氣象電碼表.png
航空氣象電報, 是所有航空作業單位主要的氣象資訊來源, 因此對電報要有一定程度的解讀能力. 雖然電報格式是固定的, 但看到上面一串符號代碼, 相信很多人看了就頭大, 所以底下就針對這些代碼一一說明.

METAR or SPECI:


METAR : 例行天氣報告, 每一小時或半小時固定發報

SPECI : 特別天氣報告, 當天氣有顯著變化時, 臨時發布之電報

COR : 此為修正電報

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  • Jun 23 Fri 2023 09:41
  • 前言

前進航空業的第一本書

這是為航空業新人寫的一本書,  當然也適合想一窺航空業全貌的讀者. 內容盡量淺顯易懂, 目標是讓具備基礎數理能力的高中畢業生, 也能掌握書中內容.

"飛機" 是航空業運作的骨幹, 因此我們先從飛機的設計及結構開始說起, 讓你了解整架飛機的構造. 而機場是飛機運作最主要的場所 (除了飛行員及空服員長時間在飛行過程中), 多數的航空從業人員也都是以機場為主要的工作場所, 所以會好好的來了解機場.

接著我們會從航務/機務/運務等不同領域, 來深入了解航空公司的運作, 如果你是航空公司的人員, 你將認識到自己在其中扮演的角色. 而另一個與飛機/機場運作息息相關的, 就是各類的機場地勤作業, 這些人就像 F1賽車場上的工作人員, 在賽車進站維修的短短時間內, 讓賽車整備好重新出發, 讓我們好好認識些併肩作戰的夥伴.

之後我們會聊聊相關的法規與規範, 雖然可能有點無聊, 但在航空業你不能不知道這些規定. 最後要談談大家比較避諱的話題: "空難". 航空界對空難的肇因調查特別重視, 航空安全的建立, 部分也是靠著對歷次空難事件的檢討, 而一步一步的完善, 我們就來看看那些改變航空業規則的那些空難事件.

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當飛機在地面時, 要操作飛機的轉向, 有兩三種方式 : 一是透過方向舵踏板, 二是透過 Tiller (轉輪), 三是透過單邊煞車或兩邊引擎不同推力.

操作方向舵踏板時, 除了方向舵外會轉動外, 也會牽動鼻輪轉向 (只有在鼻輪放下時才有作用). 鼻輪在機頭抬起離地時就沒有作用, 而方向舵在低速時也沒有作用 (需要空氣動力作用於舵面), 因此兩者剛好是相輔相成.

但透過方向舵踏板能控制的鼻輪轉向, 有很大的限制 (一般大約只有 7度左右), 飛機在高速時, 過大的轉向也是很危險. 當想要大角度轉彎時, 就需要另外的 Tiller 來操作. Tiller 也是透過操控鼻輪來轉向, 但因為 Tiller 的轉動角度很大, 不建議在飛機高速時使用.

除了以上兩者外, 飛行員也可以透過左右兩側不同力道的煞車, 不對稱的推力來輔助轉彎. 如下圖, 加大右邊推力及踩左邊煞車, 也可讓飛機左轉.

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飛機自跑道起飛離地後到爬升至離地面約 1500呎的這段過程由於距地面較近牽涉到障礙物的隔離在法規上有比較嚴格的規定因此特別把這階段與一般爬升過程區隔開來稱為 起飛爬升 (Takeoff Climb)” 階段.

起飛爬升過程會再細分為四階段 :

第一階段從收起落架開始到起落架完全收回.

第二階段從起落架完全收回到離地400 (或以上由航空公司決定)

第三階段從離地400 (或以上), 開始收回襟翼到襟翼完全收回.

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1995年3月31日, 羅馬尼亞航空 (TAROM) 371 (Airbus A310) 班機由 Otopeni 機場起飛爬升後不久,即墜毀於機場附近, 機上機組員及乘客共60人全數罹難. 事故原因為爬升過程中自動油門故障,左引擎油門被拉回至慢車位置. 而當時負責油門操作之正駕駛疑似失能, 副駕駛在喚醒正駕駛過程中, 未注意推力不對稱導致飛機嚴重左傾,未能在墜毀前改正.

劇情摘要:

1995年3月31日,羅馬尼亞航空 (TAROM) 371 班機 (機型Airbus A310),由羅馬尼亞首都布加勒斯特 Otopeni 機場飛往比利時布魯塞爾. 飛機起飛後依離場程序左轉爬升, 但在爬升過程中, 飛機突然偏離航道並急速下墜, 最後墜毀於機場兩浬外空地。機上兩名飛行員, 9名空服員及49名乘客共60人全數罹難.

