Крыло в авиационнойтехнике — несущая поверхность, имеющая в сечении по направлению потока профилированную форму и предназначенная для создания аэродинамической подъёмной силы. Крыло самолёта может иметь различную форму в плане, а по размаху — различную форму сечений в плоскостях, параллельных плоскости симметрии самолёта, а также различные углы крутки сечений в указанных плоскостях[1].
Первые теоретические исследования и важные результаты для крыла бесконечного размаха проведены на рубеже XIX—XX веков русскими учёными Н. Жуковским, С. Чаплыгиным, немецким М. Куттой, английским Ф. Ланчестером. Теоретические работы для реального крыла начаты немцем Л. Прандтлем.
Подъёмная сила крыла создаётся за счёт изменения направления потока воздуха[2][3].
Одним из распространённых объяснений принципа действия крыла является ударная модель Ньютона, предложенная им в Principia Mathematica для предельно разряжённой среды с несталкивающимися друг с другом частицами (т. е. для среды, в которой длина свободного пробега много больше размера крыла): частицы воздуха, сталкиваясь с нижней поверхностью крыла, стоящего под углом к потоку, упруго отскакивают вниз согласно третьему закону Ньютона, толкая крыло вверх. Данная упрощённая модель учитывает закон сохранения импульса, но полностью пренебрегает обтеканием верхней поверхности крыла, вследствие чего она даёт заниженную величину подъёмной силы[4]. В данном случае неправомерно использование этой модели для среды, в которой длина свободного пробега много меньше характерных размеров крыла.
В другой упрощённой модели возникновение подъёмной силы объясняется разностью давлений на верхней и нижней сторонах профиля, возникающей согласно закону Бернулли[5]: на нижней поверхности крыла скорость протекания воздуха оказывается ниже, чем на верхней, поэтому подъёмная сила крыла направлена снизу вверх; этой разностью давлений обуславливается подъёмная сила. Модель также неверна из-за неправильной односторонней связи скорости потока и разряжения[2][6][7]. В реальности имеем взаимосвязь угла атаки, разряжения и скорости потока.
Для более точных вычислений Н. Е. Жуковский ввёл понятие циркуляции скорости потока; в 1904 году им была сформулирована теорема Жуковского. Циркуляция скорости позволяет учесть скос потока и получать значительно более точные результаты при расчётах. Одним из главных недостатков вышеприведённых объяснений является то, что они не учитывают вязкость воздуха, то есть перенос энергии и импульса между отдельными слоями потока (что и является причиной циркуляции). Существенное влияние на крыло может оказать поверхность земли, «отражающая» возмущения потока, вызванные крылом, и возвращающая часть импульса обратно (экранный эффект).
Поток воздуха, следующий вдоль верхней поверхности крыла, «прилипает» к ней и старается следовать вдоль этой поверхности даже после точки перегиба профиля (эффект Коанда).
Обтекание крыла является сложным трёхмерным нелинейным и, зачастую, нестационарным, процессом. Подъёмная сила крыла зависит от его площади, профиля, формы в плане, а также от угла атаки, скорости и плотности потока (числа Маха) и от целого ряда других факторов. Для расчёта подъёмной силы используются уравнения Навье — Стокса[2] (т.е. в расчёте учитываются вязкость, сохранение массы и импульса).
Расположение крыла
Положение крыла относительно фюзеляжа определяется его расположением по длине и высоте фюзеляжа, а также углом установки относительно его продольной оси. Расположение крыла по высоте фюзеляжа может быть различным: высоким, средним и низким. В соответствии с этим самолёт называют высокопланом, среднепланом и низкопланом. Вариант расположения зависит от формы фюзеляжа, назначения самолёта, типа и расположения двигателей и др. Угол установки крыла выбирают так, чтобы он был равен углу атаки на наиболее характерном режиме полёта. При этом фюзеляж расположен по потоку и имеет наименьшее сопротивление. На некоторых самолётах угол установки крыла может меняться[8].
