パームスプリングス国際空港の滑走路13R
滑走路の端に停まっているMD -11

航空学において滑走路は航空機離着陸のために設計れた細長い長方形の表面です[ 1 ]滑走路は人工の表面(多くの場合、アスファルトコンクリート、またはその両方の混合物)または自然の表面(芝生砂利)です。滑走路、誘導路ランプは「ターマック」と呼ばれることもありますが、ターマックを使用して建設される滑走路はごくわずかです。水上飛行機の離着陸エリアは、一般的に水路と呼ばれます。滑走路の長さは現在、北米を除き、世界中でメートル単位で表されます。北米ではフィート単位が一般的に使用されています。[ 2 ]

歴史

[編集]

1916年、第一次世界大戦の戦争遂行の一環として、フランスクレルモン=フェランに初のコンクリート舗装滑走路が建設され、地元のミシュラン社がブレゲ・アビエーションの軍用機を製造することが可能になった。 [要出典]

1919年1月、航空の先駆者オービル・ライトは「明確にマークされ、注意深く準備された着陸場が必要であるが、適度に平坦な地面を整備するのは費用のかかる事業であり、維持費も継続的にかかるだろう」と強調した。[ 3 ]

デザイン

[編集]

オリエンテーション

[編集]

滑走路の向きを決定する際に最も考慮すべき事項は、最適な向きを妨げる空間的制約や障害物ではなく、卓越風向である。より困難で危険な横風運航の発生を軽減するため、空港の滑走路は風向と一直線になるように設計されている。また、風向と一直線になるように滑走路を設計することで、航空機は向かい風に向かって離着陸することができ、運航中に使用される滑走路の長さを短縮できる。風に向かって離着陸すると、航空機の相対的な対気速度が増加し、より多くの揚力が発生する。これにより、航空機はより短い地上移動で離陸速度に達することができ、また、より低い対地速度で着陸することができる。卓越風向を決定するために、空港の滑走路を建設する前に風のバラの解析が行われる。[ 4 ]

チャイナレイク海軍航空兵器基地アーミテージフィールドの三角形の滑走路パターン

1920年代から1930年代にかけて、空港や空軍基地(特にイギリス)は、互いに60度の角度で3本の滑走路を三角形状に配置して建設されました。これは、航空が始まったばかりで、風が滑走路の必要距離に影響を与えることは知られていたものの、風の挙動についてはあまり知られていなかったためです。[要出典]その結果、三角形状に3本の滑走路が建設され、最も交通量の多い滑走路は最終的に空港の主滑走路へと拡張され、残りの2本の滑走路は廃止されるか誘導路に転用されました。[ 5 ]

ネーミング

[編集]
滑走路22
数字と文字のフォントとサイズ

滑走路は01から36までの番号で命名されます。これは通常、滑走路の磁気 方位角を10で表したものです。この方位は、地域によって磁気偏角が異なるため、真北とは異なります。09番の滑走路は東(90°)、18番は南(180°)、27番は西(270°)、36番は北(0°ではなく360°)を指しています。[ 6 ]滑走路09から離陸または着陸する場合、飛行機は約90°(東)の方向を向いています。滑走路は通常、両方向に使用でき、方向ごとに名前が付けられます。例えば、一方の方向で「滑走路15」は、もう一方の方向では「滑走路33」となります。この2つの番号の差は18(=180°)です。無線通信では、明確にするために、滑走路名の各数字は、runway one-five、runway three-three など (「fifteen」や「thirty-three」ではなく) 個別に発音されます。

オヘア国際空港のFAA空港図。14/32滑走路2本は左上から右下へ、4/22滑走路2本は左下から右上へ、9/27滑走路2本と10/28滑走路3本は水平です。

例えば「runway zero-six」や「runway zero-one-left」といった先頭のゼロは、ICAO加盟国および一部の米軍空港(エドワーズ空軍基地など)ではすべて含まれています。しかし、ほとんどの米国 民間航空空港では、FAA(連邦航空局)の規則により、先頭のゼロは省略されています。[ 7 ]ケアンズ陸軍飛行場など、一部の軍用飛行場も同様です。この米国独自の慣例により、米国のパイロットと他国の管制官との会話に矛盾が生じる可能性があります。

軍の空軍基地には、より大きな主滑走路の隣に「アサルト・ストリップ」と呼ばれる、練習や訓練のための小さな舗装滑走路が設置されている場合がある。[ 8 ]これらの滑走路は標準的な数字の命名規則を避け、代わりに滑走路の3桁の番号を使用する。例としては、ドビンズ空軍予備基地の滑走路110/290やデューク飛行場の滑走路180/360などがある。[ 9 ] [ 10 ]

