Авиационный тренажёр

Первый тренажёр от Link Trainer 1930 год

Авиационный (пилотажный) тренажёр — симулятор полёта, предназначенный для наземной подготовки пилотов. В авиационном тренажёре имитируется, посредством аппаратно-программного комплекса, динамика полёта и работа систем воздушного судна (ВС) с помощью специальных моделей, реализованных в программном обеспечении вычислительного комплекса тренажёра.

Подготовка пилотов

Подготовка пилотов на авиационном тренажёре — один из важнейших элементов обеспечения безопасной эксплуатации ВС. Она позволяет минимизировать негативное влияние т. н. человеческого фактора, то есть позволяет свести к минимуму возможность ошибочных действий экипажа ВС. Актуальность тренажёрной подготовки имеет устойчивую тенденцию к росту в связи с тем, что человеческий фактор продолжает оставаться основной причиной авиационных происшествий.[1] Кроме этого, бурный рост вычислительных мощностей ЭВМ позволил довести современные авиационные тренажёры до такого уровня развития, что подготовка пилотов на тренажёрах стала более эффективной, чем подготовка на реальном ВС. Такая эффективность авиационных тренажёров обусловлена их возможностями к обеспечению высокой интенсивности подготовки. Так, если в реальном полёте экипаж вынужден уделять значительное время выполнению рутинных операций, не связанных с выполнением конкретных задач обучения, например, выполнению длительных «полёта по коробочке», набора высоты, полёта в зону и т. д., то на тренажёре специальное программное обеспечение позволяет мгновенно менять условия полёта, погоду, географическое положение, останавливать выполнение задания для разбора и повтора и т. д. Также на тренажёре можно без ограничений выполнять отработку действий в нештатных ситуациях, некоторые из которых либо опасны для отработки в реальном полёте, либо вообще их отработка в реальном полёте запрещена. Кроме этого, подготовка пилотов на авиатренажёрах выгодна с экономической точки зрения (несмотря на высокую стоимость современных тренажёров, приближающуюся к стоимости самого ВС).

Несмотря на то, что необходимость тренажёрной подготовки общепризнана, она несет потенциальную опасность, связанную с возможностью привития ложных навыков из-за недостаточной адекватности моделей ВС. Примером привития ложного навыка на тренажёре, приведшего к авиакатастрофе, является катастрофа лайнера A300 в Нью-Йорке. Как показало расследование этой катастрофы,[2] пилот этой авиакомпании демонстрировал на тренажёре энергичную работу педалями руля направления, что привело в реальном полёте при попадании в зону турбулентности к раскачке самолёта по рысканию с последующим отделением вертикального оперения от фюзеляжа. При этом подобные действия на тренажёре не приводили к выходу самолёта за пределы эксплуатационных ограничений.

Для исключения возможности привития ложных навыков в мировой практике на протяжении нескольких последних десятилетий отработаны специальные подробные стандарты, регулирующие процесс создания и квалификационных испытаний тренажёров. Сейчас тренажёры, сертифицированные по самому высокому уровню международных стандартов (Level D по JAR-FSTD или Level VII по ICAO 9625), имеют такую высокую степень имитации реального полёта, что позволяют выпускать правых пилотов по завершении курса тренажёрной переподготовки на новый тип ВС сразу в коммерческий полёт без выполнения вывозной программы на ВС.

Современные авиатренажёры находят также применение в исследовательских целях, например, для отработки действий экипажа при выходе за пределы эксплуатационных ограничений (выход на большие углы атаки, выход из сложных пространственных положений и т. п.).[3]

В военной авиации авиационные тренажёры представляют особую ценность, так как они позволяют практически без ограничений имитировать реальную боевую обстановку, которую очень трудно сымитировать в мирное время в ходе учений.

Считается, что для нормального процесса подготовки пилотов требуется не менее одного авиационного тренажёра на 20 воздушных судов. Однако, в настоящее время в России работает всего около десяти современных тренажёров.[4] Поэтому, в связи с резким увеличением аварийности в российской авиации[5] из-за недостаточной подготовленности экипажей, Росавиация предприняла попытку улучшить ситуацию, закупив ряд авиационных тренажёров.[6]

Классификация

Авиационные тренажёры можно разделить на три основные группы:

  • Тактические тренажёры (Full Mission Simulator)
  • Комплексные тренажёры (Full flight simulator)
  • Процедурные тренажёры (Flight Procedures Training Device)

В современной практике подготовки пилотов гражданской авиации наибольшее распространение получили комплексные и процедурные тренажёры.

