Stm Penerbangan Blok-M

Stm Penerbangan Blok-M

Sabtu, 27 September 2014

bagian-bagian pesawat

Bagian-bagian pesawat
 
Fuselage
The fuselagefrom the French fuselé "spindle-shaped") is an aircraft's main body section that holds crew and passengers or cargo. In single-engine aircraft it will usually contain an engine, although in some amphibious aircraft the single engine is mounted on a pylon attached to the fuselage which in turn is used as a floating hull. The fuselage also serves to position control and stabilization surfaces in specific relationships to lifting surfaces, required for aircraft stability and maneuverability.

Types of structures

Piper PA-18 welded tube truss fuselage structure

Truss structure

Main article: Truss
This type of structure is still in use in many lightweight aircraft using welded steel tube trusses. A box truss fuselage structure can also be built out of wood—often covered with plywood—as can be seen on this Ibis canard fuselage. Simple box structures may be rounded by the addition of supported lightweight stringers, allowing the fabric covering to form a more aerodynamic shape, or one more pleasing to the eye.

Geodesic construction

Main article: Geodesic airframe
Geodesic airframe fuselage structure is exposed by battle damage
Geodesic structural elements were used by Barnes Wallis for British Vickers between the wars and into World War II to form the whole of the fuselage, including its aerodynamic shape. In this type of construction multiple flat strip stringers are wound about the formers in opposite spiral directions, forming a basket-like appearance. This proved to be light, strong, and rigid and had the advantage of being made almost entirely of wood. A similar construction using aluminum alloy was used in the Vickers Warwick with less materials than would be required for other structural types. The geodesic structure is also redundant and so can survive localized damage without catastrophic failure. A fabric covering over the structure completed the aerodynamic shell (see the Vickers Wellington for an example of a large warplane which uses this process). The logical evolution of this is the creation of fuselages using molded plywood, in which multiple sheets are laid with the grain in differing directions to give the monocoque type below.

Monocoque shell

The Van's Aircraft RV-7 fuselage is slender for high speed flight
In this method, the exterior surface of the fuselage is also the primary structure. A typical early form of this (see the Lockheed Vega) was built using molded plywood, where the layers of plywood are formed over a "plug" or within a mold. A later form of this structure uses fiberglass cloth impregnated with polyester or epoxy resin, instead of plywood, as the skin. A simple form of this used in some amateur-built aircraft uses rigid expanded foam plastic as the core, with a fiberglass covering, eliminating the necessity of fabricating molds, but requiring more effort in finishing (see the Rutan VariEze). An example of a larger molded plywood aircraft is the de Havilland Mosquito fighter/light bomber of World War II. No plywood-skin fuselage is truly monocoque, since stiffening elements are incorporated into the structure to carry concentrated loads that would otherwise buckle the thin skin. The use of molded fiberglass using negative ("female") molds (which give a nearly finished product) is prevalent in the series production of many modern sailplanes. The use of molded composites for fuselage structures is being extended to large passenger aircraft such as the Boeing 787 Dreamliner (using pressure-molding on female molds).

Semi-monocoque

Sectioned fuselage showing frames, stringers and skin all made of aluminium
This is the preferred method of constructing an all-aluminum fuselage. First, a series of frames in the shape of the fuselage cross sections are held in position on a rigid fixture. These frames are then joined with lightweight longitudinal elements called stringers. These are in turn covered with a skin of sheet aluminum, attached by riveting or by bonding with special adhesives. The fixture is then disassembled and removed from the completed fuselage shell, which is then fitted out with wiring, controls, and interior equipment such as seats and luggage bins. Most modern large aircraft are built using this technique, but use several large sections constructed in this fashion which are then joined with fasteners to form the complete fuselage. As the accuracy of the final product is determined largely by the costly fixture, this form is suitable for series production, where a large number of identical aircraft are to be produced. Early examples of this type include the Douglas Aircraft DC-2 and DC-3 civil aircraft and the Boeing B-17 Flying Fortress. Most metal light aircraft are constructed using this process.
Both monocoque and semi-monocoque are referred to as "stressed skin" structures as all or a portion of the external load (i.e. from wings and empennage, and from discrete masses such as the engine) is taken by the surface covering. In addition, all the load from internal pressurization is carried (as skin tension) by the external skin.
The proportioning of loads between the components is a design choice dictated largely by the dimensions, strength, and elasticity of the components available for construction and whether or not a design is intended to be "self jigging", not requiring a complete fixture for alignment.

