Regulamin konkursu Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP)- [edycja 2010]

Podobne dokumenty
Regulamin konkursu Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP)- [edycja 2008]

Regulamin konkursu studenckiego na Bezzałogowy Statek Powietrzny Bezmiechowa edycja Cel konkursu

BEZZAŁOGOWY STATEK POWIETRZNY PW OSA 2012

Bezzałogowy samolot rozpoznawczy Mikro BSP

Krzysztof Płatek, Marcel Smoliński

WSPÓŁPRACA NAUKA PRZEMYSŁ

Kursy. operatorów bezzałogowych statków powietrznych. Warszawa

Projekt Wstępny Bezzałogowego Systemu Latającego BSL X1 Koło Naukowe EUROAVIA Rzeszów

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 113

Platformy bezzałogowe jako element sieciocentrycznego systemu dowodzenia

Opis Przedmiotu Zamówienia

DRON - PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY GRYF

Przegląd zdjęć lotniczych lasów wykonanych w projekcie HESOFF. Mariusz Kacprzak, Konrad Wodziński

Samoloty bezzałogowe w fotografii lotniczej. wrzesień 2011 r.

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Cyfrowy rejestrator parametrów lotu dla bezzałogowych statków powietrznych. Autor: Tomasz Gluziński

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

Buddy flight w Systemie FPV Pitlab

Program dla licealnej klasy lotniczej

System bezpośredniego i zdalnego monitoringu geodezyjnego Część 1

PRACA PRZEJŚCIOWA SYMULACYJNA. Zadania projektowe

STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE CHIP

Asystent Lądowania ILS (ILS Assistant) w systemie Pitlab&Zbig OSD

INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH Air Force Institute of Technology

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY BIRDIE PLAN FLY CREATE

GEODEZJA BUDOWNICTWO LEŚNICTWO ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA ENERGETYKA

Regulamin zajęć z przedmiotu BIPOL 1 Rok akademicki 2019/20 semestr zimowy

Prezes Fundacji: Tomasz Czekajło Wiceprezes Fundacji: Tomasz Gałek

REGULAMIN Konkursu statystycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Statystyka magia liczb IV edycja

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

Zestawienie tematów prac magisterskich 2016/2017

Szkolenie Fotogrametria niskiego pułapu

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wyposażenie Samolotu

Urządzenie pomiarowe ERMA

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r.

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

PROFESJONALNY SYSTEM BEZZAŁOGOWY FENIX PLAN FLY CREATE

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Możliwość zastosowania dronów do monitorowania infrastruktury elektroenergetycznej

Laboratorium Podstaw Robotyki I Ćwiczenie Khepera dwukołowy robot mobilny

Opis elementów ekranu OSD by Pitlab&Zbig

AKCJE POSZUKIWAWCZO - RATOWNICZE

Dz.U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1333

LINOWIEC. Lech Romański Starogard Gdański ZATWIERDZAM. (Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego) INSTRUKCJA OPERACYJNA LĄDOWISKA

WYDZIAŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNY. Bezzałogowy samolot obserwacyjny GROT

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

PB-BSL-2 GWIAZDA WSCHODU BEZZAŁOGOWY STATEK LATAJĄCY PB-BSL-2 GWIAZDA WSCHODU BEZZAŁOGOWY STATEK LATAJĄCY POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA TERENU PRZYSTOSOWANEGO DO STARTÓW I LĄDOWAŃ TUSZÓW NARODOWY

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO

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

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA

REGULAMIN Wojewódzkiego Konkursu Przedsiębiorczości i Wiedzy o Gospodarce. 1. Postanowienia ogólne

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PRÓBY WYDOLNOŚCIOWEJ

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

Znak wersja podstawowa

M I N I S T E R S T W O T R A N S P O R T U PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH WYPADEK. zdarzenie nr: 63/03

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: I stopnia (inżynierskie)

KATALOG KONKURENCJI MIKROLOTY KLASYCZNE MLA WARSZAWA 2018

PUŁAPKA ZADŁUŻENIA: CZYM JEST, JAK JEJ UNIKAĆ, JAK Z NIEJ WYJŚĆ?