Одна из основных проблем при конструировании новых самолётов — выбор оптимальной формы крыла и его параметров (геометрических, аэродинамических, прочностных и т. п.).
Прямое крыло
Основным достоинством прямого крыла является его высокий коэффициент подъёмной силы даже при малых углах атаки. Это позволяет существенно увеличить удельную нагрузку на крыло, а значит уменьшить габариты и массу, не опасаясь значительного увеличения скорости взлёта и посадки. Данный тип крыла применяется в дозвуковых и околозвуковых самолётах с реактивными двигателями. Ещё одним достоинством прямого крыла является технологичность изготовления, позволяющая удешевить производство.
Недостатком, предопределяющим непригодность такого крыла при звуковых скоростях полёта, является резкое увеличение коэффициента лобового сопротивления при превышении критического значения числа Маха.
Прямое крыло очень чувствительно к турбулентности атмосферы, в связи с чем на тихоходных самолётах (особенно бипланах) и планёрах с прямым крылом хорошо ощущается эффект «воздушных ям».
Стреловидное крыло получило широкое распространение благодаря различным модификациям и конструкторским решениям.
Достоинства:
увеличение скорости, при которой наступает волновой кризис, и как следствие — меньшее сопротивление на трансзвуковых скоростях по сравнению с прямым крылом[9];
медленный рост подъёмной силы в зависимости от угла атаки, а следовательно лучшая устойчивость к турбулентности атмосферы.
Недостатки:
пониженная несущая способность крыла, а также меньшая эффективность действия механизации;
увеличение поперечной статической устойчивости по мере возрастания угла стреловидности крыла и угла атаки, что затрудняет получение надлежащего соотношения между путевой и поперечной устойчивостями самолёта и вынуждает применять вертикальное оперение с большой площадью поверхности, а также придавать крылу или горизонтальному оперению отрицательный угол поперечного V;
отрыв потока воздуха в концевых частях крыла, что приводит к ухудшению продольной и поперечной устойчивости и управляемости самолёта;
увеличение скоса потока за крылом, приводящее к снижению эффективности горизонтального оперения;
возрастание массы и уменьшение жёсткости крыла.
Для решения этих проблем используется крутка крыла, механизация, переменный угол стреловидности вдоль размаха, обратное сужение крыла либо отрицательная стреловидность.
Вариация стреловидного крыла.
Действие крыла оживальной формы можно описать как спиральный поток вихрей, срывающихся с острой передней кромки большой стреловидности в околофюзеляжной части крыла. Вихревая плёнка вызывает также образование обширных областей низкого давления и увеличивает энергию пограничного слоя воздуха, повышая тем самым коэффициент подъёмной силы.
Манёвренность ограничивается прежде всего статической и динамической прочностью конструкционных материалов, а также аэродинамическими характеристиками самолёта.
Треугольное (дельтавидноеангл.delta-wing — получило наименование по начертанию греческой буквы дельта) крыло жёстче и легче как прямого, так и стреловидного и чаще всего используется на самолетах, спроектированных для полета на скоростях свыше M = 2.
Большие сопротивления и более резкое падение максимального аэродинамического качества при изменении угла атаки, что затрудняет достижение большего потолка и радиуса действия.
Автором арочного типа крыла является американский конструктор Уиллард Кастер, который в 1930-х — 1950-х годах разработал и построил несколько экспериментальных самолётов, на которых применил изобретённую им аэродинамическую схему. Её основной особенностью, по замыслу Кастера, была способность полукруглого крыла создавать, благодаря своей форме, дополнительную статическую подъёмную силу. Однако доказать воплощение концепции до жизнеспособных характеристик Кастеру не удалось, и арочное крыло не получило распространения в авиастроении.
Кастер утверждал, что аппарат с таким крылом способен взлетать и подниматься почти вертикально, или зависать, сохраняя скорость железнодорожного транспортного средства.
Толщина крыла
Крыло также характеризуется относительной толщиной (соотношение толщины к ширине), у корня и на концах, выраженной в процентах.