Materials

Early aircraft were constructed of wood frames covered in fabric. As monoplanes became popular, metal frames improved the strength, which eventually led to all-metal aircraft with metal covering all surfaces. Some modern aircraft are constructed with composite materials for major control surfaces, wings, or the entire fuselage such as the Boeing 787. On the 787, it makes possible higher pressurization levels and larger windows for passenger comfort as well as lower weight to reduce operating costs. The Boeing 787 weighs 1500 lb less than if it were an all-aluminum assembly.[citation needed]

Wing integration

"Flying wing" aircraft, such as the Northrop YB-49 Flying Wing and the Northrop B-2 Spirit bomber have no separate fuselage; instead what would be the fuselage is a thickened portion of the wing structure.
Conversely there have been a small number of aircraft designs which have no separate wing, but use the fuselage to generate lift. Examples include National Aeronautics and Space Administration's experimental lifting body designs and the Vought XF5U-1 Flying Flapjack.
A blended wing body can be considered a mixture of the above. It carries the useful load in a fuselage producing lift. A modern example is Boeing X-48. One of the earliest aircraft using this design approach is Burnelli CBY-3, which fuselage was airfoil shaped to produce lift.
 

Kamis, 25 September 2014

Spesifikasi Pesawat Tempur F/A-18 Hornet

Pesawat Tempur
F/A-18 Hornet
F/A-18 Hornet buatan McDonnell Douglas (kini menyatu ke dalam Boeing) adalah pesawat tempur supersonik serbaguna yang dapat dioperasikan dari dan ke kapal induk di segala cuaca, dirancang untuk dapat bertempur di udara dan menyerang sasaran di darat (F/A adalah inisial untuk fighter (tempur) dan attack (serang)). F/A-18 adalah turunan dari YF-17 pada dasawarsa 1970-an untuk digunakan oleh Angkatan Laut dan Korps Marinir Amerika Serikat. Hornet juga digunakan oleh angkatan udara di beberapa negara. Pesawat ini telah menjadi pesawat peraga dirgantara bagi Skuadron Peraga Terbang Angkatan Laut Amerika Serikat, Blue Angels, sejak tahun 1986.
Hornet berperan sebagai pesawat tempur pengawal, pertahanan udaraperusak pertahanan udara musuhlarangan udara,pesawat serang antigerilya, dan pesawat intai. Keserbagunaan dan keandalannya telah membuktikannya menjadi aset bernilai pada sebuah kapal induk, meskipun ia dikritik karena kelemahannya dalam hal jelajah dan daya muat dibandingkan dengan yang dimiliki pesawat-pesawat mutakhir pendahulunya, seperti F-14 Tomcat dalam hal peran tempur dan serang-tempur, danA-6 Intruder dan A-7 Corsair II dalam hal peran serang.[3]
F/A-18 Hornet menjadi dasar bagi pengembangan F/A-18E/F Super Hornet, yakni pesawat tempur rancang-ulang F/A-18 yang lebih besar dan evolusioner. Dibandingkan dengan Hornet, Super Hornet berukuran lebih besar, lebih berat, dan terdapat perbaikan dalam hal daya jelajah dan daya muatnya. F/A-18E/F mulanya diusulkan sebagai alternatif bagi pesawat tempur yang sama sekali baru untuk menggantikan pesawat serang yang masih bertugas seperti A-6. Varian yang lebih besar juga diarahkan untuk menggantikan F-14 Tomcat yang sudah hampir uzur, dengan demikian dapat saling berganti-tugas dengan Hornet di Angkatan Laut Amerika Serikat, dan bertugas pada rentang peran yang lebih luas meliputi pengisian bahan bakar di udara, dan anjungan pengacau kelistrikan (electronic jamming platform)