В военной авиации используются т.н. технические средства обучения (ТСО) — комплексные, пилотажные и специализированные (процедурные) авиационные тренажеры летных экипажей, обеспечивающие приобретение летными экипажами специальных знаний и формирование (поддержание) у них навыков и умений по технике пилотирования, самолетовождению, боевому применению имитируемой авиационной техники (АТ), действиям в особых ситуациях, а также контроль уровня приобретенных навыков и умений. К ТСО относятся также и другие технические средства, обеспечивающие приобретение специальных знаний и формирование навыков и умений, необходимых для эксплуатации АТ[7].

Процедурные тренажёры

Процедурные тренажёры (Flight Procedures Training Device) предназначены для отработки экипажем процедур подготовки и выполнения полёта.

В тренажёрах такого назначения пульты, приборы и органы управления обычно имитируются с помощью сенсорных мониторов. Для удобства отдельные пульты и органы управления могут быть представлены в виде полноразмерных макетов. Обычно это имитаторы боковых ручек управления ВС, имитаторы пульта управления автопилотом, имитаторы лицевых панелей системы самолётовождения.[8]

Процедурные тренажёры не предназначены для приобретения навыков пилотирования. Поэтому они обычно не оборудуются системой визуализации.

Комплексные тренажёры

Комплексный тренажёр самолёта Сухой Суперджет-100

В соответствии с определением, данным в Федеральных авиационных правилах «Сертификация технических средств подготовки авиационного персонала», под комплексными тренажёрами (Full flight simulator) понимают авиационные тренажёры, обеспечивающие подготовку экипажей в полном объеме их функциональных обязанностей по летной эксплуатации воздушного судна конкретного типа.

Комплексные тренажёры — это тренажёры самого высокого уровня. Как правило, они имеют систему подвижности. Кабина комплексного тренажёра выполняется в виде полной реплики реальной кабины воздушного судна. На комплексные тренажёры устанавливаются передовые системы визуализации.[9]

Система визуализации

Угол ошибки линии визирования проекционной системы
Коллимационная оптическая система
Коллимационная система визуализации

Современные системы визуализации бывают двух типов — проекционные и коллимационные. В системах визуализации обоих типов изображение проецируется с помощью проекторов на сферических или цилиндрических экранах. Проецирование изображения на экранах, расположенных в непосредственной близости от кабины тренажёра, приводит к тому, что линия визирования удаленных проецируемых объектов зависит от положения глаз пилотов. Угол этой ошибки — параллакс — можно оценить формулой

, где
D — расстояние от головы пилота до центра настройки системы визуализации,
L — расстояние от центра настройки системы визуализации до экрана.

Так при D = 1 м и L = 3 м для показанного на рисунке случая, то есть при настройке системы визуализации на левого пилота, параллакс равен 18 градусам.

Стандарт ИКАО 9625 требует значение параллакса не более 10 градусов для каждого пилота при настройке системы визуализации на срединную точку между пилотами. Для указанного на рисунке случая при D = 0,5 м, параллакс относительно срединной точки равен 9 градусам.

Наличие параллакса — недостаток свойственный именно проекционным системам визуализации. В кабине тренажёра с проекционной системой визуализации существует только одна точка, в которой параллакс равен нулю. При проектировании системы визуализации за эту точку принимают место пилотирующего пилота. Так как в двучленном экипаже пилотирующим может быть как левый, так и правый пилот, то в этом случае в системе визуализации предусматривают две точки нулевой ошибки с возможностью переключения с одного места на другое.

Причиной параллакса является близко расположенный экран, а также свойство света рассеиваться при отражении от негладкой поверхности экрана. Но, если идущий от проекторов свет коллимировать, то есть проецировать таким образом, чтобы лучи света визуализируемого объекта были параллельны друг другу, то явление параллакса будет устранено. На этом принципе основана работа коллимационной системы визуализации. В коллимационной системе свет от проекторов пропускают через специальную оптическую систему — через экран обратной проекции на сферическое зеркало. Таким образом создается иллюзия объектов удаленных на большое расстояние.

