ Strona 1 z 26 Fot.1 Samolot RV-6A (SP-KPC) w locie, zdjęcie wcześniejsze. Fot.2 Samolot RV-6A (SP-KPC), zdjęcie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy

Laboratorium z Konwersji Energii. Silnik Wiatrowy Laboratorium z Konwersji Energii Silnik Wiatrowy 1.0.WSTĘP Silnik wiatrowy to silnik wirnikowy zamieniający energię kinetyczną wiatru na pracę mechaniczną łopat wirnika, dzięki której wytwarzana jest energia

Bardziej szczegółowo

Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie:

Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie: Karta pracy nr 1 1.Rozwiąż rebusy a dowiesz się, w jakich postaciach występuje woda w przyrodzie: 2.Podaj po 2 przykłady występowania w przyrodzie wody w różnych stanach skupienia: Stan skupienia Przykłady

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Dallach D4BK Fascination; OK-MUF22; r., lotnisko Łososina Dolna [EPNL]

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Dallach D4BK Fascination; OK-MUF22; r., lotnisko Łososina Dolna [EPNL] ALBUM ILUSTRACJI z wypadku samolotu ultralekkiego Dallach D4BK Fascination; OK-MUF22 17 lipca 2010 r., lotnisko Łososina Dolna [EPNL] ALBUM ILUSTRACJI Strona 1 z 11 Znaki startu 150 1 2 3 6 MIEJSCE WYPADKU

Bardziej szczegółowo

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1.

Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Szczegóły budowy kolektora próżniowego typu HeatPipe. Część 1. Popularność kolektorów próżniowych w Polsce jest na tle Europy zjawiskiem dość wyjątkowym w zasadzie wiele przemawia za wyborem kolektora

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obserwacje meteorologiczne Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Podstawowe obserwacje meteorologiczne Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Podstawowe obserwacje meteorologiczne Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Czas trwania: 15 minut Czas obserwacji: przed lub po pomiarach fotometrem słonecznym

Bardziej szczegółowo

METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1

METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1 METEOROLOGIA LOTNICZA ćwiczenie 1 Wstęp Regulamin przedmiotu Efekty kształcenia Materiały na stronie www2.wt.pw.edu.pl/~akw Zaliczenie Dwie kartkówki punktowane: 1. W połowie zajęć. 2. Ostatnie zajęcia.

Bardziej szczegółowo

Kurs teoretyczny PPL (A) Dlaczego samolot lata?

Kurs teoretyczny PPL (A) Dlaczego samolot lata? 1 Kurs teoretyczny PPL (A) Dlaczego samolot lata? 2 Spis treści: 1. Wstęp (str. 4) 2. Siła nośna Pz (str. 4) 3. Siła oporu Px (str. 7) 4. Usterzenie poziome i pionowe (str. 9) 5. Powierzchnie sterowe (str.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Aviasud Mistral; OK-KUD10; r., Kamieńsk-Orla Góra ALBUM ILUSTRACJI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot ultralekki Aviasud Mistral; OK-KUD10; r., Kamieńsk-Orla Góra ALBUM ILUSTRACJI ALBUM ILUSTRACJI z wypadku samolotu ultralekkiego Aviasud Mistral OK-KUD10 29 kwietnia 2012 r., Kamieńsk-Orla Góra ALBUM ILUSTRACJI Strona 1 z 21 1 Samolot Aviasud Mistral zn.rozp. OK-KUD10 zdjęcie z okresu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Cessna F 150 L; SP-KAO; r., lotnisko Piastów k/radomia (EPRP) ALBUM ILUSTRACJI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Cessna F 150 L; SP-KAO; r., lotnisko Piastów k/radomia (EPRP) ALBUM ILUSTRACJI ALBUM ILUSTRACJI z wypadku samolotu Cessna F 150 L; SP-KAO 26 września 2008 r., lotnisko Piastów k/radomia (EPRP) ALBUM ILUSTRACJI Strona 1 z 6 1 Samolot Cessna F 150 L na zdjęciu wykonanym na lotnisku

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski

OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH. Opracował. Dr inż. Robert Jakubowski OBLICZENIA SILNIKA TURBINOWEGO ODRZUTOWEGO (rzeczywistego) PRACA W WARUNKACH STATYCZNYCH DANE WEJŚCIOWE : Opracował Dr inż. Robert Jakubowski Parametry otoczenia p H, T H Spręż sprężarki, Temperatura gazów

Bardziej szczegółowo

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne?

Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Czym jest chłodzenie ewaporacyjne? Praktycznie klimatyzacja ewaporacyjna jest odpowiedzialna np. za chłodną bryzę nad morzem. Wiatr wiejący od strony morza w kierunku plaży, powoduje odparowanie wody,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH RAPORT KOŃCOWY z badania zdarzenia statku powietrznego Numer ewidencyjny zdarzenia: 4422/18 Rodzaj zdarzenia: Incydent Data zdarzenia: 31 grudnia 2018 r. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o.