Толстое крыло
Толстым считается крыло, имеющее профиль относительной толщиной более 12%.Толстое крыло позволяет отодвинуть момент срыва в штопор (сваливание), и лётчик может маневрировать с большими углами и перегрузкой. Главное — этот срыв на таком крыле развивается постепенно, сохраняя плавное обтекание потока на большей части крыла. При этом, лётчик получает возможность распознать опасность по возникающей тряске аэроплана и вовремя принять меры. Самолёт же с тонким крылом резко и внезапно теряет подъёмную силу почти на всей площади крыла, не оставляя пилоту шансов[14].
Суперкритический профиль (С. П.), дозвуковой профиль крыла, позволяющий при фиксированном значении коэффициентов подъёмной силы и толщины профиля существенно повысить критическое число Маха. Чтобы увеличить скорость, нужно уменьшать сопротивление профиля крыла путём уменьшения его толщины («сплющить» профиль), но при этом надо сохранить его весовые и прочностные характеристики. Решение нашёл американский инженер Ричард Уиткомб. Он предложил сделать сужающуюся подрезку на нижней поверхности задней части крыла (небольшой плавный отгиб «хвостика» крыла вниз). Расширяющийся в подрезке поток компенсировал смещение аэродинамического фокуса. Использование уплощённых профилей с изогнутой задней частью позволяет равномерно распределить давление вдоль хорды профиля и тем самым приводит к смещению центра давления назад, а также увеличивает критическое число Маха на 10-15 %. Такие профили стали называть сверхкритическими (суперкритическими). Достаточно быстро они эволюционировали в сверхкритические профили 2-го поколения — передняя часть приближалась к симметричной, а подрезка усиливалась. Однако дальнейшее развитие в этом направлении остановилось — ещё более сильная подрезка делала заднюю кромку слишком тонкой с точки зрения прочности. Другим недостатком сверхкритического крыла 2-го поколения был момент на пикирование, который приходилось парировать нагрузкой на горизонтальное оперение. Раз нельзя подрезать сзади — нужно подрезать спереди: решение было столь же гениально, сколько и просто ― применили подрезку в передней нижней части крыла и уменьшили её в задней. Здесь краткая история эволюции аэродинамических профилей в картинках. Сверхкритические профили применяются в пассажирской авиации, обеспечивая наилучшее соотношение экономичности, веса конструкции и скорости полёта.
3 — Наибольшая подъёмная сила, высокое сопротивление (заход на посадку)
4 — Наибольшее сопротивление, уменьшенная подъёмная сила (после посадки)
Складывающееся крыло
К конструкции со складывающимся крылом прибегают в том случае, когда хотят уменьшить габариты при стоянке воздушного судна. Наиболее часто такое применение встречается в палубной авиации (Су-33, Як-38, F-18, Bell V-22 Osprey), но и рассматривается иногда для пассажирских ВС (КР-860, Boeing 777X).
По конструктивно-силовой схеме крылья делятся на ферменные, лонжеронные, кессонные.
Ферменное крыло
Конструкция такого крыла включает пространственную ферму, воспринимающую силовые факторы, нервюры и обшивку, передающую аэродинамическую нагрузку на нервюры.
Не следует путать ферменную конструктивно-силовую схему крыла с лонжеронной конструкцией, включающей лонжероны и (или) нервюры ферменной конструкции.
В настоящее время крылья ферменной конструкции практически не применяются на самолётах, но широко распространены на дельтапланах.
Лонжеронное крыло
Лонжеронное крыло включает один или несколько продольных силовых элементов — лонжеронов, которые воспринимают изгибающий момент[15]. Помимо лонжеронов, в таком крыле могут присутствовать продольные стенки. Они отличаются от лонжеронов тем, что панели обшивки с стрингерным набором крепятся к лонжеронам. Лонжероны передают нагрузку на шпангоутыфюзеляжа самолёта с помощью моментных узлов[16].
