Ergebnisse der Luftfahrtforschung beim DLR. Rolf Henke

Ähnliche Dokumente
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR LUFT- UND RAUMFAHRT LILIENTHAL-OBERTH E.V. Wissenschaftlich-Technische Vereinigung

Kurven berechnen für leisere Anflüge

Vernetzte Industrie Vernetzte Systeme: Position, Strategie und Lösungen PLM Future 2016 Kaiserslautern Matthias Schmich Siemens Industry Software

GNSS in der Luftfahrt

DIGITALE TRANSFORMATION IN DER LUFTFAHRT

Dr. Jan-Henning Fabian, Leiter des ABB Forschungszentrums Ladenburg ABB-Technologietag 2014 Die Zukunft der Automatisierung ABB

Verkehrslärm und Minderungspotenziale - Luftverkehr

Ganzheitliches Flughafenmanagement Stand der Forschung in Deutschland

Frachtflugzeug der Zukunft

LuFo im Rahmen der Hochschulforschung. Informationstag zum Luftfahrtforschungsprogramm des Bundes Berlin, 27. November 2014

Aktive Struktur-Akustik-Regelung (ASAC) S. Algermissen, M. Misol, O. Unruh

Spezialisierungsfach Flugführung und Systemtechnik

CFAC Forum 2014: Safety, Security and Risk Management in Aviation Innovation in Aviation Built-in Safety

Handout für Tisch: Leise und effiziente Antriebe Informationstag zum Luftfahrtforschungsprogramm des Bundes

Programm TAKE OFF Schwerpunkte und Ergebnisse

SIMATIC Software Platform as a Service Ihre Wahl für Cloud-basiertes Engineering

Pressekonferenz SPS IPC Drives 2014

Enterprise 4.0 Upper Austria. Ein Projekt zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen im Kontext der Digitalisierung

Technologische Zusammenarbeit

Perspektiven-Wechsel in Hamburg: Der Luftfahrtstandort

Vom virtuellen Prototyp zum digitalen Zwilling

Welche Kalibrierungen braucht ein Dienstleister? Dr. Jochen Bredemeyer

Institut für Flugsystemtechnik. Abteilung Flugdynamik und Simulation (FT-FS) Prof. Dr.-Ing. Klaus-Uwe Hahn, Dr.-Ing. Holger Duda

LuFo - das Luftfahrtforschungsprogramm der Bundesrepublik Deutschland (LuFo VI-1)

Flexible Softwareentwicklung für Flugsimulatoren in der Forschung am Beispiel des Projektes Lubeta

Veranstaltungsreihe Wer macht was bei Brennstoffzelle und Batterie

BIM. Building Information Modeling (BIM) Die ganzheitliche Sichtweise von Siemens. siemens.at/bt

Faserverbundwerkstoffe in

TAKE OFF TECH GATE VIENNA,

Luftfahrtforschungsprogramm. des Bundes. Ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie

AEE GmbH. Products that simply fit!

1. Augsburger Produktionstechnik - Kolloquium

GBAS - Perspektiven und Nutzen für den Flughafen Frankfurt

Emission an erster Stelle

Responsibility. Verantwortung. Environmental care at Lufthansa. Umweltvorsorge bei Lufthansa

Digitalisierung als Treiber für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit

Assist 4.0 Datenbrillen-Assistenzsysteme im Praxiseinsatz. Dr. Peter Brandl 02. Sept. 2014

Psychische Belastung. HR- und Gesundheitsmanagement. Kompetenz. Work-Life-Balance Industrie 4.0

Das DLR-Geschäftsfeld Verkehr Wissenschaftstag FA, Braunschweig,

Die Full Service E-Commerce-Agentur

Cloud Computing in SAP Umgebungen

Zukunft der Forschung und Lehre in der Automatisierungstechnik. Prof. Dr.-Ing. Michael Weyrich

Technologie.Transfer.Anwendung. Der Mensch im Fertigungssystem von morgen: Gestensteuerung im industriellen Umfeld. New Technology To Market (NTTM)

> FiF HZE > Köster Einleitung > Next Generation Car Schwerpunkt: Intelligente Fahrzeuge im städtischen Verkehr Prof. Dr.