Pengembangan

Asal mula

Pengembangan F/A-18 adalah hasil dari Program Percobaan Tempur-Serang Angkatan Laut Amerika Serikat (VFAX) untuk mendapatkan pesawat tempur serbaguna untuk menggantikan A-4 SkyhawkA-7 Corsair IIF-4 Phantom II dan sebagai pelengkap bagi F-14 Tomcat.Laksamana Madya Kent Lee, yang kelak menjadi Kepala Komando Sistem Udara Angkatan Laut (NAVAIR), adalah pendukung utama VFAX guna melawan pembangkang kuat dari banyak perwira Angkatan Laut, termasuk Laksamana Madya William D. Houser, wakil kepala operasi angkatan laut untuk peperangan udara - penerbang kelas tertinggi di angkatan laut.[5]
Northrop YF-17 dikembangkan menjadi F/A-18 yang mampu dioperasikan dari dan ke kapal induk.
Pada bulan Agustus 1973, Kongres Amerika Serikat memerintah Angkatan Laut untuk mencarikan alternatif murah bagi F-14. Grummanmengusulkan pesawat F-14 yang disederhanakan dan diberi nama F-14X, sedangkan McDonnell Douglas mengusulkan F-15 varian angkatan laut, kedua-duanya hampir semahal F-14.[6] Pada musim panas itu, Menteri Pertahanan Schlesinger memerintahkan Angkatan Laut untuk memberi penilaian pesawat pesaing di Program Pesawat Tempur Ringan Angkatan Udara Amerika Serikat (LWF), General Dynamics YF-16 dan Northrop YF-17.[7] Kompetisi Angkatan Udara mensyaratkan pesawat tempur siang-hari tanpa kemampuan menyerang. Pada bulan Mei 1974, Komite Pelayanan Militer Dalam Negeri mengalihkan dana sebesar $34 juta dari program VFAX ke program baru, yaitu Pesawat Tempur Udara Angkatan Laut (NACF),[7] dimaksudkan untuk membuat penggunaan maksimum teknologi untuk program LWF.[6]

Perancangan ulang YF-17

Meskipun YF-16 memenangi kompetisi LWF, Angkatan Laut Amerika Serikat merasa ragu bahwa sebuah pesawat bermesin tunggal dan dengan gir pendaratan yang sempit, dapat dengan mudah dan ekonomis diterapkan pada kapal induk. Angkatan Laut juga menolak mengadopsi turunan F-16. Angkatan Laut berupaya dan berjaya memenangi izin untuk mengembangkan sebuah pesawat berdasarkan YF-17. Karena LWF tidak memiliki persyaratan rancangan yang sama dengan VFAX, Angkatan Laut meminta McDonnell Douglas dan Northrop untuk merancang pesawat baru yang tidak berbeda jauh dengan konfigurasi dan prinsip desain YF-17. Pesawat baru ini, yakni F-18, tidak memiliki dimensi inti atau struktur primer yang sama dengan YF-17. Sekretaris Angkatan Laut, W. Graham Claytor, pada 1 Maret 1977 mengumumkan bahwa pesawat ini akan bernama "Hornet".[6]
F/A-18 dipasang pada ketapel pada dek penerbangan USS Abraham Lincoln (CVN-72)
Northrop telah menyertakan bantuan McDonnell Douglas sebagai kontraktor sekunder dari proposal NACF, untuk memanfaatkan pengalaman ekstensif terdahulu dalam pembuatan pesawat tempur peruntukan kapal induk, termasuk F-4 Phantom II yang sangat sukses. Pada projek F-18, dua perusahaan itu setuju untuk membagi dua pengerjaan, di mana tugas McDonnell Douglas adalah melengkapkan perakitan akhir, setara dengan ~20% pengerjaan. McDonnell Douglas membuat sayap, penstabil, dan badan pesawat bagian depan; Northrop membuat badan pesawat bagian tengah dan belakang, dan penstabil vertikal. McDonnell Douglas adalah kontraktor utama bagi versi Angkatan Laut.[7] Northrop menjadi kontraktor utama dan mengambil alih perakitan akhir bagi F-18L versi landas pacu di darat, di mana Northrop berharap menjual untuk tujuan pasar ekspor.[6]
F-18, mulanya dikenal sebagai McDonnell Douglas Model 267, dimodifikasi secara drastis dari YF-17, di mana konfigurasi dasarnya masih dipertahankan. Untuk penugasan di kapal induk, kerangka pesawat, cantelan pengangkut senjata, dan pengait penangkap diperkuat; sayap yang dapat melipat dan kaitan ketapel disertakan; dan gir pendaratan diperlebar.[8] Untuk memenuhi persyaratan jelajah dan cadangan Angkatan Laut, McDonnell memperbesar daya muat bahan bakar sebanyak 2.020 kg, dengan perluasan sirip belakang dan penambahan 363 liter bahan bakar di tiap-tiap sayap (sayap YF-17 tidak berbahan bakar). Yang paling mudah terlihat, "tonjolan" ditambahkan pada tepi depan sayap dan penstabil untuk mencegah debaran yang ditemukan pada penstabil F-15. Sayap dan penstabil diperluas, badan pesawat bagian belakang diperlebar sebesar 102 mm, dan mesin dimiringkan ke luar pada bagian depannya. Perubahan ini menambah 4.540 kg pada bobot kotor, menjadikannya seberat 16.800 kg. Sistem kendali berbantuan komputer pada YF-17 diganti dengan sistem fly-by-wire yang sepenuhnya digital dengan perulangan ganda-empat, yang pertama dipasang pada pesawat tempur produksi.[8]
Perencanaan semula mendapatkan 780 buah dari tiga model yang berhubungan dekat: pesawat tempur satu kursi F-18A dan pesawat serang darat A-18A, hanya berbeda dalam avioniknya, dan TF-18A dua kursi, yang mempertahankan kemampuan misi penuh F-18,[3] kecuali dengan daya muat bahan bakar yang dikurangi. Dengan perancangan ulang stasiun penyimpanan dan perbaikan avionik dan tampilan layar serbaguna, adalah menjadi mungkin untuk memadukan A-18A dan F-18A ke dalam satu pesawat.[6] Sejak tahun 1980, pesawat ini disebut sebagai F/A-18A, dan rancangannya pertama diluncurkan pada 1 April 1984. TF-18A dirancang ulang menjadi F/A-18B