Кессонное крыло
В кессонном крыле основную нагрузку воспринимают как лонжероны, так и обшивка. В пределе лонжероны вырождаются до стенок, а изгибающий момент полностью воспринимается панелями обшивки. В таком случае конструкцию называют моноблочной. Силовые панели включают обшивку и подкрепляющий набор в виде стрингеров или гофра. Подкрепляющий набор служит для обеспечения отсутствия потери устойчивости обшивки от сжатия и работает на растяжение-сжатие вместе с обшивкой.
Кессонная конструкция крыла требует наличия центроплана, к которому крепятся консоли крыла. Консоли крыла стыкуются с центропланом при помощи контурного стыка, обеспечивающего передачу силовых факторов по всей ширине панели.
Геометрические характеристики крыла
Геометрические характеристики — перечень параметров, понятий и терминов используемых для проектирования крыла и определения наименований его элементов[17]:
Размах крыла (L) — расстояние между двумя плоскостями, параллельными базовой плоскости самолёта и касающимися концов крыла. [ГХС 1990(с.55)]
Хорда несущей поверхности крыла — отрезок прямой, взятый в одном из сечений крыла плоскостью, параллельной базовой плоскости самолёта, и ограниченный передней и задней точками профиля.
Местная хорда крыла (b(z)) — отрезок прямой на профиле крыла, соединяющий переднюю и заднюю точки контура профиля в заданном сечении по размаху крыла.
Длина местной хорды крыла (b(z)) — длина отрезка линии, проходящей через заднюю и переднюю точки аэродинамического профиля в местном сечении по размаху крыла.
Центральная хорда крыла (b0) — местная хорда крыла в базовой плоскости самолёта, получаемая продолжением линии передней и задней кромок крыла до пересечения с этой плоскостью. [ГХС 1990(с.54)]
Длина центральной хорды крыла (b0) — длина отрезка между точками пересечения передней и задней кромок крыла базовой плоскостью самолёта. [ГХС 1990(с.54)]
Бортовая хорда крыла (bб) — хорда по линии разъёма крыла и фюзеляжа в сечении крыла, параллельном базовой плоскости самолёта. [ГХС 1990(с.54)]
Концевая хорда крыла (bк) — хорда в концевом сечении крыла, параллельном базовой плоскости самолёта.
Базовая плоскость крыла — плоскость, содержащая центральную хорду крыла и перпендикулярная базовой плоскости самолёта. [ГХС 1990(с.43)]
Площадь крыла (S) — площадь проекции крыла на базовую плоскость крыла, включая подфюзеляжную часть крыла и наплывы крыла. [ГХС 1990(с.55)]
Контрольное сечение крыла — условное сечение крыла плоскостью, параллельной базовой плоскости крыла (z = const). [ГХС 1990(16)]
Кривизна крыла — переменное отклонение средней линии аэродинамических профилей от их хорд; характеризуется относительной вогнутостью профиля (отношением максимального отклонения средней линии от хорды к длине хорды). [ГХС 1990(16)]
Срединная поверхность крыла — образуемая совокупностью всех средних линий профилей крыла по размаху; обычно задаётся некоторыми законами изменения вогнутости профиля и крутки крыла по размаху; при постоянной величине крутки крыла и нулевой кривизне профилей из которых составлено крыло, срединная поверхность представляет собой плоскость. [ГХС 1990(16)]
Удлинение крыла (λ) — относительный геометрический параметр, определяемый как отношение: λ = L²/S;
Сужение крыла (η) — относительный геометрический параметр крыла, определяемый как отношение: η = b0/bк;
Геометрическая крутка крыла — поворачивание хорд крыла по его размаху на некоторые углы (по закону φкр = f(z)), которые отсчитываются от плоскости, за которую обычно принимают базовую плоскость крыла (при условии если угол заклинения крыла по бортовой хорде равен нулю). Применяется для улучшения аэродинамических характеристик, устойчивости и управляемости на крейсерском режиме полёта и при выходе на большие углы атаки.