Стоимость коллимационной системы визуализации превышает 1 млн долл, но только она позволяет отрабатывать на тренажёре навыки визуальной посадки. Коллимационные системы устанавливаются на комплексные тренажёры FFS и тренажёры FTD Level 2 (Level 2 по JAR-FSTD).

Важным элементом системы визуализации являются видеопроекторы. В современных тренажёрах применяются DLP-проекторы. В комплексных тренажёрах — более совершенные LCOS-проекторы или DLP-проекторы на светодиодах.

Система подвижности

Шестистепенной динамический стенд

Система подвижности приводит кабину тренажёра в движение, что позволяет пилотам ощущать созданную им нормальную, продольную и боковую перегрузку и угловые ускорения по всем трем осям.[10] Ввиду ограниченности хода платформы имитация перегрузки выполняется только кратковременно, но это считается достаточным, так как ключевой информацией для пилота является изменение перегрузки, вызванное управлением, а не само значение перегрузки.

При разработке математического закона движения платформы тренажёра моделируемое на тренажёре уравнение движения ВС с помощью методов гармонического анализа раскладывают в ряд гармонических колебаний — гармоник. Первые гармоники — гармоники самой малой частоты вносят наибольший вклад в перемещение самолёта. При этом человек именно к этим длиннопериодическим колебаниям наименее чувствителен. Так, если медленно увеличивать перегрузку до небольших значений, то человек в положении сидя может даже не почувствовать её изменения. Высшие гармоники с ростом частоты вносят все меньший вклад в движение и они все более чувствительны для человека. Поэтому низшие гармоники подавляют, используя фильтр верхних частот.

Базовая схема алгоритма управления системы подвижности

Помимо кратковременной имитации перегрузки существует также возможность и долговременной имитации перегрузки. Наиболее простым и широко используемым способом имитации длительной перегрузки является использование горизонтальной составляющей силы тяжести для имитации продольной и боковой перегрузки путём соответствующего наклона платформы. Для того, чтобы добиться этого эффекта, при формирования закона движения платформы уравнение движения ВС пропускают через фильтр нижних частот, который подавляет высшие гармоники.

Другим способом имитации долговременной перегрузки является установка кабины тренажёра на центрифуге. Однако, тренажёры на центрифуге ввиду дороговизны не получили широкого распространения и используются только в развитых странах для подготовки летчиков-истребителей и космонавтов[11] [12] (см. основную статью High-G training).

График движения платформы

Динамика движения платформы тренажёра продемонстрирована на графике. На графике видно, что система подвижности имитирует перегрузку на небольшом участке времени (меньше секунды), на котором ускорение разгона платформы достигает ускорения моделируемого ВС. Далее в связи с ограниченностью рабочего хода платформы, она тормозится и возвращается в нейтральное положение. При этом торможение и возврат платформы осуществляются с ускорением ниже порога восприятия человека.

Системы подвижности подразделяются по типу силового привода на гидравлические, электрические, электрогидравлические и электропневматические.

В практике наибольшее распространение получили гидравлические системы подвижности ввиду того, что для перемещения подвижного модуля необходимо развивать на приводе большое усилие, превышающее 10 тc. Преимуществом гидравлических систем подвижности является также самосмазка. Однако, гидравлические системы подвижности имеют высокую стоимость эксплуатации, связанную, прежде всего, с высоким энергопотреблением (порядка 100 кВт) гидронасосной станции. Также гидронасосная станция требует отдельного помещения для организации теплоотвода, шумо- и виброизоляции. Помимо этого агрегаты под давлением требуют повышенного внимания при эксплуатации.

На смену гидравлическим системам подвижности приходят электрические системы подвижности.[13] Они потребляют в 4-5 раз меньше электроэнергии и практически бесшумны.[14]

Однако, электрические системы подвижности заметно уступают гидравлическим системам по плавности хода, несмотря на то, что успешно проходят сертификацию по международным нормам. Это связано с тем, что электрические системы подвижности не смогли довести до уровня гидравлических систем по способности к развитию мгновенной мощности. Такое преимущество гидравлические системы продолжают иметь благодаря присутствию в их конструкции гидроаккумуляторов. В связи с этим гидравлические системы подвижности продолжают оставаться эталонами по качеству движения.