Pozycja okna w murze. Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Pozycja okna w murze Karol Reinsch, Aluplast Sp. z o.o. Określenie dokładnego miejsca montażu okna w murze otworu okiennego należy przede wszystkim do obowiązków projektanta budynku. Jest to jeden z ważniejszych

Bardziej szczegółowo

Zjawiska fizyczne. Autorzy: Rafał Kowalski kl. 2A

Zjawiska fizyczne. Autorzy: Rafał Kowalski kl. 2A Zjawiska fizyczne Autorzy: Rafał Kowalski kl. 2A Co to są zjawiska fizyczne??? Zjawiska fizyczne są to przemiany na skutek, których zmieniają się tylko właściwości fizyczne ciała lub obiektu fizycznego.

Bardziej szczegółowo

Czujnik deszczu INSTRUKCJA. Wprowadzenie

Czujnik deszczu INSTRUKCJA. Wprowadzenie Czujnik deszczu INSTRUKCJA Wprowadzenie Czujnik Deszczu jest wszechstronnym urządzeniem służącym do automatycznego wycierania przedniej szyby samochodu z powodu wilgoci, deszczu, czy nawet błota. Czujnik

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od

Klasyfikacja stopni zagrożenia dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od Klasyfikacja stopni dla zjawisk meteorologicznych stosowana w ostrzeżeniach meteorologicznych IMGW-PIB od 1.11.2013 Zjawisko 1) 1 2 3 Silny wiatr Oblodzenie - - Przymrozki - - Roztopy Upał Silny mróz Intensywne

Bardziej szczegółowo

ZAMRAŻANIE PODSTAWY CZ.2

ZAMRAŻANIE PODSTAWY CZ.2 METODY PRZECHOWYWANIA I UTRWALANIA BIOPRODUKTÓW ZAMRAŻANIE PODSTAWY CZ.2 Opracował: dr S. Wierzba Katedra Biotechnologii i Biologii Molekularnej Uniwersytetu Opolskiego Odmienność procesów zamrażania produktów

Bardziej szczegółowo

Wentylacja naturalna i wymuszona z odzyskiem. ciepła w budynkach historycznych, rozwiązania umożliwiające wychładzanie budynków

Wentylacja naturalna i wymuszona z odzyskiem. ciepła w budynkach historycznych, rozwiązania umożliwiające wychładzanie budynków Wentylacja naturalna i wymuszona z odzyskiem. ciepła w budynkach historycznych, rozwiązania umożliwiające wychładzanie budynków dr inż. Arkadiusz Węglarz Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot PZL-104 Wilga 35; SP-AGN; r., Dęblin ALBUM ILUSTRACJI

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot PZL-104 Wilga 35; SP-AGN; r., Dęblin ALBUM ILUSTRACJI ALBUM ILUSTRACJI z wypadku samolotu PZL-104 Wilga 35; SP-AGN 08 czerwca 2007 r., Dęblin / ALBUM ILUSTRACJI Strona 1 z 14 1 Samolot PZL-104 Wilga 35 SP-AGN przed wypadkiem. MIEJSCE WYPADKU OŚ PASA STARTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sposób na ocieplenie od wewnątrz

Sposób na ocieplenie od wewnątrz Sposób na ocieplenie od wewnątrz Piotr Harassek Xella Polska sp. z o.o. 25.10.2011 Budynki użytkowane stale 1 Wyższa temperatura powierzchni ściany = mniejsza wilgotność powietrza Wnętrze (ciepło) Rozkład

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE I BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW

SZKOLENIE I BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW SZKOLENIE I BEZPIECZEŃSTWO LOTÓW 4 Oblodzenie wciąż groźne Płk dypl. pil. Ryszard Michałowski Inspektor BL MON grudnia 2003 roku o godz. 18.30 uległ awarii śmigłowiec Mi-8 z 36. splt. Do wypadku doszło

Bardziej szczegółowo

Jakie rozpylacze wybrać na przedwschodowe zabiegi herbicydowe?

Jakie rozpylacze wybrać na przedwschodowe zabiegi herbicydowe? https://www. Jakie rozpylacze wybrać na przedwschodowe zabiegi herbicydowe? Autor: dr inż. Grzegorz Doruchowski Data: 18 kwietnia 2017 Kwiecień to okres intensywnych zabiegów herbicydowych przed wschodami

Bardziej szczegółowo

Oblodzenie statków powietrznych

Oblodzenie statków powietrznych Oblodzenie statków powietrznych 1. Oblodzenie - definicja, rodzaje, struktura 2. Oblodzenie - wpływ na lot 3. Synoptyczne warunki powstawania (oblodzenie a typy chmur, chmury, fronty, warunki lokalne,

Bardziej szczegółowo