STUDENCKIE KOŁO ASTRONAUTYCZNE WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA PW-SAT2. Kamery Cameras

Laboratoria badawcze

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych Samolot Piper PA FT; SP-NBC; r., Weremień k/leska ALBUM ILUSTRACJI

PYTANIA DOTYCZĄCE REGULAMINU KONKURSU (NR 1):

STANDARDY KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO NA POZIOMIE STUDIÓW I-go STOPNIA - specjalność: pilotaŝ, inŝynieria lotnicza.

Karta (sylabus) przedmiotu

LOTNICZY OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego

Karta (sylabus) przedmiotu Transport Studia I stopnia. Podstawy budowy i lotu statków powietrznych. Język polski

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

ZARZĄDZENIE REKTORA ZACHODNIOPOMORSKIEJ SZKOŁY BIZNESU W SZCZECINIE 4/ kwietnia 2013 r.

Wybrane zastosowania bezzałogowych statków latających (BSL) w inżynierii środowiska. Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS IK-n Punkty ECTS: 3

PODCZĘŚĆ D LICENCJA PILOTA ZAWODOWEGO - CPL SEKCJA 1 Wymagania wspólne

Warszawa, dnia 28 kwietnia 2017 r. Poz. 477

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

Program BEST_RE. Pakiet zawiera następujące skoroszyty: BEST_RE.xls główny skoroszyt symulacji RES_VIEW.xls skoroszyt wizualizacji wyników obliczeń

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

PROJEKT LAF RP Załącznik nr 3 do rozporządzenia. Świadectwo kwalifikacji pilota motolotni (PHGP)

Zakres projektu z przedmiotu: BUDOWNICTWO OGÓLNE. 1 Część opisowa. 2 Część obliczeniowa. 1.1 Strona tytułowa. 1.2 Opis techniczny. 1.

Wytyczne przygotowania wystąpień i streszczeń konferencyjnych

JEDNA PLATFORMA, WIELE ZASTOSOWAŃ: GEODEZJA BUDOWNICTWO LEŚNICTWO ROLNICTWO OCHRONA ŚRODOWISKA ENERGETYKA

Uwagi Aeroklubu Polskiego wg stanu na dzień 22 stycznia ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia..

Dziennik Ustaw 15 Poz. 460 ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

data publikacji informacji na stronie internetowej

Aeroklub Gdański. Kurs spadochronowy. Ogólne bezpieczeństwo skoków (1 h) Ul. Powstańców Warszawy 36, Pruszcz Gdański

Wymagania dla lądowisk szpitalnych oddziałów ratunkowych

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: DGK n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Make: Drony dla początkujących

Infrastruktura drogowa

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

NOWE SYSTEMY ELEKTRONICZNE ARMII ROSYJSKIEJ

Wymagania edukacyjne

Doświadczenia w eksploatacji gazomierzy ultradźwiękowych

PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Transkrypt:

Regulamin konkursu Bezzałogowy Statek Powietrzny (BSP)- [edycja 2010] 1 Cel konkursu Celem konkursu BSP jest zainspirowanie uczestników do poszukiwania rozwiązań potencjalnie przydatnych w użytkowym lotnictwie bezzałogowym. Intencją organizatorów jest zachęcenie uczestników do próby realizacji projektu wiążącego zagadnienia min. mechaniki lotu, konstrukcji, technologii, sterowania, nawigacji, transmisji sygnałów i analizy obrazu oraz umożliwiającego wykorzystanie i zweryfikowanie wiedzy i umiejętności nabywanych w trakcie studiów. Konkurs BSP skierowany jest do studentów dla których będzie to okazja do zdobycia doświadczenia w pracy przy realnym projekcie, jak również do pracowników uczelni, którzy mogą przekazać studentom szerszy zasób wiedzy niż ten, który wynika z podstawowego toku studiów. Zespoły konkursowe muszą się składać w co najmniej 75% z studentów. Dopuszczalny jest udział doktorantów lub modelarzy niezwiązanych z uczelnią, z tym że studenci będą odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie prezentacji projektu w czasie konkursu. Każdy zespół musi mieć opiekuna będącego pracownikiem dydaktycznym uczelni. 2 Zadania Uczestnicy konkursu mają opracować system, wykorzystujący niewielki Bezzałogowy Statek Powietrzny, który powinien skutecznie realizować poniższe zadania: Odnalezienie obiektu w obszarze 1000 x 1000 metrów podanie położenie z dokładnością do 25 metrów 0,0002 stopnia szerokości i długości geograficznej. Obiekt - tablica w kształcie kwadratu o boku 1.5 m. Na tablicy namalowany jest znak grubość linii znaku 25 cm. Tablica leży poziomo na ziemi; ciągła obserwacja nieruchomego obiektu naziemnego przez 60 sekund lot po założonej trasie (odchyłka do 80 metrów) 3 Wymagania techniczne dla systemu BSP Warunki minimalne: loty konkursowe przeprowadzane będą w określonych warunkach atmosferycznych (prędkość wiatru poniżej 10 m/s, widoczność powyżej 2000 m, brak opadów, pułap chmur powyżej 250 m nad poziomem startu) BSP ma możliwość przejścia ze sterowania automatycznego na ręczne W edycji 2010 wyróżnia się dwie klasy: NORMALNA spełniająca wszystkie wymogi i posiadający autopilota niekomercyjnego OTWARTA należy spełnić tylko wymóg maksymalnej masy startowej (płatowiec dowolny nie musi spełniać wymogu pojemnika transportowego i systemu odzysku), system autopilota może być komercyjny. Strona 1 z 9