Местный угол геометрической крутки крыла (φкр(z)) — угол между местной хордой крыла и его базовой плоскостью, причём угол φкр(z) считается положительным, когда передняя точка местной хорды выше задней очки той же хорды крыла.
↑What is Lift?(англ.). NASA Glenn Research Center (16 августа 2000). — «Lift occurs when a moving flow of gas is turned by a solid object. The flow is turned in one direction, and the lift is generated in the opposite direction, according to Newton's Third Law of action and reaction.» Дата обращения: 29 июня 2021. Архивировано 9 июня 2021 года.
↑Incorrect lift theory #2(англ.). NASA Glenn Research Center (16 августа 2000). — «If we make lift predictions based on this theory, using a knowledge of air density and the number of molecules in a given volume of air, the predictions are totally inaccurate when compared to actual measurements.» Дата обращения: 29 июня 2021. Архивировано 4 мая 2021 года.
↑Incorrect lift theory #3(англ.). NASA Glenn Research Center (16 августа 2000). — «The theory is based on an analysis of a Venturi nozzle. But an airfoil is not a Venturi nozzle.» Дата обращения: 29 июня 2021. Архивировано 27 июня 2021 года.
↑«Variable Incidence» // Flight. — 1946. — 25 апреля. — С. 409. Архивировано 12 ноября 2013 года.
↑Аэродинамика самолёта Ту-134А. Лигум. Т. И. Москва, «Транспорт», 1975
В. Г. Микеладзе, В. М. Титов. Основные геометрические и аэродинамические характеристики самолётов и ракет., Москва. Машиностроение. 1990.
Житомирский Г. И.Глава 2. Крыло // Конструкция самолетов: Учебник для студентов авиационных специальностей вузов. — М.: Машиностроение, 1991. — С. 44—95. — 400 с: ил. — ISBN 5-217-01519-5.
This article is about the 2013 song by Afrojack. For other uses, see Spark (disambiguation). 2013 single by Afrojack featuring Spree WilsonThe SparkSingle by Afrojack featuring Spree Wilsonfrom the album Forget the World Released11 October 2013Genre Electro house dance-pop Length 4:03 (Radio Edit) 6:55 (Club Edit) Label Wall Recordings PM:AM Universal Island Def Jam Songwriter(s) Nick van de Wall Joseph Young III Mark Maxwell Producer(s)AfrojackAfrojack singles chronology As Your Friend (...
GennevilliersNegaraPrancisArondisemenNanterreAntarkomunetidak ada pada 2005 Gennevilliers merupakan sebuah komune di pinggiran barat laut Paris, Prancis. Terletak 9.1 km (5.7 mil) dari pusat kota Paris. Sejarah Tanggal 9 April 1929, seperlima teritori Gennevilliers digabungkan menjadi komune Villeneuve-la-Garenne. Ekonomi Gennevilliers adalah situs pelabuhan sungai utama Paris di sungai Seine. Angkutan Gennevilliers dilayani oleh stasiun Gabriel Péri – Asnières – Gennevilliers pada...
Phrase used by Neville Chamberlain For other uses, see Peace in Our Time. Neville Chamberlain showing the Anglo-German Declaration (the resolution) to commit to peaceful methods signed by both Hitler and himself, at Heston Aerodrome, on his return from Munich on 30 September 1938 Chamberlain's return to the UK after Munich Neville Chamberlain speaks to the crowd upon arrival at Heston Aerodrome, 30 September 1938. Problems playing this file? See media help. Peace for our time was a declaratio...
Komik WikiWorld berdasarkan artikel Hukum Godwin dan Mike Godwin; foto Adolf Hitler diambil dari berkas gambar Wikipedia File:Hitler speech.jpg. Hukum Godwin adalah sebuah adagium yang dicetuskan oleh Mike Godwin dari Amerika Serikat tahun 1990. Hukum itu berbunyi demikian: Jika sebuah diskusi internet berkepanjangan, kemungkinan munculnya perbandingan yang menyangkut Nazi atau Hitler semakin mendekati satu. Hukum Godwin sering dikutip dalam diskusi-diskusi internet (terutama yang berbahasa I...