F-18L dari Northrop

Berkas:F-18 taking off from Nimitz (Video).ogv
F-18 take off dari kapal induk Nimitz (Video).
Berkas:F-18 - A 3-wire landing.ogv
F-18 wire landing di kapal induk.
Northrop mengembangkan F-18L sebagai pesawat yang berpotensi ekspor. Karena F-18L tidak diperkuat untuk mampu bertugas di kapal induk, ia diharapkan untuk berkinerja lebih ringan dan lebih baik,[9] dan menjadi pesaing berat F-16 Fighting Falcon, kemudian ditawarkan ke negara-negara sekutu Amerika. Bobot kotor maksimum F-18L adalah 3.490 kg, hampir 30% lebih ringan daripada F/A-18A, karena gir pendaratan yang lebih ringan, mekanisme sayap lipat dihilangkan, ketebalan di beberapa area pesawat dikurangi, daya muat bahan bakar dikurangi. Meskipun pesawat ini memelihara pengait penangkap yang diperingan, perbedaan bagian luar yang paling jelas terlihat adalah penghilangan "tonjolan" di tepi depan sayap dan penstabil. Pesawat ini masih memelihara 71% kesamaan dengan F/A-18 menurut bobot komponennya, dan 90% sistem bernilai tinggi, termasuk avionik, radar, dan rangkaian ECM, meskipun ada beberapa pilihan yang ditawarkan. Berbeda dengan F/A-18, F-18L tidak menyertakan bahan bakar di sayapnya dan kekurangan stasiun senjata di pipa masuknya. Pesawat ini memiliki tiga penyangga di bawah masing-masing sayap.[10]
Kemitraan antara McDonnell Douglas dan Northrop memanas ketika persaingan ekspor dua model itu dimulai. Northrop merasa bahwa McDonnell Douglas menempatkan F/A-18 pada persaingan langsung dengan F-18L. Pada bulan Oktober 1979, Northrop mengajukan gugatan hukum bahwa McDonnell menggunakan teknologi Northrop yang sebelumnya diperuntukan bagi F-18L untuk tujuan ekspor sehingga dianggap melanggar perjanjian, dan meminta penangguhan ekspor Hornet melalui McDonnell Douglas. Kasus ini diselesaikan pada tahun 1985 ketika McDonnell setuju membayar kepada Northrop sebesar $ 50 juta untuk memenuhi hak pengembangan pesawat, tanpa mengakui kesalahan. Segera setelah itu Northrop menghentikan pengerjaan F-18L, dan sebagian besar pesanan direbut oleh F-16 atau F/A-18.[10]