Компания L-3 Communications вышла на рынок с компромиссным решением — электрогидравлической системой подвижности,[15] использующей в своей основе принцип работы самолётных автономных рулевых машин (АРМ).[16] Силовые приводы электрогидравлической системы являются также гидравлическими, как и приводы гидравлической системы подвижности, но в электрогидравлической системе иначе организовано гидропитание приводов. Если в гидравлической системе подвижности гидропитание осуществляется централизованно от одной насосной станции, находящейся на удалении от тренажёра, то в электрогидравлической системе каждый гидропривод имеет индивидуальный гидронасос с приводом от электромотора и они располагаются непосредственно у гидроприводов. Это и ряд других технических решений позволило компании L-3 Communications осуществить «гидравлическую компенсацию веса тренажёра» ,[15] что обеспечило электрогидравлической системе преимущество электрической системы подвижности — низкое энергопотребление; при этом она обладает плавностью хода, близкой к плавности хода гидравлической системы подвижности.

Электрогидравлические системы подвижности производства L-3 Communications установлены на комплексных тренажёрах самолёта Сухой Суперджет-100.[17]

На рынке также представлена электропневматическая система подвижности, в которой реализован принцип пневматической разгрузки червячной пары.[18] Электропневматическая система подвижности производства MOOG[19] установлена на комплексном тренажёре самолёта Ан-148.[20]

Тактические тренажёры

Тренажёр пилотов и членов экипажей самолётов противолодочной борьбы S-2F

Если тренажёры гражданских самолётов практически достигли потолка своего развития для современного уровня элементной базы, то тактические тренажёры (Full Mission Simulator) продолжают иметь практически неограниченные возможности для своего совершенствования. Тактические тренажёры предназначены для отработки групповых боевых действий. Они объединены в единую сеть с помощью интерфейса HLA, который позволяет объединять разнородные тренажёры — авиационные, танковые, артиллерийские и др.[21] Об особенностях и перспективах тактических тренажёров смотрите видеосюжет Пилотажный тренажёр (недоступная ссылка).

Разработка и производство

В СССР/РФ ведущий разработчик технических средств обучения авиаперсонала по всем типам ЛА — Пензенское конструкторское бюро моделирования (в разное время название организации: ОКБ-163 НКАП, МАП, ГКАТ при заводе № 163, Пензенское КБ моделирования (ПКБМ), Пензенское КБ моделирующих приборов и машин МАП, М-5993, ФГУП, ОАО «ПКБМ». Почтовый адрес: 440034 г. Пенза п/я 201, «Конус»).

Разработка и производство комплексных специализированных авиационных тренажеров для всех типов ЛА. Создано: тренажеры: КТС-34 (Ан-124), КТС-32 (Ил-76), КТС-18 (Су-25), КТС-21 (МиГ-29), КТС-23 (Су-27) и др.; компьютерные системы визуализации «Альбатрос» и «Спектр».

Изготовитель серийных тренажёров — «Пензенское НПП «Эра» (Завод № 163 НКТП, НКАП, МАП, п/я 200, Пензенский приборостроительный завод МАП, Завод «Электроавтомат» МАП, Пензенское ПО «Эра» МАП, А-3808, АООТ, ОАО «Пензенское НПП «Эра»). Адрес: 440052 (440034) г. Пенза ул. Свердлова, 2 «Трос», «Конус».

Данное предприятие работает в 1935 года. С 1.03.1946 г. завод передан из 6-го ГУ в 11-е ГУ МАП. По приказу № 219сс от 18.04.1946 г. завод с 1.01.1947 г. передан из 11 ГУ в 5 ГУ. Имел наименование «п/я 200». В соответствии с ПСМ № 713-342 от 26.06.1957 г. передан в ведение Пензенского СНХ РСФСР. Далее переименован в завод «Электроавтомат», в 1972 г. – в ведении 9 ГУ МАП. Затем на базе завода как головного предприятия создано Пензенское ПО «Эра» (в 1976 г. называлось ПКО «Эра», в 1984-93 г. – Пензенское ПО «Эра»), в 1987 г. – в ведении 5 ГУ МАП. Имело наименование «п/я А-3808» (1987 г.).

В 1946 г. начато освоение производства контрольно-испытательных установок. Затем завод специализировался на изготовлении тренажеров, в т.ч. авиационных.

