LOTNICZEGO 1. WPROWADZENIE. Marek Malarski, PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ



Podobne dokumenty
VFR SUP 64/14 (AD 4 EPKT)) Obowiązuje od / Effective from 18 SEP 2014 Obowiązuje do / Effective to 30 JUN 2015 EST

ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE PROBLEMY TRANSPORTU LĄDOWEGO, LOTNICZEGO I WODNEGO

PROCEDURA KONTROLI MASY STATKU

NAWIGACJA OBSZAROWA ORAZ OSIĄGI SYSTEMÓW GNSS/EGNOS JAKO PODSTAWA DO POPRAWY POZYCJONOWANIA, SEPARACJI ORAZ WZROSTU POJEMNOŚCI LOTNISKA

SUP 131/17 (AD 2 EPRZ)

EURO wyzwania i perspektywy. Port Lotniczy y Warszawa im. F. Chopina. Konferencja Airports 2008 Warszawa, 17-18

O PEWNEJ METODZIE ZWIĘKSZENIA PRZEPUSTOWOŚCI WYBRANEGO PORTU LOTNICZEGO

ZASTOSOWANIE NADMIARU CZASOWEGO W PROCEDURACH WYKONYWANIA OPERACJI LOTNICZYCH PRZY OGRANICZONEJ WIDZIALNOŚCI

RYZYKO OPERACJI LOTNISKOWYCH A DOKŁADNOŚĆ POZYCJONOWANIA (RNP)

PRZYGOTOWANIE, PRZEKAZANIE I PUBLIKACJA W AIP INFORMACJI AIS DOT

Modelowanie i symulacja procesu obsługi ruchu lotniskowego w porcie lotniczym

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DELEGACJA SŁUŻB ATS DELEGATION OF ATS

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

SUP 37/19 (AD 2 EPWA)

SUP 30/19 (AD 2 EPPO)

MODELOWANIE FAZ ZNI ANIA I L DOWANIA SAMOLOTU BOEING ER PRZY U YCIU SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

SUP 85/16 (AD 2 EPGD)

Warszawa, dnia 26 lutego 2015 r. Poz. 273 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 lutego 2015 r.

1. TERMINY DATES do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

IDENTYFIKACJA MODELU MATEMATYCZNEGO OPERACJI STARTU SAMOLOTU

SUP 35/19 (AD 2 EPKT)

Wpływ niezawodności systemu technicznego odprawy biletowobagażowej na proces obsługi naziemnej w porcie lotniczym

VIP Services VIP SERVICES / 01

ANALIZA OPERACJI OBS UGI NAZIEMNEJ DLA ZADANIA KOORDYNACJI RUCHU LOTNISKOWEGO

METHODS OF MATHEMATICAL MODELING OF THE TAKE-OFF OPERATION OF A COMMERCIAL AIRCRAFT

Użytkownik statku powietrznego właściciel statku powietrznego lub inna osoba wpisana jako użytkownik do rejestru statków powietrznych.

POMiAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW WEdŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENdiX G i ROZdZiAŁU 10 ZAŁOżEń 16 KONWENCJi icao

PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

LOTva TRAINING DEPARTAMENT

AIP VFR POLAND AIRAC effective date GRANICE PIONOWE I KLASA PRZESTRZENI VERTICAL LIMITS AND AIRSPACE CLASSIFICATION.

1. Sposób wykonywania kręgu:

METODA WYZNACZANIA PRZEPUSTOWOŚCI SEKTORA KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego

Przygotowania do EURO 2012 w zakresie lotnictwa cywilnego

VIP & Business Services

4. Uwagi Remarks Lotnisko użytku publicznego - o ograniczonej certyfikacji (patrz VFR AD 1.1).

ZNAKI UMOWNE NA MAPACH W AIP VFR AIP VFR CHART SYMBOLS

EPPT - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Charakterystyki liczbowe odprawy biletowo-bagażowej w porcie lotniczym

4. Uwagi Remarks Lotnisko użytku publicznego - o ograniczonej certyfikacji (patrz VFR AD 1.1).

MODELOWANIE PROCESU ODPRAWY PASAŻERÓW W PORCIE LOTNICZYM

Jak się do tego zabrać?