飛機墜毀時是以近乎80度角俯衝, 在高速墜毀的情況下, 飛機大部分殘骸幾乎埋在土中,不像一般失事現場散佈得很廣. 從土裡挖出的引擎殘骸, 初步判定引擎在失事前仍正常運作.

由於該班機兩星期前才遭炸彈恐嚇,同時部分目擊者也指稱飛機墜地前曾冒出火光, 因此一度傳言飛機遭炸彈攻擊。調查單位找來美國 FBI 協助, 在觀察失事現場殘骸分布狀況及採樣分析後, 確認此次事件非炸彈攻擊。至於目擊者所看見的火光, 可能只是零件脫落的錯覺.

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飛機貨艙依據貨物(包含行李, 以下亦同)裝載方式, 可分為散艙與盤櫃艙.

散艙顧名思義, 貨物是一件一件裝入貨艙裡. 但數量多時, 機邊作業將非常耗時. 為節省時間, 貨物會事先裝好在貨盤上或是貨櫃裡, 機邊作業時就可直接把貨盤/貨櫃裝載或卸下飛機, 可以節省大量時間. 但貨盤/貨櫃本身就有重量, 且在狹窄或機身截面積有變化的地方就難以應用, 因此在較小的飛機, 或是大飛機的尾部(機身漸縮的地方), 還是會有散艙的配置.

散貨通常會用滾帶車 (Belt Loader) 來協助裝卸, 盤櫃就會用 Cargo Loader 來裝卸貨物.

這類的貨盤或貨櫃, 統一稱為 ULD (Unit Load Device). 為了充分利用機身的容積, 貨櫃形狀會配合機身弧度, 因此也有五花八門的型號.

若是散貨要裝在貨盤上, 就必須用蓋網或綁帶固定.

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飛機的重心位置, 攸關飛機在俯仰方向上的穩定性. 重心太過後面, 飛機將失去穩定性. 重心也不可太前面, 否則將超過升降舵或水平尾翼的配平能力. 總之重心須保持在一定的範圍內.

但飛機上並沒有量測重量/重心的設備. 重量及重心的位置, 純粹是由計算所得 (利用單純的力量/力矩關係). 要計算重心的位置, 要取得以下資料:

1. 飛機空重及重心 : 每隔一段時間, 飛機就必須秤重, 以取得沒有裝酬載時的重量及重心位置. 測量前必須將油料及裝載全部清空, 在不受風力干擾 (通常是在棚廠內)情況下, 在地上預先依各輪胎位置擺上磅秤, 再將飛機拖上磅秤, 紀錄每個輪胎承受的重量, 以取得飛機空重及空重時的重心位置.

2. 各油箱燃油重量: 飛機的燃油系統可以算出各油箱的燃油重量. 另外油箱的形狀固定, 因此多少油量時, 燃油重心該位於何處也是固定的.

3. 乘客+手提行李 : 乘客與手提行李的重量是用平均值估算. 男人/女人/小孩各有不同, 甚至各航空公司用的估算值也不盡相同. 至於重心位置則是以座位來計算.

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DC8 Tail strike plate (4547277923)

1997年8月7日, 美國 Fine Air Flight 101 (機型 DC-8貨機), 於邁阿密機場起飛後不久, 即墜毀於機場附近, 造成機上四名組員及地面民眾1名死亡。失事原因為貨物未按裝載表順序裝載, 導致重心後移且未通知飛行員, 飛機起飛後即因仰角過高失速墜毀。

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劇情簡介:

1997年8月7日, 美國 Fine Air Flight 101 (DC-8貨機), 由美國佛羅里達州邁阿密機場起飛, 預計前往多明尼加共和國Las Américas機場,機上載滿牛仔布料.

飛機起飛後隨即墜毀在邁阿密市區, 造成機上三名飛行組員、一名隨行貨物保全及地面民眾一名 (共五位)死亡. 從管制員的訪談中, 得知該飛機起飛離地後, 即出現不正常的大仰角爬升, 這也同時解釋了有民眾目擊起飛時引擎發出火光. (飛機在大仰角的姿態下, 會造成引擎進氣不順, 導致燃燒不完全, 未完全燃燒的排氣會在尾管形成火焰).

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1993年8月18日, American International Airways 808航班 (DC-8) 貨機, 由美國維吉尼亞州 Norfork 機場起飛, 前往古巴關塔那摩灣. 飛機在最後進場階段, 轉彎傾角過大, 速度過慢, 飛機失速後失控墜毀於跑道前. 機上三名機組員全部生還. 經調查失是主因是因組員過度疲勞, 導致判斷及飛行能力下降.