Сертификация

Правом сертификации авиационных тренажёров в России обладает Минтранс в лице Росавиации и Ространснадзора. Минтранс также признает право на подготовку документов для сертификации Центром экспертизы и сертификации авиационных тренажёров Архивная копия от 27 декабря 2011 на Wayback Machine[22] при ЦАГИ и институтом ГосНИИ ГА. Минтранс может сертифицировать авиационные тренажёры по Федеральным авиационным правилам "Требования к тренажерным устройствам имитации полета, применяемым в целях подготовки и контроля профессиональных навыков членов летных экипажей гражданских воздушных судов", утвержденным Приказом №229 Минтранса от 12.07.2019г.[23] Указанные ФАПы являются в значительной степени повторением международных стандартов ИКАО 9625[24], стандарта CS-FSTD(A)[25] агентства EASA, и стандарта 14 CFR Part 60[26] Федерального управления гражданской авиации США.

Кроме основных стандартов, в которых представлены сертификационные требования к тренажёрам, широко используется также следующие документы:

  • «Требования к данным конструкции и к данным характеристик авиационных тренажёров»[27] организации IATA. В этом документе определены требования к пакету данных по конструкции ВС, необходимые для создания современного тренажёра.
  • «Справочник по оценке самолётных тренажёров» организации RAeS.[28] В этом документе представлены методики выполнения объективных тестов.

Также при разработке тренажёров применяются стандарты организации ARINC[29]:

Правом сертификации тренажёров обладает английское авиационное общество RAeS.

В России до сих пор не было произведено тренажёра, сертифицированного по высшему уровню международного стандарта (сертификат EASA, FAA). Первую сертификацию тренажёра, изготовленного отечественной компанией по высшему уровню международного стандарта можно будет полагать моментом выхода отечественного тренажёростроения на мировой уровень. Продвижением в этом направлении можно полагать событие, состоявшееся в феврале 2013 года, когда Европейское агентство по авиационной безопасности сертифицировало тренажёр российского самолёта Сухой Суперджет по высшей категории «D».[30] Эта сертификация примечательна тем, что при строительстве тренажёра российская сторона разработала матмодель (при участии ЦАГИ в части матмодели аэродинамики) и программное обеспечение (при участии ГосНИИАС) контура динамики полёта.

Стоимость

По итогам открытого аукциона, состоявшегося в 2011 году, стоимость типичного комплексного тренажёра серийной конструкции — тренажёра самолёта А-320 высшего уровня по ИКАО — составила около 12 млн долл.[31]

Стоимость аналогичного тренажёра российского самолёта SSJ-100 составила около 17,5 млн долл.[32] Это составляет почти половину каталожной стоимости натурального самолёта.

