Введение
Переход от полета к нахождению на поверхности – это заключительная фаза полета, когда летающее животное, воздушное судно или космический аппарат возвращается на землю. Если летающий объект возвращается на воду, этот процесс называется посадкой на воду, хотя его часто называют также "посадкой", "касанием" или "плюханием". Типичный полет воздушного судна включает в себя несколько этапов, таких как руление, взлет, набор высоты, крейсерский полет, снижение и посадка.
Landing is the last part of a flight, where a flying animal, aircraft, or spacecraft returns to the ground. When the flying object returns to water, the process is called alighting, although it is commonly called "landing", "touchdown" or "splashdown" as well. A normal aircraft flight would include several parts of flight including taxi, takeoff, climb, cruise, descent and landing.
Самолет
Самолеты обычно приземляются в аэропорту на твердую взлетно-посадочную полосу или площадку для посадки вертолетов, как правило, построенную из асфальтобетона, бетона, гравия или травы. Самолеты, оснащенные понтонами (гидросамолеты) или имеющие фюзеляж в форме корпуса лодки (летающая лодка), могут приземляться на воду. Самолеты также иногда используют лыжи для посадки на снег или лед. Для приземления скорость и вертикальная скорость снижаются таким образом, чтобы объект опускался с достаточной малой скоростью для мягкого касания. Приземление осуществляется путем замедления и снижения к взлетно-посадочной полосе. Снижение скорости достигается уменьшением тяги и/или увеличением сопротивления с помощью закрылков, шасси или тормозных щитков. Когда самолет с фиксированным крылом приближается к земле, пилот отклоняет штурвал назад для выполнения продольного маневра (flare) или закругления. Это увеличивает угол атаки. Последовательное отклонение штурвала назад позволяет самолету плавно опуститься на взлетно-посадочную полосу с минимальной скоростью, сначала касаясь основными колесами в случае самолета с трехколесным шасси, или одновременно всеми тремя колесами в случае самолета с классическим хвостовым колесом, обычно называемым "taildragger".
Легкие воздушные суда
В легких самолетах мощность регулируется для управления скоростью снижения, а тангаж – для управления воздушной скоростью, хотя теоретически их следует регулировать совместно. В легком самолете, при небольшом боковом ветре, идеальная посадка происходит при касании земли, когда скорость снижается до точки, при которой воздушной скорости больше недостаточно для поддержания полета. Предупреждение о сваливании часто слышно непосредственно перед посадкой, указывая на достижение этой скорости и высоты. Результатом является очень мягкое касание. Однако, в больших самолетах техника применяется обратная. В больших самолетах тяга используется для управления воздушной скоростью, а тангаж – для управления скоростью снижения. Воздушная скорость поддерживается значительно выше скорости сваливания и на постоянной скорости снижения. Непосредственно перед посадкой выполняется продольное руление (flare), и скорость снижения значительно уменьшается, обеспечивая мягкое касание. После касания выпускаются спойлеры (иногда называемые "уничтожителями подъёмной силы"), чтобы резко уменьшить подъёмную силу и перенести вес самолета на колеса, где может быть применено механическое торможение, например, система автоматического торможения. Многие реактивные самолеты используют реверс тяги для помощи в замедлении сразу после касания, направляя выхлопные газы вперед вместо назад. Некоторые самолеты с винтовым двигателем также оснащены этой функцией, когда угол наклона лопастей винта изменяется для создания тяги вперед, а не назад, используя "бета-диапазон".
Экологические факторы
Такие факторы, как боковой ветер, при котором пилот использует посадку "крабом" или скольжением, вынуждают пилотов приземляться немного быстрее и иногда с другим углом атаки, чтобы обеспечить безопасную посадку. Другие факторы, влияющие на конкретную посадку, могут включать: размер самолета, ветер, вес, длину взлетно-посадочной полосы, препятствия, влияние земли, погодные условия, высоту над уровнем моря, температуру воздуха, атмосферное давление, управление воздушным движением, видимость, авионику и общую обстановку. Например, посадка многодвигательного турбовинтового военного самолета, такого как C-130 Hercules, под обстрелом на травяном поле в зоне боевых действий требует иных навыков и мер предосторожности, чем посадка однодвигательного самолета, например Cessna 150, на асфальтированной взлетно-посадочной полосе в неконтролируемом воздушном пространстве, что, в свою очередь, отличается от посадки авиалайнера, такого как Airbus A380, в крупном аэропорту с диспетчерским управлением. Технология Required Navigation Performance (RNP) применяется всё шире. Вместо использования радиомаяков самолет использует GPS-навигацию для посадки с применением этой технологии. Это обеспечивает более плавный заход на посадку, что приводит к снижению уровня шума и уменьшению расхода топлива.
Парашюты
Термин "посадка" также применяется к людям или объектам, спускающимся на землю с использованием парашюта. Некоторые рассматривают такие объекты как находящиеся в управляемом спуске, а не в полноценном полёте. Большинство парашютов работают, улавливая воздух и создавая достаточное сопротивление, чтобы объект приземлялся с относительно низкой скоростью. В природе существует множество примеров, напоминающих парашюты, например, семена одуванчика. С другой стороны, современные парашюты рамного типа по сути являются надувными крыльями, которые функционируют в режиме планирования. Парашютисты выполняют "флэр" при посадке, снижая или полностью устраняя вертикальную и горизонтальную скорость в момент касания земли, чтобы избежать травм.
Космический корабль
Иногда безопасная посадка достигается за счет использования различных видов подъемной силы, тяги (реактивной посадки) и систем амортизации. И беспилотный лунный зонд "Сурвейер", и лунный модуль "Аполлон" использовали ракетную систему замедления и шасси для мягкой посадки на Луну. Ряд советских ракет, включая космический корабль "Союз", использовали парашюты и системы посадки с использованием надувных амортизаторов для смягчения посадки на Землю. В ноябре 2015 года New Shepard компании Blue Origin стала первой ракетой, пересекшей линию Кармана и совершившей вертикальную посадку на Землю. В декабре 2015 года Falcon 9 компании SpaceX стала первой ракетой-носителем на орбитальной траектории, успешно совершившей вертикальную посадку и восстановившей свою первую ступень, хотя приземление первой ступени произошло на суборбитальной траектории.