Cargo Climate Care unser Beitrag zum Umweltschutz.

Chancen und Perspektiven der Digitalisierung Benjamin Erschen Siemens Industry Software. Eckental,

Treibstoffeffizienz durch Leichtbautechnologie. Prof. Dr.-Ing. Axel Herrmann Pierre Zahlen

Leading the Leaders Navigation von Führungskräften

06_110_EREA :17 Uhr Seite 1 AHRT LUFTF 42

Stand und Perspektive der Lärmemissionen bei Flugtriebwerken

GBAS am Flughafen Frankfurt - Hintergrundinformationen. Pressetermin am 3. September 2014

Dr. Karlheinz Haag. Leiser Fliegen. Dr. Karlheinz Haag. Deutsche Lufthansa AG

Lufttransport der Zukunft Perspektiven und Anforderungen. Symposium, September 2008

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

Digital Farming Die landwirtschaftliche Wertschöpfungskette im Zeitalter 4.0

Das digitale Unternehmen in der Prozessindustrie

School of Engineering Zentrum für Aviatik (ZAV)

AS Braunschweig NewsLetter

Wettbewerb im österreichischen Güterverkehrmarkt

ÖKOEFFIZIENTEN FLIEGEN


30 Jahre Forschung in der IEA Wien, 30. März 2004

Neue Wege zum Digitalen Zwilling durch mechatronisches Anlagen- Engineering

Zukunft der Luftfahrt im Rahmen des. Aviation FORUM Austria 2015

Faserverbundstoffe in der Luftfahrt

SQS der weltweit führende Spezialist für Software-Qualität

Agiles Management. Lösungsansätze für agile Vermarktung. Frankfurt, im Juli Eleven Management Consulting GmbH.

DLR Transferzentrum MRO und CabinUpgrade

Satellitennavigation im Start- und Landezyklus von Luftfahrtzeugen

»DIGITALISIERUNG IN BINNENHÄFEN«

Quo Vadis Flugtriebwerk

Ultraeffiziente Produktion im urbanen Umfeld Ultraeffizienzfabrik als wesentlicher Bestandteil der Stadt der Zukunft

Neue Wege zum Digitalen Zwilling durch mechatronisches Anlagen- Engineering

THE YEARBOOK ON. Mediadaten (Deutsche Ausgabe)

Lärmfachliche Analyse für kontinuierlichen Sinkflug im Einflugverfahren (CDO) für den Flughafen Berlin-Tegel

Zukunftskonzepte Welche neuen Flugzeugkonzepte könnten in Zukunft die Klimabilanz des Luftverkehrs verbessern?

51. ITS Techno-Apéro Industrie 4.0

Das IT Sicherheitsgesetz kritische Infrastrukturen im Zugzwang. - Made in Germany

Michael Stumpen Grid Computing. Prof. Dr. Fuhr SS04 Kommunikation. Wide-Area Implementation of the Message Passing Interface

Ökologische Verantwortung einer Airline Für die Umwelt von morgen. Daniel Sollberger Leiter Lufttüchtigkeit Swiss International Air Lines

LuFo - das Luftfahrtforschungsprogramm der Bundesrepublik Deutschland (LuFo VI-1)

Ist Innovation Zufall? 17. März 2015 Dr. Ute Gerhards Jochen Krampe DLR Technologiemarketing

InnovationsAllianz Hamburg

(Bio-) Kraftstoffe und die besonderen Anforderungen der Luftfahrt

Klaus Indefrey, DF FA SE DS, Siemens AG. Wissenschaftstag

CEON. Center for the Promotion of Communication, Earth Observation and Navigation Space Based Services

Nico Ninov, ABB Schweiz AG, Niederspannungsprodukte, Business Development für e-mobility und Smart Grid Smart Energy Nachhaltig erzeugt, intelligent

Wie lassen sich neue Geschäftsfelder durch Start-up Kooperationen entwickeln?