Universitas Musamus MeraukeMotoJangan Tanya Kerjaku, Tetapi Lihatlah Hasil KaryakuJenisPerguruan Tinggi NegeriDidirikan22 November 2010Lembaga indukKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan TeknologiRektorProf. Dr. Beatus Tambaip, M.A.LokasiMerauke, Papua Selatan, IndonesiaKampusUrbanSitus webunmus.ac.id Universitas Musamus Merauke (Unmus) adalah Perguruan Tinggi Negeri di Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang berdiri pada tanggal 22 November 2010[1]. Universitas ini merupak...
County in Missouri, United States County in MissouriAdair CountyCountyAdair County Courthouse in KirksvilleLocation within the U.S. state of MissouriMissouri's location within the U.S.Coordinates: 40°11′N 92°36′W / 40.19°N 92.6°W / 40.19; -92.6Country United StatesState MissouriFoundedJanuary 29, 1841Named forAdair County, KentuckySeatKirksvilleLargest cityKirksvilleArea • Total569 sq mi (1,470 km2) • Land567...
Josef MengeleJulukanMalaikat Maut (Jerman: Todesengelcode: de is deprecated )Lahir(1911-03-16)16 Maret 1911 Günzburg, Kerajaan BayernMeninggal7 Februari 1979(1979-02-07) (umur 67) Bertioga, BrasilPengabdian Nazi JermanDinas/cabang SchutzstaffelLama dinas1938—1945PangkatHauptsturmführer, SS (Kapten)KomandanPercobaan medis pada tawanan di Kamp konsentrasi Auschwitz, dan orang yang memilih siapa saja tawanan yang akan dimasukkan dalam kamar gas di AuschwitzPerang/pertempuranPe...
Pour les articles homonymes, voir Gong. Cet article concerne une actrice chinoise. Pour la karatéka chinoise, voir Gong Li (karaté). Dans ce nom chinois, le nom de famille, Gong, précède le nom personnel. Gong Li Gong Li au Festival de Cannes 2011. Données clés Nom de naissance (巩俐, Gǒng Lì) Surnom Lei Gung Naissance 31 décembre 1965 (58 ans)Shandong dans la province du Liaoning, en Chine Nationalité Chinoise (1965-2008) Singapourienne (depuis 2008) Profession Actr...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten PonorogoDewan Perwakilan RakyatKabupaten Ponorogo2019-2024JenisJenisUnikameral Jangka waktu5 tahunSejarahSesi baru dimulai1 September 2019PimpinanKetuaSunarto, S.Pd. (NasDem) sejak 7 Oktober 2019 Wakil Ketua IDwi Agus Prayitno, S.H., M.Si. (PKB) sejak 7 Oktober 2019 Wakil Ketua IIH. Miseri Efendi, S.H., M.H. (Demokrat) sejak 7 Oktober 2019 Wakil Ketua IIIAnik Suharto, S.Sos. (Gerindra) sejak 7 Oktober 2019 KomposisiAnggota45Partai &...
Pemandangan kota Považská Bystrica Považská Bystrica merupakan sebuah kota di Slowakia. Kota ini letaknya di bagian utara. Tepatnya di Region Trenčín. Pada tahun 2006, kota ini memiliki jumlah penduduk sebesar 41.989 jiwa dan memiliki luas wilayah 90 km². Kota ini memiliki angka kepadatan penduduk sebesar 466 jiwa/km². Bermuara di Sungai Váh. Pranala luar Situs resmi (Slowakia) Firmy Považská Bystrica - The companies in Povazska Bystrica (Slowakia) Artikel bertopik Eropa ini adalah...