См. также

Ссылки

Примечания

  1. Causes of Fatal Accidents by Decade (percentage). PlaneCrashInfo.com (1 января 2010). Архивировано 11 февраля 2013 года.
  2. Документальный фильм. "Авиакатастрофа в Нью-Йорке" [[английский язык|англ.]] Plane Crash in Queens. из сериала Секунды до катастрофы телеканала National Geographic. Архивировано 30 июня 2012 года.
  3. В ЦАГИ состоялось техническое совещание консорциума по проекту «SUPRA». Пресс-релиз ЦАГИ (20 сентября 2011). Дата обращения: 9 апреля 2012. Архивировано 4 марта 2016 года.
  4. Бюшгенс А.Г. Российский тренажёрный рынок на пути к мировым стандартам. Агентство АвиаПорт (20 января 2012). Архивировано 18 июня 2012 года.
  5. 2011 год стал самым безопасным за всю историю IATA. Деловой авиационный портал ATO.ru (19 декабря 2011). Архивировано 18 июня 2012 года.
  6. Об итогах конкурсов, проводимых Федеральным агентством воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации на поставку шести авиационных тренажёров. Росавиация (18 августа 2011). Архивировано 18 июня 2012 года.
  7. Федеральные авиационные правила инженерно-авиационного обеспечения государственной авиации, ст. 423
  8. Презентация тренажёра  (англ.)
  9. С характеристиками современного комплексного тренажёра можно ознакомиться в этой презентации тренажёра  (англ.)
  10. Александров В. В. и др. Математические задачи динамической имитации полёта / Под общ. ред. В.А.Садовничего. — М.: Из-во Моск. ун-та, 1986. Архивировано 3 июня 2012 года.
  11. Центрифуги. Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина Архивировано 26 декабря 2007 года.
  12. Desdemona: The next generation in movement simulation  (англ.). TNO Defence, Security and Safety. Архивировано 24 апреля 2012 года.
  13. Dr. Sunil Murthy. Motion Control: Electrifying the feel of flight. Machine Design (3 июня 2009). Архивировано 24 апреля 2012 года.
  14. CAE True™ Electric Motion System. Архивировано из оригинала 24 мая 2011 года.
  15. 1 2 Thales eM2K: 6-DOF Motion System. Архивировано 24 апреля 2012 года.
  16. Рулевой привод // Авиация: Энциклопедия / Под ред. Г. П. Свищева. — М.: Большая Российская Энциклопедия, 1994.
  17. Пилотажный тренажёр самолёта SSJ 100 готов к обучению российских пилотов. Деловой авиационный портал (22 ноября 2011). Архивировано 24 апреля 2012 года.
  18. Motion & Control loading system. SIM Industries. Архивировано 24 апреля 2012 года.
  19. Electric Pneumatic Motion Base. MOOG. Архивировано 24 апреля 2012 года.
  20. Сборка тренажёра Ан-148. S7 Training (22 декабря 2010). Архивировано 24 апреля 2012 года.
  21. А.Бюшгенс В небо, не отрываясь от земли. // Наука и жизнь. — 2008. — № 12.
  22. Центр экспертизы и сертификации авиационных тренажёров. Дата обращения: 26 июля 2011. Архивировано 27 декабря 2011 года.
  23. Федеральные авиационные правила "Требования к тренажерным устройствам имитации полета, применяемым в целях подготовки и контроля профессиональных навыков членов летных экипажей гражданских воздушных судов". Дата обращения: 15 июня 2020. Архивировано 15 июня 2020 года.
  24. Руководство по критериям квалификационной оценки тренажерных устройств имитации полета = Manual of Criteria for the Qualification of Flight Simulation Training Devices. — 4-е изд. — ИКАО, 2015. — ISBN 978-92-9249-930-3.
  25. CS-FSTD(A) Aeroplane Flight Simulation Training Devices. Дата обращения: 15 июня 2020. Архивировано 15 июня 2020 года.
  26. Federal Aviation Regulations CFR Part 60 Change 1. Дата обращения: 28 апреля 2010. Архивировано 21 сентября 2012 года.
  27. Требования к данным конструкции и к данным характеристик авиационных тренажёров. IATA, 7-е издание, 2009 г. Дата обращения: 26 апреля 2010. Архивировано из оригинала 19 октября 2014 года.
  28. Справочник по оценке самолётных тренажёров = Aeroplane Flight Simulation Training Device Evaluation Handbook. — 4-е изд. — RAeS, 2009. — Т. 1. — 693 с.
  29. Стандарты организации ARINC. Дата обращения: 23 мая 2011. Архивировано из оригинала 19 апреля 2012 года.
  30. Полнопилотажный тренажёр (FFS) SSJ100 в Венеции получил сертификат EASA. Пресс-центр ГСС (25 февраля 2013). Архивировано 5 апреля 2013 года.
  31. Заказ №0173100002911000034. Портал госзакупок (17 мая 2011). Архивировано 18 июня 2012 года.
  32. Заказ №0173100002911000063. Портал госзакупок (25 июля 2011). Архивировано 30 июня 2012 года.

Read other articles:

Indian Earth observation satellite Cartosat-2DNamesCartoSat-2DMission typeEarth observationOperatorISROCOSPAR ID2017-008A SATCAT no.41948Websitehttps://isro.gov.in/Mission duration5 years (planned)7 years, 1 month and 21 days (in progress) Spacecraft propertiesSpacecraftCartoSat-2DBusIRS-2[1]ManufacturerIndian Space Research OrganisationLaunch mass714 kg (1,574 lb) [2]Dimensions2.5 m in height2.4 m in diameterPower986 watts Start of missionLaunch date1...

 

 

Part of a series onBritish law Acts of Parliament of the United Kingdom Year      1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 ...

 

 

Marche region di Italia Marche (it) flag of Marche (en) Tempat <mapframe>: Judul Italy/Region/Marche.map .map bukan merupakan halaman data peta yang sah Negara berdaulatItalia NegaraItalia Ibu kotaAncona Pembagian administratifProvinsi Ancona Provinsi Ascoli Piceno Provinsi Fermo Provinsi Macerata Provinsi Pesaro dan Urbino PendudukTotal1.522.608  (2019 )GeografiLuas wilayah9.694 km² [convert: unit tak dikenal]Dekat dengan perairanLaut Adriatik Ketinggian343 m Titik tertinggi...