EPCD - Depułtycze Królewskie

Wybrane aspekty modelowania ruchu statków powietrznych na płycie lotniska

Strategia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o.o. w latach

EPWR - WROCŁAW/Strachowice

Airport Collaborative Decision Making (A-CDM) Solution Framework. Kontakt: Izabela Trojan,

POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO

Podstawy Inżynierii Ruchu Wykład 2

VFR SUP 124/19 (AD 4 EPWA) Obowiązuje od / Effective from 20 JUN 2019 Obowiązuje do / Effective to 30 OCT 2019 EST

SUP 82/19 (AD 2 EPWA)

Zestawienie tematów prac inżynierskich

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROFILU DYPLOMOWANIA

LĄDOWISKO / AIRFIELD EPKO - KORNE

KOMUNIKAT NR 34 PREZESA URZĘDU LOTNICTWA CYWILNEGO z dnia 15 czerwca 2011 r. w sprawie zdarzenia lotniczego Nr 962/09

INFORMATYCZNE SYSTEMY WSPOMAGANIA EKSPLOATACJI STATKÓW POWIETRZNYCH

PODSTAWOWE WYMOGI DOTYCZĄCE OBSŁUGI SAMOLOTU AIRBUS A380

KONCEPCJA SEKWENCJONOWANIA RUCHU DOLOTOWEGO Z WYKORZYSTANIEM KONTROLOWANEGO CZASU PRZYLOTU

Aeroklub Krainy Jezior Lotnisko Kętrzyn Wilamowo Kętrzyn Tel.: Phone: Faks: ,

METODA PRZYDZIAŁU LOTÓW DO STANOWISK ODPRAWY BILETOWO-BAGAŻOWEJ W WARUNKACH NIECIĄGŁOŚCI OBSŁUGI

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury

EPSY - Olsztyn - Mazury

INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA BABIĘTA. Instrukcja operacyjna lądowiska Babięta ( ) 1

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" Kompleksowa Analiza Przepustowości Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie Podsumowanie Wyników

3. REJONY OGRANICZEŃ LOTÓW FLIGHT RESTRICTION AREAS. Dolna granica: GND Lower limit: GND Górna granica: FL 285 Upper limit: FL 285

EPRU - Rudniki k/częstochowy

EPRZ - RZESZÓW/Jasionka

*LOT* POLISH AIRLINES S.A. ISSUE DATE: FLIGHT OPERATIONS ENGINEERING DPT P A Y L O A D T A B L E (LNW) SEASON: S U M M E R

Podniesienie kategorii podejścia ILS

Zespół Lo Zespół Lokalizacji Zagrożeń w Lotnictwie Cywilnym

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. PRACE NAUKOWE TRANSPORT z. 122 WARSZAWA 2018 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

WSTĘP. Inżynieria ruchu lotniczego. Lotnictwo cywilne i państwowe Ustawa Prawo Lotnicze. Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1

1. TERMINY 1. DATES do to

STAŁE TRASY LOTNICTWA WOJSKOWEGO (MRT) MILITARY ROUTES (MRT)

OCENA WYBRANEGO ALGORYTMU POWIETRZNYCH

Rodzaje służb ruchu lotniczego w EPWW (na mocy ustawy Prawo lotnicze. Przestrzeń powietrzna FIS. Służba informacji powietrznej

WYZNACZANIE KOSZTÓW TRANSPORTU Z WYKORZYSTANIEM OCTAVE 3.4.3

Nawigacyjne zabezpieczenie lotnisk cywilnych, rozwiązania konwencjonalne i satelitarne

Czynniki determinujące bezpieczeństwo i harmonogramowanie operacji lotniskowych 1

ZASADA LOKALNA EPPO-1

PRODUCTION HALL OFFER

Logistyka - nauka. Segmentacja rynku lotniczego w kształtowaniu oferty usług lotniczych. Przewoźnicy lotniczy

WSTĘP. Inżynieria ruchu lotniczego. Lotnictwo cywilne i państwowe Ustawa Prawo Lotnicze. Podstawy inżynierii ruchu lotniczego PIRL1

Postrzeganie procedur bezpieczeństwa przez pasażerów implikacje dla zarządzających portem lotniczym

PRZESTRZEŃ POWIETRZNA FIR EPWW

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

ANALIZA WPŁYWU LICZBY PASAŻERÓW NA CZAS EWAKUACJI PORTU LOTNICZEGO RADOM

KONCEPCJA IMPLEMENTACJI SYSTEMU OCENY PROCESU SZEREGOWANIA SAMOLOTÓW LĄDUJACYCH

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

REALizACjA PRób W LOCiE W CELU WYPRACOWANiA NOWYCh TEChNik STARTóW i LądOWAń W OgRANiCzONEj PRzESTRzENi NA śmigłowcu W-3A SOkół