Canadian stem cell biologist Derrick Rossi, 2008 Derrick J. Rossi (born 5 February 1966),[1] is a Canadian stem cell biologist and entrepreneur. He is a co-founder of the pharmaceutical company Moderna. Early life and education Rossi was born in Toronto as the youngest of five children of a Maltese immigrant family.[2] His father Fred worked in auto body shops for 50 years[3] and his mother Agnes co-owned a Maltese bakery.[2] Rossi attended the Dr. Norman Bethu...
伊斯兰合作组织Organisation of Islamic Cooperation(英語)Organisation de la Coopération Islamique(法語)منظمة التعاون الإسلامي(阿拉伯語) 旗帜格言:To safeguard the interests and ensure the progress and well-being of Muslims 成员国 观察国 暂停会籍行政总部 沙地阿拉伯吉达 官方语言阿拉伯语英语法语类型宗教成员国57个在籍成员国(英语:Member states of the Organisation ...
كونيتيكت علم شعار الشعار:(باللاتينية: Qui transtulit sustinet) الإحداثيات 41°36′N 72°42′W / 41.6°N 72.7°W / 41.6; -72.7 [1] تاريخ التأسيس 9 يناير 1788 سبب التسمية نهر كونيتيكت تقسيم إداري البلد الولايات المتحدة[2][3] التقسيم الأعلى الولايات ال...
Novel by Patrick White A Fringe of Leaves First edition coverAuthorPatrick WhiteCover artistSidney Nolan, Mrs Fraser and Convict (oil and enamel on composition board, 1962–64) in the collection of the Queensland Art Gallery.CountryAustraliaLanguageEnglishGenreNovelPublished1976 (Jonathan Cape)Media typePrint (hardback and paperback)Pages405 ppISBN0-224-00902-8OCLC1147089Dewey Decimal823LC ClassPR9619.3.W5 E9 1973 A Fringe of Leaves is the tenth published novel by the Australi...
Family of gastropods ThiaridaeTemporal range: Lower Cretaceous[1] or Eocene-Recent[2] PreꞒ Ꞓ O S D C P T J K Pg N A live individual of Red-rimmed melania, Melanoides tuberculata, crawling on the glass of an aquarium Scientific classification Domain: Eukaryota Kingdom: Animalia Phylum: Mollusca Class: Gastropoda Subclass: Caenogastropoda Superfamily: Cerithioidea Family: ThiaridaeGill, 1871 (1823) Synonyms Melaniidae Children, 1823[5] Melanoididae Ihering, 1909[...
Indian playback singer RoshiniBackground informationGenresPlayback singingOccupation(s)Playback singer, performerInstrument(s)VocalistMusical artist Roshini is an Indian playback singer who originally hails from Tamil Nadu. She has sung songs in Tamil and Telugu languages. She contested in the seventh season of Tamil reality show Super Singer in Vijay TV.[1] Guinness Record Roshini along with her sister Anita (a.k.a. Singer Shalini JKA) performed the feat of 'singing non-stop for 37 h...
ثقافة نطوفيةخريطة بلاد الشام مع المناطق النطوفية عبر فلسطين التاريخية، والأردن، وذراع طويلة تمتد إلى لبنان وسورياالمعطياتالنطاق الجغرافيالمشرقالفترةعصر حجري قديم انتقالي في الشرق الأدنىتواريخ15,000–11,500 BPنوع الموقعمغارة شقبا (Wadi an-Natuf)أهم المواقعShuqba cave, عين ملاحة، عين جي�...
Dimitrij Romanovič RomanovDimitrij Romanovič Romanov nel 2016Principe di Russia[1]Capo del Casato dei Romanov (disputato)Stemma In carica15 settembre 2014 –31 dicembre 2016 PredecessorePrincipe Nicola Romanovič SuccessorePrincipe Andrej Andreevič TrattamentoAltezza NascitaAntibes, 17 maggio 1926 MorteCopenaghen, 31 dicembre 2016 DinastiaRomanov PadrePrincipe Roman Petrovič di Russia MadreContessa Praskov'ja Dmitrievna Šeremeteva ConiugiJohanna von Kauffmann (1959-19...