3.1 Bezzałogowy Statek Powietrzny BSP - Bezpilotowiec masa maksymalna startowa do 5 kg W stanie gotowym do transportu płatowiec BSP musi zmieścić się w pojemniku transportowym o wymiarach wewnętrznych 1000 x 300 x 350 mm. Pojemnik transportowy- pojemnik, który zabezpiecza główne elementy systemu (bez stacji naziemnej i katapulty startowej) takie jak skrzydła, kadłub usterzenie, wyposażenie pokładowe. Wyposażenie bezpieczeństwa: BSP musi być wyposażony w system odzysku (spadochronowy bądź inny) zapewniający wyhamowanie prędkości lotu i lądowanie z prędkością pionową nie większą niż 7 m/s. 3.2 Naziemna stacja kontroli lotu - NSKL posiada zabezpieczenie pozwalające na odczytanie wskazań w słoneczny dzień prezentacja i rejestracja napięcia wszystkich akumulatorów samolotu prezentacja graficzna aktualnej pozycji, kierunku lotu, wysokości, prędkości lotu BSL przekazywanie obrazu z kamery w czasie rzeczywistym rejestracja obrazu z kamery prezentacja graficzna zadanej trasy lotu rejestrację pozycji samolotu dodatkowe punktowane będą : - przekazywanie osiągów aerodynamicznych, - kierunku i odległości bezpilotowca od stacji sterującej - warunków atmosferycznych: prędkości i kierunku wiatru, temperatury powietrza, warunków oblodzenia itd. 3.3 Wyposażenie pokładowe W klasie NORMALNEJ zabronione są komercyjne układy autopilotów, oraz gotowe rozwiązania opracowane przez profesjonalne zespoły w ramach prac naukowo-badawczych. Dozwolone jest korzystanie z korzystanie z otwartych rozwiązań opracowanych przez zespoły amatorskie. W klasie OTWARTEJ można używać również autopiloty komercyjne. Dozwolone jest korzystanie z komercyjnych środków łączności pracujących na częstotliwościach dopuszczonych do użytkowania cywilnego, lub innych pod warunkiem posiadania aktualnych zezwoleń na ich użytkowanie 3.4 Katapulta startowa Dodatkowe punkty będą przyznane za wykonanie katapulty startowej dla bezpilotowca Strona 2 z 9

4 Ocena etapów prac konkursowych i ich waga do punktacji 4.1 Ocenie podlegają: - płatowiec - naziemna stacja kierowania lotem - system odzysku/ratunkowy 4.2 Waga poszczególnych etapów: - przygotowanie systemu -10% - dokumentacja techniczna -25% - publiczna prezentacja projektu 15% - realizacja zadań konkursowych w locie 50% 5 Przygotowanie wstępne [max 20 pkt] Opis prac projektowych przed warsztatami: a) przesłanie projektu wstępnego i zakresu prac planowanych w danej edycji konkursu 6 pkt Projekt wstępny ma zostać przesłany razem ze zgłoszeniem zespołu na Konkurs w terminie do 1 sierpnia 2010. Projekt wstępny ma zawierać: rysunek gabarytowy bezpilotowca w 3 rzutach krótki opis przewidzianych systemów pokładowych a) prowadzenie strony internetowej relacjonującej przebieg prac 8 pkt b) przeprowadzenie oblotu BSP przed Warsztatami 6 pkt udokumentowane filmami z oblotu dostępnymi na stronie projektu Strona 3 z 9