MIL SUP 21/15 (ENR 5) Obowiązuje od / Effective from 08 JUN 2015 Obowiązuje do / Effective to 19 JUN 2015

PODZIAŁ SEKTOROWY OBSZARU KONTROLOWANEGO ACC W FIR WARSZAWA SECTORS OF ACC CONTROLLED AREA WITHIN WARSZAWA FIR

1. TERMINY 1. DATES do to

CENNIK USŁUG HANDLINGOWYCH Port Lotniczy Bydgoszcz THE PRICE LIST OF HANDLING SERVICES Bydgoszcz Airport

you see decision. oznacza to, Whenever kiedy widzisz biznes, someone once made Za każdym razem, który odnosi sukces,

Transkrypt:

PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 110 Transport 2016 Marek Malarski, LOTNICZEGO : 2016 Streszczenie: dlowe: ludzi i frachtu lotniczego. Podstawowe parametry oceny landside airside). Chwi- airside i landside landside airside budowy infrastruktury airside i landside 1. WPROWADZENIE Lotnisko niami bud (landing) znaczonej do tego drodze startowej. Start (take-off) gi startowej do lotu w przestrzeni powietrznej. lotniczego (airside) naziemnego (landside) tych strumieni.

20 Marek Malarski airport airside capacity (landing esnych initial descent) do poziomu lotu FL240 (24 000 stóp; ok. 7 300 m), FL100 nia ILS, procedur. Standard Instrument Arrival) i odlotu SID (Standard Instrument Departure). Profil poziomy i pio- trz- w 700 m) przed punktem przyziemienia THR (threshold) samolot - -82 m/s) rozpoczyna taxiing

P portu lotniczego 21 2 nmi przed progiem (ok. 3 400 m) Runway Visual Range Decision Height) to nie jest w stanie dostrzec odpow Rys. Tab. 1 Kategoria (DH) w punkcie decyzji (przy braku (widoczne drogi startowej) CAT I 60 m (200 ft) 800 m (2 400 ft) 600 m (1 800 ft) CAT II 30 m (100 ft) 400 m (1 200 ft) 400 m (1 200 ft) CAT IIIA ft) 200 m (600 ft) 200 m (600 ft) CAT IIIB 50 m (150 ft) 50 m (150 ft) CAT IIIC bez ok. 15 m/s).

22 Marek Malarski minimalizuje ewentualne usytuowane dróg szybkiego zjazdu. du) (rys. 1) poprzecznej drogi startowej (rys. 2). Rys. (zapis Kendalla z rozszerzeniem o znak. M ld : A ld / B 4nmi 2nmi / 1 B 2nmi TWYto / 1 B TWYto TWYex / 1 M ld : A ld / B 4nmi 2nmi / 1 B 2nmi RWY-CP / 1 B RWY-CP TWYex / 1 (1a) (1b) maximum take off weight

P portu lotniczego 23 Tab. 2 kategoria wagowa samolotu H (heavy) M (middle) lekki L (Ligot) maksymalna masa do startu MTOW M H lekki L H M kombinacje 2 min 3 min 1 min Tab. 3 lotniczego o pojedynczej drodze startowej przedstawiono na rys. 1, a dla portu lotniczego 2. Jest to podsta wej ruchu lotniskowego. Konieczna jest tu dobra identyfikacja procesów losowych operacji elementarnych. 3. OPERACJE STARTU do wyznaczonej drogi startowej, gdzie po uzyskaniu zezwolenia na start m oderwanie, 000-5 000 stóp (fts) (o. 610 1 640 m) wznoszenie (climb) do poziomu lotu (FL) 240 (24 000 stóp = ok. 7 poziom morza AMSL) ej (mach climb) kontroli obszaru ACC.

