发布日期:2024-12-12 21:59 点击次数:139
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今天分享的是:新能源新构型低空装备安全技术体系报告(2024版)
报告共计:41页
该报告由低空产业联盟组织编写,旨在构建新能源新构型低空装备安全技术体系,主要内容如下:
- 编制概要
- 编制说明:由低空产业联盟组织多单位专家撰写,参考学术研究与适航标准,从多维度分析安全技术体系,将根据行业进展动态更新。
- 研究目的:解决低空装备安全隐患,构建安全技术体系,分析关键技术及应用发展趋势,为相关研究提供参考。
- 研究范畴
- 装备定义与分类:低空装备指真高3000米以下空域飞行的航空器,本研究聚焦新能源新构型低空装备,按动力和构型分类,包括纯电动、氢动力、混合动力飞行器及多旋翼、复合翼等构型。
- 安全与验证技术分类:安全技术包括本体、人员、环境安全等方面,根据装备全寿命周期分为研发设计、试验验证、生产制造、运行与保障四部分,本研究主要探讨前两者及运行安全相关技术。
- 编制背景
- 低空经济发展需求:低空经济市场规模扩大,低空装备安全运行是其高质量可持续发展的保障,需强化安全技术能力。
- 国际民航发展趋势:美国和欧洲重视低空装备安全技术研究,相关规划和框架对未来民用航空领域低空装备安全技术发展有重要作用。
- 产业面临的局面:低空装备产业发展机遇与挑战并存,政策和市场需求推动其发展,但需突破关键技术以应对高安全要求。
- 低空装备安全性设计技术
- 气动设计技术:兼顾多种任务剖面,开展高安全性气动布局设计及优化、飞行性能与抗风设计、复杂气象环境适应性设计、低噪声优化设计及控制技术研究。
- 结构及强度设计技术:扩充与更新相关设计标准规范,包括低成本结构材料设计、功能一体化结构优化、结构冲击安全性与成员防护、结构颤振安全、电动飞机适坠性、噪音振动抑制、气候环境适应性、长寿命可靠性结构、轻量化可变体结构设计等方面。
- 动力及能源系统安全设计技术:涉及多部件,开展航空动力电机及驱动器、电池及能源系统、高效率低噪声螺旋桨/旋翼、电气连接组件安全性设计,包括高可靠性材料应用、冗余设计、抗冲击应急机制、热失控抑制、气动声学优化、电气组件可靠性提升等内容。
- 飞行控制系统安全设计技术:确保飞行安全与性能,包括飞行控制系统架构冗余设计、高精度智能飞行控制算法、未知干扰的防御与补偿设计、飞行控制系统数据传输与加密技术等,涉及硬件软件冗余、智能算法、干扰抑制补偿、数据加密备份等方面。
- 感知系统及执行机构安全性设计技术:针对不同安全需求开展体系性布局,包括机载端感知系统安全性设计、地面端低空感知系统安全性设计、低空气象精确感知与预测保障装备安全性设计、感知数据安全与隐私保护技术等,涵盖自主感知决策、监测追踪反制、气象感知预测、数据安全隐私保护等内容。
- 实时传输数据链路系统安全性设计技术:通过多种方式保障飞行安全和任务执行,包括通信协议安全性设计、通信数据安全性设计、通信链路安全性可靠性设计、通信终端身份可信性设计等,涉及安全协议采用、数据加密、抗干扰冗余设计、身份鉴别访问控制等方面。
- 低空装备安全性的验证技术
- 气动布局和总体安全性验证技术与平台:发展多学科交叉实验验证技术,进行基础设备能力建设,包括基本飞行性能、抗风性能、特殊过程、雨/雪/防除冰、噪声特性验证技术与平台,涵盖试验方法研究、试验平台研制、飞行试验验证等内容。
- 材料与结构的安全性验证技术与平台:构建评价体系,研制测试平台,形成测试标准和规范,包括快速成型结构强度验证、一体化结构振动强度评估与验证、碰撞安全评价与试验、结构坠撞与乘员安全性、复杂气候适应性验证、新结构/新工艺疲劳寿命、虚实融合强度试验等方面。
- 动力与能源系统的安全性验证技术与平台:围绕提升系统稳定性和可靠性,包括电推进系统、氢能源、混和动力系统安全性验证技术与平台,涉及能量管理、热控制、氢气存储运输、极端条件、系统集成、全生命周期安全评估与管理等内容。
- 飞行控制系统安全性验证技术与平台:开展多方面研究,包括飞控系统安全性分析方法、电子软硬件适航验证技术、执行机构的功能可靠性安全性验证技术与智能飞控系统安全性验证技术与平台,涵盖安全性评估、软硬件验证、控制性能环境适应性验证、高保真仿真建模、硬件在环仿真等内容。
- 感知系统安全性验证技术与平台:确保无人机感知与响应能力,包括机载端和地面端感知系统安全性验证技术,涵盖安全性验证、抗干扰能力测试、智能故障诊断、容循机制验证、复杂任务环境全场景安全性验证、算法验证、模拟“黑飞”干扰场景验证、复杂环境“黑飞”精准打击验证等内容。
- 实时传输数据链路系统的安全性验证技术与平台:应对数据链路安全风险,开展认证、加密、抗干扰、访问控制及协议安全性验证技术与平台研究,包括数据链认证、加密、抗干扰、访问控制、协议安全等方面。
- 无人驾驶航空器系统的遥控站安全性验证技术与平台:确保遥控站系统安全性与可靠性,包括遥控站系统安全评估、基线安全评估、安全保障评估技术与验证平台,涵盖风险评估、安全性分析、基线安全技术及威胁研究、安全保障技术及威胁研究等内容。
- 低空装备安全性飞行验证与评估技术:分为多类飞行验证,包括低空装备飞行平台、数据链路、遥控站安全性飞行验证、综合能力验证、复杂环境下安全性飞行验证,涵盖试飞科目确定、试飞方法、试飞验证指导手册等内容。
- 低空装备运行的安全支持技术
- 维修性与安全技术:加强实时监测、故障预警和维修保障能力,包括安全监测技术、安全评估技术、结构高效低成本维修保障技术,涵盖监测技术研究、评估方法模型构建、维修保障技术体系建立等内容。
- 健康管理系统技术:集成多种技术,包括健康管理数据需求分析、多维协同感知技术、故障识别与安全预警技术、大数据管理与智能分析技术、起降系统的数字孪生模型构建与健康监测技术,涵盖数据需求分析、系统感知、故障识别预警、大数据管理分析、数字孪生模型构建监测等内容。
- 面向安全使用的支持技术:为安全使用和维护提供决策支持,包括维修大纲等制订与版本控制、维修方案和维护通告的验证技术、数字化和远程维修技术、关键设备的维修与检测技术、系统维修后可靠性评估技术,涵盖大纲手册制定控制、维修方案通告验证、数字化远程维修、关键设备维修检测、系统维修后可靠性评估等内容。
- 发展建议
- 联合研究与标准制定:开展跨行业等联合研究,共同参与安全技术研究及标准制定。
- 成果转化与推广应用:健全安全设计标准规范,推动创新成果转化为标准,推进试验验证能力建设和成果推广。
- 检测认证机构建设:加强统筹协调,建设低空装备安全检测认证机构,支撑产业发展。
以下为报告节选内容
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