6 Dokumentacja techniczna [max 50 pkt] Dokumentacja będzie dostarczona w dniu rozpoczęcia Warsztatów: 2 egzemplarze wydrukowane i spięte w formie wygodnej do przeczytania (np. wpięte w segregator, zblindowane, oprawione) Maksymalna objętość części opisowej ( bez rysunków technicznych) 40 stron A4 czcionka 10 Arial. Dokumentacja powinna zawierać następujące części: 6.1 Strona tytułowa nazwa projektu i zespołu + widok aksonometryczny bezpilotowca) 6.2 Wprowadzenie ( 2 pkt) Informacje ogólne o zespołu, historii uczestnictwa w konkursie, dane kontaktowe Organizacja zespołu: lista osób i podział prac, zrealizowane prace przejściowe, inżynierskie, magisterskie w ramach opracowywania systemu BSP 6.3 Projekt koncepcyjny systemu ( 4 pkt) przedstawienie założeń projektowych opis sposobu realizacji misji wybór układu i podziałów płatowca dobór głównych parametrów geometrycznych i masowych płatowca 6.4 Naziemna stacja kontroli lotu ( 6 pkt) naziemna stacja kontroli lotu (NSKL) planowanie i analiza misji, Zobrazowanie danych Łączność samolot NSKL (data link) 6.5 Systemy pokładowe ( 6 pkt) Pokładowe układy pomiarowe Komputer pokładowy ( schemat blokowy ) Systemy rozpoznania ( kamera i aparat fotograficzny) 6.6 Urządzenie startowe (np. katapulta) ( 4 pkt) - obliczenia urządzenia startowego - łatwość transportu i montażu urządzenia startowego 6.7 System odzysku (np. spadochron) ( 4 pkt) sposób zabudowy i użytkowania systemu odzysku obliczenia Strona 4 z 9

6.8 Projekt wstępny płatowca BSP (6 pkt) obliczenia charakterystyk aerodynamicznych dobór zespołu napędowego obliczenia osiągów obciążenia w locie i obsługowe 6.9 Projekt konstrukcyjny płatowca BSP (6 pkt) opis struktury nośnej i podziałów płatowca opis zabudowy systemów pokładowych w BSP ( sterowanie, rozpoznawczy, ratowniczy) obliczenie wyważenie obliczenia głównych elementów i węzłów dokumentacja rysunkowa: Rysunek gabarytowy - 3 rzuty kompletnego BSP Rysunek BSP zdemontowanego do transportu w skrzyni Rysunek do obliczeń położenia środka ciężkości z tabelą wyważenia Rysunek złożeniowy podział na podzespoły Rysunki detaliczne z rozwiązaniami głównych węzłów siłowych 6.10 Opis budowy (6 pkt) zastosowane technologie przebieg budowy - etapy (czas niezbędny do budowy) spis materiałów i oprzyrządowania użytych do budowy powtarzalność wyrobu, modułowość i zamienność kosztorys projektu (sposób pozyskania środków, czas rozwoju projektu) 6.11 Program prób (6 pkt) próby bezpilotowa w locie: stateczność, sterowność, osiągi próby układu sterowania wraz ze stacją naziemną próby systemu ratunkowego próby systemów rozpoznawczych Podsumowanie wyników prób opis rozbieżności między wynikami obliczeniowymi i uzyskanymi w testach, zaproponowanie wyjaśnienia rozbieżności Strona 5 z 9