Menuju produksi

F/A-18 milik Angkatan Laut Amerika Serikat pada sebuah misi Operation Enduring Freedom pada tahun 2002
Selama uji terbang, tonjolan pada tepi depan penstabil disertakan, dan celah antara perluasan tepi depan (LEX) dan badan pesawat ditambahkan. Celah-celah, yang disebut "pelepasan udara lapisan perbatasan" (boundary layer air discharge) (BLAD), mengendalikan pusaran-pusaran yang dihasilkan oleh LEX dan memberikan udara bersih kepada penstabil vertikal pada sudut serang yang besar, tetapi mereka juga menghasilkan sejumlah besar geseran yang merugikan, memperburuk masalah jelajah F/A-18 yang tidak memadai. McDonnell mengisi 80% celah, meninggalkan celah yang kecil pada bleed air dari asupan mesin. Ini menjadi pemicu awal masalah dengan keretakan yang melelahkan yang muncul pada penstabil vertikal karena muatan aerodinamis yang ekstrem, hasilnya adalah pemarkiran singkat pada tahun 1984 hingga penstabil selesai diperkuat. Sejak Mei 1988, penadah vertikal kecil ditambahkan pada puncak tiap-tiap LEX untuk memperluas pusaran dan mengarahkannya supaya menjauhi penstabil vertikal. Ini juga memberikan perbaikan kecil dalam hal keterkendalian sebagai dampak samping.[11] F/A-18 versi dini bermasalah dengan laju goncang yang tidak memadai, diperuncing oleh kekakuan sayap yang tidak memadai, terkhusus dengan muatan persenjataan di bawah sayap yang berat.
Produksi pertama F/A-18A terbang pada 12 April 1980. Setelah produksi berjalan sebanyak 380 unit F/A-18A[12] (termasuk sembilan diberikan kepada pengembangan sistem penerbangan), pembuatan pesawat ini beralih pada versi F/A-18C sejak September 1987.[3]

Desain

Sebuah Hornet menampilkan aksi panjat dengan g yang besar pada sebuah pameran dirgantara. Sudut serang yang besar menyebabkan terbentuknya pusaran ujung sayapyang kuat di tepi depan perluasan.
F/A-18 adalah pesawat yang memiliki mesin kembar, sayap tengah, dan dapat menjalani berbagai misi taktis. Pesawat ini sangat lincah, sebagai dampak dari rasio dorongan-terhadap-bobot pesawat yang baik, sistem kendali digital fly-by-wire, dan perluasan tepi depan (leading edge extensions) (LEX). LEX memungkinkan Hornet untuk tetap dapat dikendalikan pada sudut serang yang besar. Ini karena LEX menghasilkan pusaran yang kuat di atas sayap, menghasilkan aliran udara yang bergolak di atas sayap, dan dengan demikian menunda atau menghilangkan pemisahan aerodinamis yang bertanggung jawab bagi kehilangan keefektifan permukaan aerodinamika (stall), memungkinkan sayap Hornet menghasilkan gaya angkat yang besarnya beberapa kali bobot pesawat, meskipun pada sudut serang yang besar. Oleh karena itu, Hornet mampu berbalik pada putaran yang ekstrem dengan rentang laju yang variatif.
Penstabil vertikal miring adalah unsur desain pembeda lainnya, dan di antara karakteristik desain lainnya yang memungkinkan kemampuan sudut serang besar pada Hornet adalah penstabil horizontal yang diperbesar, penutup tepi trailing yang diperbesar yang beroperasi sebagaiflaperonflap yang besar dan panjang, dan pemprograman komputer kendali terbang yang melipatgandakan pergerakan tiap-tiap paras kendali pada laju rendah dan memindahkan kemudi vertikal, bukan sekadar ke kiri dan ke kanan. Selimut kinerja sudut serang normal pada Hornet diletakkan untuk pengujian menyeluruh dan perbaikan pada NASA F-18 Kendaraan Penelitian Alfa Tinggi (HARV). NASA menggunakan F-18 HARV untuk memeragakan karakteristik penanganan terbang pada sudut serang yang besar, yakni 65-70 derajat menggunakan baling-baling pemvektor daya dorong.[13] Penstabil F/A-18 juga digunakan sebagai kanard pada F-15S/MTD milik NASA.
F/A-18 Hornet in transonic flight (Note Prandtl-Glauert condensation).
Hornet adalah salah satu pesawat terdini yang sangat banyak memanfaatkan tampilan serbaguna, di mana pada switch suatu tombol memungkinkan pilot mengendalikan kinerja tempur atau serang-darat atau kedua-duanya. Kemampuan "pengganda kekuatan" ini memberikan komandan operasi keluwesan yang lebih baik dalam hal pengendalian pesawat taktis pada suatu skenario perang yang berubah-ubah dengan cepat. Inilah pesawat tempur angkatan laut yang memadukan bus avionik multipleks digital, yang memungkinkan perbaruan dengan mudah.[3]