Internationale Zusammenarbeit. (6. Herausforderung) Nationale Kontaktstelle

MIT SCHEUCH KOMPONENTEN

SimuProd. Intelligente Produktion Projektnummer

Umweltmanagement: Mit Struktur in eine ökoeffiziente Zukunft Die Ergebnisse des Eco Jams

Produktbaukästen entwickeln. Unsere Roadmap zum Erfolg

RIS3 Feld Nachhaltige und intelligente Mobilität und Logistik

Kunstflugzeug als Demonstrator

AIRPORT2030 LÖSUNGEN FÜR DEN EFFIZIENTEN LUFTTRANSPORT. Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.v. Klaus Lütjens

Das Projekt Mo Re data: eresearch Infrastruktur für Motorikdaten

TAKE OFF. Einladung. Informationsveranstaltung zur Ausschreibung 2013 des österreichischen Forschungsförderungsprogramms für die Luftfahrt

Strategieentwicklung Digitaler Wandel oder Stellenwert(e) der IT. IT-Strategie Top-Down vs. Bottom-Up

UMSETZUNG INDUSTRIE 4.0

Transkript:

Ergebnisse der Luftfahrtforschung beim DLR Rolf Henke

Von der Herausforderung zum LuFo - Projekt Beispiel aus Flightpath 2050: Final product performance is achieved to within a very fine tolerance (0.5%) of design prediction based on balanced design techniques and simulations ensuring right-first-time manufacture LuFo - Projekt HINVa (DLR/Airbus): Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit durch HiFi-Methoden design techniques & simulations Gesamtsystemfähigkeit Bildquelle: DLR

Rückblick & Ausblick: Ziele der numerischen Simulation Produktdesign Design nach Anforderungen des Marktes Optimierung der Flugzeugkonfiguration und Bauteilform Optimierung der ökonomischen und ökologischen Effizienz Produktanalyse Berechnung aller aerodynamischen Kräfte und Momente Leistungsaussagen für den Kunden Analyse des Flugverhaltens Analyse der aerodynamischen Lasten Analyse potentieller Grenzfälle der Belastung Produktverbesserung und -adaptation Analyse der flugphysikalischen Potentiale Daten für die Wirtschaftlichkeitsprüfung Adaption an die Marktanforderungen Bildquelle: Airbus

Verbundprojekte zur Numerischen Simulation Ziele: - Strömungssimulation kompletter Fluggeräte/Hubschrauber (MEGAFLOW, CHANCE) - Multidisziplinärer Flugzeugentwurf und Flugerprobung (MEGADESIGN, SHANEL) - Management von Unsicherheiten in der numerischen Simulation (MUNA) - Identifikation wesentlicher Schritte zum Digitalen Flugzeug (ComFliTe) - Flexible Flugzeugstruktur in der Auslegung (AeroStruct)

Verwertung von Ergebnissen aus LuFo - Projekten bei Eurocopter Effiziente und genaue Widerstandsermittlung von stumpfen Heckkörpern, Landekufen etc. Abschätzung der aerodynamischen Charakteristika von Rotorköpfen Aerodynamische Auslegung eines Fenestrons, d.h. Rotor/Stator-Blätter, Kollektor/Diffusor Bilderquelle: Airbus Helicopters

Weiterentwicklung von LuFo - Projekten: Erfolgreiche Kooperation DLR / Airbus Bilderquelle: Airbus

Vergangenheit : C²A²S²E Initiative Zentrum für numerische Entwicklung Langfristige Zielsetzung Manöversimulation (Virtuelles Testen) Ermittlung aerodynamischer Lasten des Flugzeugs im gesamten Flugbereich Multidisziplinäre Simulation Bildquelle: Airbus Bildquelle: DLR LuFo: ComFlight Je 10 M ; 2007-2014

Gegenwart : HInVa High Lift Inflight Validation Synergetische Nutzung aller 3 Methodenbereiche A320 Flight Tests DLR A320-ATRA Test A/C Numerical Simulation CFD Windtunnel Testing in ETW Windtunnel Bildquelle: DLR Bildquelle: Airbus Bildquelle: Airbus Bildquelle: DLR Bildquelle: DLR Bildquelle: ETW

Zukunft : Das Virtuelle Flugzeug => das Virtuelle Produkt Geplanter erster Schritt in LuFo: VitAM Advanced Aircraft Understanding via the Virtual Aircraft Model DLR (Koordinator), Airbus, Airbus Defense & Space, Universitäten; gepl. Start: 01.01.2016 Bildquelle: Airbus