Not to be confused with Taiwan or Taiwan Province. Province of Argentina Province in ArgentinaFormosa Provincia de Formosa (Spanish)ProvinceProvince of Formosa FlagCoat of armsCountryArgentinaCapitalFormosaGovernment • GovernorGildo Insfrán (PJ) • Vice GovernorEber Solís (PJ) • Legislature30 • National Deputies5 • National SenatorsMaría Teresa González (FDT)José Mayans (FDT)Francisco Paoltroni (LLA)Area • Total72,066...

 

 

Bay in Svalbard, Norway Virgohamna (English: Virgo Bay) is a small bay on the northern coast of Danes Island, an island off the northwestern coast of Spitsbergen. Spitsbergen and Danes Island are islands of the Svalbard archipelago. The bay is named after SS Virgo, the vessel of Swedish engineer and explorer Salomon August Andrée's 1896 expedition. Virgohamna is located across a small strait from Smeerenburg, a historical whaling station on Amsterdam Island about 2 km to the north. Hist...

 

 

Former airline of Moldova, based at Chişinău Airport. Moldavian Airlines IATA ICAO Callsign 2M MDV MOLDAVIAN Founded1994Ceased operations2014Operating basesChişinău International AirportFleet size5DestinationsCharterParent companyCarpatairHeadquartersChişinău, MoldovaWebsitemdv.md Moldavian Airlines was[1] an airline with its head office on the property of Chişinău International Airport in Chişinău in Moldova.[2] It operated scheduled international services from Chi�...

Voce principale: Nazionale di calcio della Macedonia del Nord. Questa voce sull'argomento Nazionali di calcio è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Macedonia del Nord Under-21 Uniformi di gara Casa Trasferta Sport Calcio Federazione FFM Soprannome Црвени лавови (I Leoni Rossi) Europei U-21 Partecipazioni 1 (esordio: 2017) Miglior risultato Primo turno nel 2017 La Nazionale di calcio macedone Under-21 è la rappresentativa calcist...

 

 

Location of Davenport in Iowa This is a list of the National Register of Historic Places listings in Davenport, Iowa. This is intended to be a complete list of the properties and districts on the National Register of Historic Places in Davenport, Iowa, United States. Latitude and longitude coordinates are provided for many National Register properties and districts; these locations may be seen together in an online map.[1] There are 286 properties and districts listed on the National ...

 

 

2000 novel by Darren Shan For the film, see Cirque du Freak: The Vampire's Assistant. For the Japanese manga series, see Cirque du Freak (manga). This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article consists almost entirely of a plot summary. Please help improve the article by adding more real-world context. (August 2015) (Learn how and when to remove this template message) This a...

Questa voce sugli argomenti allenatori di calcio e calciatori congolesi (Rep. Dem. del Congo) è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. Adelard Mayanga Maku Adelard Mayanga Maku in 1974. Nazionalità  Zaire Altezza 178 cm Calcio Ruolo Allenatore (ex attaccante) Termine carriera 1982 - giocatore 2001 - allenatore Carriera Squadre di club1 1968-1982 Vita Club? (?) Nazionale 1970-1979...

 

 

この項目には、一部のコンピュータや閲覧ソフトで表示できない文字が含まれています(詳細)。 数字の大字(だいじ)は、漢数字の一種。通常用いる単純な字形の漢数字(小字)の代わりに同じ音の別の漢字を用いるものである。 概要 壱万円日本銀行券(「壱」が大字) 弐千円日本銀行券(「弐」が大字) 漢数字には「一」「二」「三」と続く小字と、「壱」「�...

 

 

Timeline of the Islamic State redirects here. For further information, see Timeline of the Islamic State (2013), (2014), (2015), (2016), (2017), (2018), (2019), (2020), and (2024).   Attacks done by ISIS as a group   Attacks inspired by ISISTerror attacks committed or inspired by IS as of March 2024 Part of a series on the  History of theIslamic State Jama'at al-Tawhid wal-Jihad (1999–2004) Al-Qaeda in Iraq (2004–2006) Jama'at Jaysh Ahl al-Sunnah wa-l-J...