Evolusi desain

Pada dasawarsa 1990-an, Angkatan Laut Amerika Serikat merasa perlu untuk mengganti pesawat-pesawat tempurnya yang sudah mulai uzur, seperti A-6 IntruderEA-6 ProwlerA-7 Corsair II, dan F-14 Tomcat, tanpa memerlukan pengembangan yang wajar. Untuk menjawab kekurangan ini, Angkatan Laut mengembangkan F/A-18E/F Super Hornet. Meskipun perancangannya serupa, Super Hornet bukanlah perbaikan dari F/A-18 Hornet, melainkan pesawat berkerangka lebih besar yang memanfaatkan konsep desain Hornet. Hornet dan Super Hornet bertugas dengan peran yang saling mengisi di dalam cadangan kapal induk Amerika Serikat, hingga dapat dioperasikannya F-35C Lightning II, yang akan menggantikan F/A-18A-D Hornet.

Spesifikasi (F/A-18C/D)

Orthographically projected diagram of the F/A-18 Hornet
Ciri-ciri umum
  • Kru: F/A-18C: 1, F/A-18D: 2 (pilot and weapons system officer)
  • Panjang: 56 ft (17.1 m)
  • Rentang sayap: 40 ft (12.3 m)
  • Tinggi: 15 ft 4 in (4.7 m)
  • Luas sayap: 400 ft² (38 m²)
  • Airfoil: NACA 65A005 mod root, 65A003.5 mod tip
  • Berat kosong: 24,700 lb (11,200 kg)
  • Berat isi: 37,150 lb (16,850 kg)
  • Berat maksimum saat lepas landas: 51,550 lb (23,400 kg)
  • Mesin: 2 × General Electric F404-GE-402 turbofans
    • Dorongan kering: 11,000 lbf (48.9 kN) masing-masing
    • Dorongan dengan pembakar lanjut: 17,750 lbf (79.2 kN) masing-masing
  • GE F404 engine.jpg
Kinerja
  • Laju maksimum: Mach 1.8 (1,190 mph, 1,915 km/h) at 40,000 ft (12,190 m)
  • Radius tempur: 330 mi (290 NM, 537 km) on hi-lo-lo-hi mission
  • Jangkauan feri: 2,070 mi (1,800 NM, 3,330 km)
  • Langit-langit batas: 50,000 ft (15,000 m)
  • Laju tanjak: 50,000 ft/min (254 m/s)
  • Beban sayap: 93 lb/ft² (450 kg/m²)
  • Dorongan/berat: >0.95
Persenjataan
Berkas:FA-18 Automated Aerial Refueling.ogg
Berkas:F-18A Active Aeroelastic Wing flight test.ogg
F-18 Finlandia
Avionik
  • Hughes APG-73 radar
  • ROVER (Remotely Operated Video Enhanced Receiver) antenna for use by US Navy's F/A-18C strike fighter squadrons

Lihat pula[sunting | sunting sumber]

Pengembangan yang berhubungan
Pesawat sebanding dalam peran, konfigurasi, dan era

Album[sunting | sunting sumber]