Weitere Beispiele: HETEREX Heterogener komplexer Luftverkehr Thema neue An- und Abflugstrecken durch Aktivierung des Potentials von RNP AR bzw. GBAS CAT-III Bsp: Flughafen Nürnberg Aktuelle Aktuelle Situation Situation RNP AR: Requirend Navigation Performance; Authorization Required GBAS: Ground Based Augmentation System Bildquelle: Radar tracks (DFS), RNP AR procedures (DLR), Population data (EEA)

Weitere Beispiele: HETEREX Heterogener komplexer Luftverkehr Ergebnis: neue An- und Abflugstrecken durch Aktivierung des Potentials von RNP AR bzw. GBAS CAT-III Steigerung der Transportleistung bei erhöhter Umweltverträglichkeit und Sicherheit Bsp: Flughafen Nürnberg Gekrümmte Aktuelle Situation Anflüge Lärmentlastung für Lauf und Nürnberg Einsparpotenzial: 442.000 /Jahr Air Berlin 737NG Flotte (Verfahren noch nicht zugelassen) Bildquelle: Radar tracks (DFS), RNP AR procedures (DLR), Population data (EEA)

FTEG Flight Physics Technology for Green Aircraft Ergebnis: Entwicklung neuer Methoden der Flugzeugerregung und Signalverarbeitung im Rahmen von Standschwingversuchungen Anwendung bei A350 XWB; Messzeitreduktion um 50 % Bildquelle: Airbus

FACT, LuFo IV-2 AZIMUT, LuFo IV-3 Fortschrittliche und automatisierte Fertigungstechnologie Automatisierung zukunftsweisender industrieller Methoden und Technologien für CFK Rümpfe AZIMUT FACT Prüfkörperherstellung Entwicklung einer Testvorrichtung AZIMUT Automatisierungstechnik AZIMUT Türrahmenspant - Prozessvalidierung Bilderquelle: DLR

und noch viele mehr SIMKAB Wing Cover MODAL LuFO cryo-piv MASSIF- EffekT FAIR HIT

und noch viele mehr SIMKAB Wing Cover MODAL LuFO cryo-piv MASSIF- EffekT FAIR HIT

Ausblick: Neuer Turbinenprüfstand beim DLR in Göttingen Know-How aus LuFo (z.b. InterTurb); fertig für LuFo V-2 Eröffnung in 2015 Bildquelle: DLR

Netzwerke -1 FREQUENZ Bildquelle: DLR LanAb NASGet LuFo LEXMOS Alle Projekte ~ 2003-2009 Neues, übergreifendes Lärmprogramm (Zelle, Triebwerk, Konfiguration, ATM, Lärmwirkung)?

Netzwerke -2 Lenkungskreis Hochauftriebszentrum Deutschland LHD Pro-HMS HIT HAK LuFo HIGHER Der LHD hat maßgeblich zur Netzwerkbildung, und nicht zuletzt zum Erhalt der Gesamtsystemfähigkeit in Deutschland beigetragen.

DLR (*) und LuFo Das DLR ist in Netzwerke eingebunden und formt sie mit Bildquelle: Airbus arbeitet disziplinär & interdisziplinär in den LuFo-Bereichen bringt seine Infrastrukturen ein unterstützt die Industrie liefert an die Gesellschaft entwickelt eigene Fähigkeiten und Werkzeuge integriert LuFo-Projekte in seine Luftfahrtstrategie nutzt in LuFo erworbenes Know-How in EU-Projekten ist auch international durch LuFo ein angesehener Partner (*) Das forschende DLR Bilderquelle: DLR

Die Zeit nutzen! Bildquelle: Airbus Bildquelle: Airbus 10 Jahre + x Bildquelle: Airbus Bildquelle: Airbus LuFo bringt international anerkannte Ergebnisse führt zu Innovationen formt und fördert Netzwerke schafft die Identität deutsche Luftfahrt hat sich weiter entwickelt und angepasst wird gebraucht Danke an BMWi (davor: BMBF) Bildquelle: DLR