Para catherinette di Paris, rue de la Paix, pada tahun 1932 Catherinette adalah sebuah label Prancis tradisional untuk para gadis berusia dua puluh lima tahun yang masih belum menikah pada Perayaan Santa Katarina (25 November). Sebuah perayaan khusus ditawarkan kepada mereka pada hari itu, di mana setiap orang mengharapkan mereka mengakhiri masa lajang mereka. Pranala luar Lihat entri catherinette di kamus bebas Wiktionary. Wikimedia Commons memiliki media mengenai Catherinettes. Legend of th...

 

 

American book retailer, 1971 to 2011 This article is about the international book store chain. For the Scottish geologic unit, see Border Group. Borders Group, Inc.The company's former headquarters in Ann Arbor, MichiganCompany typePublic companyIndustryRetail (Specialty)Founded1971; 53 years ago (1971)DefunctSeptember 28, 2011; 12 years ago (2011-09-28)Fate Chapter 7 bankruptcy Liquidation sale SuccessorBarnes & NobleHeadquarters100 Phoenix Drive, Ann ...

 

 

Spanish priest, philosopher and theologian The ReverendFrancisco SuárezSJBorn5 January 1548Granada, Kingdom of Granada, Crown of CastilleDied25 September 1617(1617-09-25) (aged 69)Lisbon, Kingdom of Portugal and the AlgarvesOther namesDoctor EximiusAlma materUniversity of SalamancaEraEarly modern philosophy Baroque philosophy RegionWestern philosophy Spanish philosophy SchoolScholasticismMedieval realismSchool of SalamancaMain interestsTheology, metaphysicsNotable ideasThe obj...

国道2号標識 浜手バイパス 神戸港震災メモリアルパーク付近 浜手バイパス(はまてバイパス)は、兵庫県神戸市中央区三宮 - 元町の渋滞緩和とポートアイランドとの連絡を目的として建設された国道2号のバイパスである。1986年供用開始。総延長は3.0 km。無料の自動車専用道路で最高速度は全区間50 km/h。自動車専用道路なので案内標識は緑色である。全区間ダブルデッ�...

 

 

The neutrality of this article is disputed. Relevant discussion may be found on the talk page. Please do not remove this message until conditions to do so are met. (December 2023) (Learn how and when to remove this message) Provider of website rankings and analytics Similarweb Ltd.Type of site PublicTraded asNYSE: SMWBFounded2007; 17 years ago (2007)Headquarters New York City, New York, U.S.[1][2] Givatayim, Israel London, United Kingdom Area s...

 

 

Political party in Hong Kong 123 Democratic Alliance 一二三民主聯盟FounderYum Sin-lingFounded20 March 1994 (1994-03-20)Dissolved3 December 2000 (2000-12-03)IdeologyLiberalism (HK)Conservatism (Taiwan)Anti-communism (HK)Three Principles of the PeoplePolitical positionCentre-right to right-wingRegional affiliationPro-Taiwan campPro-democracy campPolitics of Hong KongPolitical partiesElections This article is part of a series onLiberalism in China P...

Diary of a Wimpy Kid: Rodrick RulesPoster filmSutradaraDavid BowersProduserNina JacobsonBrad SimpsonEthan SmithSkenarioJeff FilgoJeff JudahGabe SachsBerdasarkanDiary of a Wimpy Kid: Rodrick Rulesoleh Jeff KinneyPemeranZachary GordonDevon BostickRachael HarrisRobert CapronSteve ZahnNaratorZachary GordonPenata musikEdward ShearmurSinematograferJack N. GreenPenyuntingTroy TakakiPerusahaanproduksiFox 2000 PicturesColor ForceSachs/Judah ProductionsAmulet BooksDune EntertainmentDistributor20t...

 

 

Questa voce o sezione sull'argomento linguistica è priva o carente di note e riferimenti bibliografici puntuali. Commento: I paragrafi Affinità con il dialetto oltrepadano, Caratteristiche, I verbi, Esempi di dialetto tortonese, non hanno riferimenti in linea, quindi non è chiaro se le fonti sono i libri in bibliografia. Se sì, come presumibile, occorre indicare da quali libri, quali pagine e capitoli sono state prese le informazioni, per facilitare il controllo. Sebbene vi siano un...