24 Marek Malarski start. amolot 000 ft AGL (ok. 610 m nad poziom lotniska). 000 ft. Wprowadzono kategorie Light-slow i Medium-slow). Model operacyjny operacji startu (zapis Kendalla z rozszerzeniem o znak M to : A to / B CfLU RWYair / 1 B RWYair 2000ft / 1 M to : A to / B CfTO RWY-CP / 1 B RWY-CP 2000ft / 1 (2a) (2b) Dodatkowe separacje startowe Tab. 4 kategoria MTOW czas nabierania 2000 ft L-slow (lekki wolny) ok. 2 minut L-normal (lekki norm) 1 min lub mniej M-slow ok. 2 minut M-normal 1 min lub mniej H 1 min lub mniej 4. airside landside check-in, security i boarding,

P portu lotniczego 25 powietrznego i w odwrotnym kierunku, ruchome chodniki, funkcjon rzeprowadzone w sposób scentrali- w samolocie, wraz z odpowiednim jego rozmieszczeniem ku powietrznego, port 3. Podstawowa droga pasa- nowisko odprawy biletowo- ckin sc brd owo- cex non-schengen pzl insc. M pax : A pax / B ckin / nck B sec / nsc B pas /npas B brd /nbrd (3)

26 Marek Malarski - do 300% [Joustra P., Van Dijk N. (2001)]. Opracowane w ostatnich latach ogólne modele symulacyjne: europejski mentarnych: modele dyn queuing model Malarski M., Skorupski J. (2012a, b)] pokazu- wyznaczania airport capacity). Autorzy Zebrane dane pomiarowe co liczne próbki losowe realizacji ruchu. fikowane.

P portu lotniczego 27 5. mamy do czynienia z przeinwestowaniem (Niemcy) lub niedoinwestowaniem (Anglia). rozbudowane stowywania portó dywanym zapotrzebowaniem na przewozy lotnicze. co najmniej: airside capacity), landside capacity). (airside capacity) to maksymalna liczba operacji lotni- zczalnemu (ustalono 5 minut). (landside capacity czasowi dopuszczalnemu (ustalono 5 minut). Z analiz ruchu rzeczywistego (pomiary airside i landside w Porcie Lotniczym Warsza- prowadzone od kilku lat badania symulacyjne. w i samolotów. Wyzna- lizowania. Tab. 5 nr symulacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 landside 1 590 1 532 1 627 1 671 1 755 1 734 1 693 1 762 1 548 1 720

28 Marek Malarski nr symulacji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 landside 40 43 42 46 44 49 48 47 43 47 Tab. 6 z metod eksploracji danych (data mining). nych. Literatura 1. Ashford N., Wright P. (1984), Airport Engineering, J. Wiley & Sons. 2. ICAO (Doc 8168), Aircraft OperationsVol. I Flight Procedures, Edition 5, 2006, polskie wydanie ULC, 3. Joustra P., Van Dijk N. (2001), Simulation of Check-In at Airports, Winter Simulation Conference. 4. (Aeronautical Information Publication), Warszawa 2012. 5., OW PW, Warszawa. 6. go, PN PW s. Transport z.71, s. 151-171, Warszawa. 7. Malarski M. (2009b model landside dla terminala, 8. Malarski M., Skorupski J. (2012a), Problemy ruchu lotniczego w regionalnym porcie lotniczym, Komunikacyjny nr 2/2012, s. 54-60. 9. Malarski M., Skorupski J. (2012b), Prze- 60-66. 10. Malarski M. (2014), -25. 11. Malarski M., Szterk D. (2014), Infrastruktura portów lotniczych w Unii Europejskiej, Przeg kacyjny, nr 11/2014 s. 14-18. 12. Wong J., Liu T. (1998), Development and Application of an Airport Terminal Simulation Model - A Case Study of CKS Airport, Transportation Planning and Technology, vol. 22, pp. 73 86. THE PROBLEM OF PAIRING AIRPORT PASSENGER LANDSIDE CAPACITY AND AIRCRAFT AIRSIDE CAPACITY Abstract: Airport is a public airfield, which are implemented in commercial operation: people, and air freight. The main objective of the airport is safe, quick and inexpensive handle the stream of passengers and aircraft traffic flow. Basic parameters for assessing airport is throughput: passenger landside capacity and aircraft airside capacity. The instantaneous value of the airside and landside capacity strongly depends on the structure of the random motion and change dynamically (randomly). Increase in the number of passengers entails expansion of the ground part of the port (landside) in which the service takes passengers. Regardless taken is to develop parts of air (airside), which aims to increase the number of supported air operations. Coordination of the development of the two parts of an airport is indicated, but practice shows that the adopted solutions are very different. Attempt to indicate the directions of coordination of infrastructure development airside and landside taken using mathematical apparatus of rough sets. Keywords: airport capacity, queuing models