Honda HA-420 HondaJet

Перейти к навигацииПерейти к поиску
HA-420 HondaJet
Типбизнес-джет
РазработчикСоединённые Штаты Америки Honda Aircraft Company
ПроизводительHonda Aircraft Company
Главный конструкторMichimasa Fujino
Первый полёт3 декабря 2003 года
Начало эксплуатации2016 год
Годы производства декабрь 2015 по настоящее время
Единиц произведено250 (по данным на февраль 2024 года)
Стоимость единицы 5 млн $
Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Honda HA-420 HondaJet — легкий бизнес-джет, производимый компанией Honda Aircraft Company из Гринсборо.Он совершил свой первый полет 3 декабря 2003 года, получил сертификат типа FAA в декабре 2015 года и был впервые поставлен в том же месяце.

История

3 декабря 2003 года автомобильная японская компания Honda представила свой первый самолёт, предназначенный для серийного выпуска. Это первый самолёт в Японии, целиком (включая двигатели) изготовленный одной фирмой без какой-либо правительственной поддержки.

Для самолёта Honda разработала двухконтурный турбореактивный двигатель HF118 и год испытывала его, установив на левом пилоне самолёта Citation Jet.

Двигатели на Honda Jet установлены на пилонах над крылом, как на немецком VFW-614. Такая компоновка позволит снизить уровень шума, направленного вниз (шум на земле, особенно при взлёте и посадке). Кроме того, улучшается обтекание верхней поверхности крыла и снижается вероятность засосать в воздухозаборник посторонний предмет с ВПП. Однако, структура воздушных потоков усложняется, поэтому потребовались интенсивные эксперименты в аэродинамической трубе. Устойчивость работы двигателей при такой компоновке проверялась для углов атаки до 26°.

Топливо хранится в двух крыльевых кессон-баках, расходном баке и баке в задней части фюзеляжа. Система заправки централизованная.

Был разработан и специальный ламинарный профиль крыла SHM-1. Секция крыла с таким профилем испытывалась на летающей лаборатории T-33. Для этого прямо на обшивке Т-33 при помощи полиуретановой пены сформировали нужный профиль и обшили стеклотканью. Под новой обшивкой установили 119 датчиков давления. Переход от ламинарного течения к турбулентному фиксировался инфракрасной камерой, установленной на кабине Т-33 (в турбулентном потоке воздух слегка разогревается).

На 30 % размаха крыла установлены закрылки, отклоняющиеся на 15,7° при взлёте и 50° при посадке. Крыло и оперение алюминиевые. Оперение T-образное.

Антиобледенительная система на передней кромке крыла питается теплым воздухом от двигателей. Стёкла кабины пилотов подогреваются электрически. Однако, нет сведений о защите от обледенения оперения и воздухозаборников.

Фюзеляж сделан из углекомпозитных материалов с алюминиевыми усиливающими элементами, носовая часть сглажена для ламинарного обтекания. Компания утверждает, что в результате сопротивление фюзеляжа снижено на 10 % по сравнению с обычными фюзеляжами того же размера.

Кабина герметичная, на высоте 13 км поддерживается давление, соответствующее давлению на высоте 2,4 км над уровнем моря по стандартной атмосфере (максимальный наддув — 0,61 атм).

Шасси трехстоечное, убирается гидравликой. Носовая стойка имеет электродистанционную систему управления и отклоняется влево и вправо на 50° при рулёжке и на 10° при разбеге.

При статических испытаниях фюзеляж и крыло нагружались только до 80 % расчётных нагрузок, а поведение при 100 % нагрузок моделировалось компьютерами. В результате планер, проходивший статические испытания, был использован для строительства лётного прототипа. Только оперение испытано под полной нагрузкой.

Honda планирует продавать Hondajet в США как лёгкий, недорогой реактивный самолёт бизнес-класса. В декабре 2015 года концерн получил окончательное одобрение Федерального агентства гражданской авиации США (FAA) на реализацию самолёта[1]. 29 декабря 2015 года официальный сайт производителя сообщил о передаче первой единицы покупателю.

Технические характеристики

Технические характеристики
Лётные характеристики

Габариты салона:

  • Длина: 4,6 м
  • Ширина: 1,5 м
  • Высота: 1,5 м

Примечания

  1. Honda продаёт свой первый самолёт — Популярная механика. Дата обращения: 10 декабря 2015. Архивировано 20 августа 2018 года.

Ссылки