7 Prezentacja projektu [max 30 pkt] Każdy z zespołów uczestniczących w konkursie ma możliwość prezentacji projektu w czasie 45 min. z wykorzystaniem dostępnych w ośrodku w Bezmiechowej środków audio-wizualnych (preferowana forma prezentacji w formacie zgodnym z PowerPoint) Zespoły są zobowiązane przekazać Komisji Konkursowej pliki prezentacji zapisaną na nośniku CD w dniu rozpoczęcia Warsztatów i to właśnie te pliki uruchomione na jednym komputerze prezentacyjnym będą służyły do publicznej prezentacji projektu BSP Projekt będzie prezentowany przez osoby z zespołu będące studentami. W sesji prezentacji mogą uczestniczyć wszyscy uczestnicy Warsztatów. Pytania zasadnicze ma prawo zadawać Komisja oceniająca. Podczas prezentacji oceniane będą: Czytelność przygotowanej dokumentacji w formie papierowej. Ograniczenia użytkowe prezentowanego systemu (min. dopuszczalna prędkość wiatru, operowanie w terenie górzystym, czas przygotowania do zadania, czas odtworzenia gotowości, odporność eksploatacyjna). Pewność i niezawodność metod startu i lądowania BSP, wyposażenie BSP w ratunkowy system bezpieczeństwa. Sposób prezentacji wyników zadania. Realność realizacji zadania oraz realność i koszt realizacji przedsięwzięcia. Nowatorskie rozwiązania techniczne. Strona 6 z 9

8 Praktyczna realizacja zadań konkursowych [max 100 pkt] 8.1 Spełnienie wymagań technicznych i zgodność z dostarczoną dokumentacją techniczną 8.1.1 Płatowiec [max12 pkt] masa całkowita (-1 punkt za 0.5 kg nadwagi) wyważenie gabaryty (zgodność z rysunkami) 8.1.2 Naziemna stacja kierowania lotem [max 12 pkt] - Wyświetlane parametry: Pozycja geograficzna,wysokość, Prędkość wzg. powietrza, Prędkość wzg. ziemi, Kurs, Odległość od stacji naziemnej, Kierunek wz stacji, Mapa z trasa lotu, przechylenie,pochylenie, Stan naładowania baterii, Punkty zwrotne Obraz w czasie rzeczywistym Zapis parametrów lotu do pliku; Zdjęcia z opisem Ergonomia stanowiska, osłona przeciwsłoneczna System planowania misji; możliwość zmiany trasy w czasie lotu Automatyczne analiza obrazu Obserwacja zadanego punktu 8.2 Przygotowanie do startu [max 4 pkt] Do 15 minut 15-25 minut bezpilotowiec 2 1 Stacja naziemna 2 1 Ekipa montująca bezpilotowiec maksymalnie 2 osoby, ekipa montująca stacje naziemną maksymalnie 2 osoby 8.3 Start z ręki lub katapulty gumowej (pilotowany lub automatyczny) [max. 8 pkt] Sterowanie ręczne Start z ręki 1 2 Start z katapulty 2 4 Sterowanie automatyczne Strona 7 z 9

8.4 Lądowanie klasyczne lub na spadochronie (celność lądowania 80 metrów)- [max 12 pkt] Lądowanie za strefą lądowanie klasyczne 1 2 lądowanie na spadochronie wyzwolonym ręcznie 2 4 Lądowanie celne Lądowanie na spadochronie wyzwolonym automatycznie 3 6 8.5 Konkurencje w locie: b) Odnalezienie obiekt w obszarze 1000 x 1000 metrów i podanie położenie z dokładnością do 25 metrów 0,0002 stopnia szerokości i długości geograficznej, koloru i rodzaju znaku [max 16 pkt] Podczas lotu Po locie Odnalezienie obiektu 4 2 Podanie pozycji z dokładnością do 50m +2 +1 Podanie pozycji z dokładnością do 25m +4 +2 c) Ciągła obserwacja nieruchomego obiektu naziemnego przez 60 sekund [max. 12] Sterowanie ręczne Sterowanie automatyczne Obiekt w polu widzenia przez 15 sekund 1 2 Obiekt w polu widzenia przez 30 sekund 2 4 Obiekt w polu widzenia przez 60 sekund 3 6 c) Lot po założonej trasie (odchyłka do 80 metrów) [max 20] Sterowanie ręczne Sterowanie automatyczne Odchylenie od trasy 40m 1 3 Odchylenie od trasy 20m 3 5 Zmiana trasy w locie +1 +3 8.6 Demonstracja próby lokalizacji obiektu w przypadku zagubienia (np. po lądowaniu w mocno zakrzewionym lub lesistym terenie) (max. 4 pkt). środki doraźne, inwencja zespołu: 1 pkt wykorzystanie standardowego wyposażenia: 1 pkt Strona 8 z 9

zastosowanie dodatkowych, specjalnych środków technicznych: 2 pkt Strona 9 z 9