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劇情摘要:

古巴關塔那摩灣 (Guantanamo Bay), 是美國在古巴境內的一處租地, 並派有軍隊駐守 (其複雜的歷史就有勞大家自行 Google). 機場有一東西向跑道 (10-28), 由於周圍都是古巴領土, 其西側10跑道頭距離古巴邊界只有1.3公里 (不得飛越古巴領空). 若要使用10跑道進場, 目視參考物, 只有裝在邊界圍籬上的閃光燈, 而且對正跑道前需要轉一個半徑很小的轉彎, 對大飛機來說尤其困難, 因此多數飛機都使用28跑2道進場 (在允許情況下).

1993年8月18日, 一架美國國際航空 (American International Airways) 的貨機 808 航班 (機型 DC-8), 由美國維吉尼亞州 Norfork 機場起飛後, 飛往古巴關塔那摩灣. 飛行員原本使用28跑道進場, 但在過程中卻 一反常態的, 向航管要求用困難度較高的10跑道進場. 但飛機在降落前卻不幸於跑道頭前約400公尺處墜毀.

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 1994年4月4日, KLM Cittyhopper Flight 443 , (機型 Saab 340B), 由阿姆斯特丹機場起飛前往英國 Cardiff 機場. 起飛後不久右引擎滑油壓力警示燈亮起 (但壓力指示數據正常), 機長將右引擎推力拉回慢車, 同時決定返回阿姆斯特丹機場. 在最後進場階段因速度不足, 機長決定重飛, 將左引擎推力推到最大. 但對單發動機重飛操作不熟悉, 飛機嚴重右傾, 最後墜毀於機場附近. 機上乘客及機組員共24人, 其中三人罹難. 九人受傷, 其餘生還.

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劇情摘要:

1994年4月4日, KLM Cittyhopper (荷蘭城市短途航空, 荷蘭航空旗下子公司) 443航班, 由荷蘭阿姆斯特丹機場飛往英國 Cardiff 機場. 當日使用的機型是瑞典生產的 Saab 340B.

Saab 340是雙引擎螺旋槳區間客機, 載客數34人, 臺灣過去的國華航空也曾使用過此機型. 已於1999年停產.

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2011年9月16日, 在美國內華達州, 雷諾市 (Reno) 所舉辦的競速賽中, 一架由 P-51 改裝的參賽機 (Galloping Ghost), 在比賽途中突然失控墜毀於觀眾席中. 造成飛行員及地面觀眾共11名罹難. 事後分析失事原因為左側升降舵上的配平片(Trim Tab) 於飛行中脫落, 造成飛機急速爬升, 強大的 G力使飛行員瞬間昏迷, 造成飛機失控. 而調整片脫落的原因, 為固定調整片的螺絲已使用 26年以上, 且原本不能重複使用的自鎖螺帽重複使用, 造成螺絲斷裂, 調整片因而脫落, 釀成此次事故.

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劇情摘要:

每年9月於美國內華達州雷諾市舉辦的飛機競速賽, 是一場歷史悠久的賽事. 其中 "Unlimited" (無限制組), 是螺旋槳飛機中速度最快的組別. 參賽飛機沿著周長8英哩的橢圓型賽道, 以離地100英呎的高度, 接近每小時500英哩的速度飛行, 其危險性及刺激性可想而知.

(上圖摘自 NTSB 報告)

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大多數民航機的 (除了螺旋槳飛機及波音 787), 都以高壓空氣來啟動引擎。而高壓空氣的來源, 正常情況下由飛機上APU提供,若 APU 故障, 則由地面的氣源車支援。

當由氣源車啟動時, 通常只啟動一顆引擎, 以提供機上的電源與氣源。後推前氣源車就必須撤離,等飛機後推至滑行道後,再啟動其他引擎。

正常情況下, 飛機左系統 (倒不一定真的在飛機左邊), 包括電力, 液壓等等,都由左邊引擎來驅動,右系統則由右邊引擎提供。但在APU 故障或無法供氣的情況下, 就必須由運轉中的引擎,提供氣源去啟動其他引擎。這種由一邊引擎供應另一邊系統的情況,通稱為 Cross feed)。

但引擎慢車的情況下,所提供的氣源壓力不足以啟動另一邊引擎,必須加大推力才能夠提供足夠壓力,這時就必須考量引擎尾流對周圍環境的危害。雖然一般情況下, 飛機後推到滑行道上,後方一般都沒有尾流的顧忌,但某些航廈或停機坪設計,後推後的引擎尾流,有可能會影響建築或裝備,因此會要求得到機場當局的許可, 才能進行交叉開車的動作.

至於文章開頭提到的例外 (螺旋槳飛機 及波音787), 則是因為其引擎啟動是靠電動馬達, 而非高壓空氣.

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