小規模な芝生の飛行場や水上飛行機用の水路など、硬質表面でない滑走路では、標準的な番号方式を使用することも、伝統的な方位命名を使用することもできます。例として、ケチカン港水上飛行機基地の Waterway E/W があります。[ 11 ] [ 12 ]サンタカタリナ島のペブリービーチ水上飛行機基地のように予測不可能または混沌とした水流がある空港では、指定された着陸方向がないことを示すために、着陸エリアを Waterway ALL/WAY と指定する場合があります。[ 13 ] [ 12 ]

文字接尾辞

[編集]
スペイン、マドリード・バラハス空港の滑走路標識

同じ方向を向いている滑走路が複数ある場合(平行滑走路)、各滑走路は、滑走路番号の末尾に左(L)、中央(C)、右(R)を付加して、(その方向を向いているとき)位置を識別します。たとえば、滑走路 1-5-左(15L)、1-5-中央(15C)、1-5-右(15R)となります。滑走路 0-3-左(03L)は、反対方向で使用する場合は滑走路 2-1-右(21R)となります(反対方向から進入する際の 180°の差を表すため、元の番号に 18 を加えたものです)。一部の国では、平行滑走路が互いに近すぎる場合、特定の条件下(通常は悪天候)で、一度に 1 つの滑走路しか使用できないという規則があります

4 本以上の平行滑走路を持つ大規模空港 (シカゴ オヘア空港ロサンゼルス空港デトロイト メトロポリタン ウェイン カウンティ空港ハーツフィールド ジャクソン アトランタ空港、デンバー空港ダラス フォートワース空港、オーランド空港など) では、4 本以上の平行滑走路によって生じる曖昧さを避けるため、一部の滑走路識別子が 1 ずつシフトされます。たとえばロサンゼルスでは、4 本の滑走路すべてが実際には約 69° で平行であるにもかかわらず、このシステムにより滑走路は 6L、6R、7L、7R となります。ダラス フォートワース国際空港には、17L、17C、17R、18L、18R という 5 本の平行滑走路があり、すべて方位は 175.4° です。場合によっては、平行滑走路が 3 本しかない空港でも、異なる滑走路識別子が使用されることがあります。たとえば、 2000 年にフェニックス スカイハーバー国際空港で既存の 8R/26L の南に 3 本目の平行滑走路が開設されたときは、紛らわしい「新しい」 8R/26L になるのではなく、代わりに 7R/25L と指定され、以前の 8R/26L は 7L/25R に、8L/26R は 8/26 になりました。

接尾辞は特別用途の滑走路を示すのにも使用されることがある。水上飛行機用の水路を持つ空港では、海図上で水路に接尾辞 W を付して示すことがある。例えば、ホノルルダニエル・K・イノウエ国際空港アンカレッジレイクフッド水上飛行機基地などである。[ 14 ]様々な形態の航空交通を受け入れる小規模空港では、使用する航空機の種類に基づいて、STOL機 (S)、グライダー(G)、回転翼機(H)、超軽量機(U) など、特別な滑走路タイプを示すために追加の接尾辞を使用することがある。[ 12 ]磁北ではなく真北を基準にして番号が振られている滑走路には接尾辞 T が使用される。これは、チューレ空軍基地(08T/26T)など極北の特定の飛行場にとって有利である。 [ 15 ]

番号の再設定

[編集]

滑走路の名称は、地球の磁場が変化し、それに伴い滑走路の進行方向も変化するため、時間の経過とともに変更されることがあります。これは高緯度地域でより一般的です。例えば、アラスカ州フェアバンクス国際空港では、約24年ごとに滑走路の名称が変更されており、最近では2009年に名称が変更されました。 [ 16 ]カナダ北部では、[ 17 ]滑走路は真北に基づいて指定されているため、更新の必要がありません。[ 18 ]カナダの航空航法サービスプロバイダーであるNav Canadaは、業界全体で真北への切り替えを提唱しています。[ 19 ]

滑走路は方位を10°単位に丸めて指定されるため、一部の滑走路は他の滑走路よりも早く影響を受ける。例えば、仮に方位が226°の滑走路23であれば、224°にシフトするだけで滑走路22になる。磁気偏移自体はゆっくりと起こるため、このような変更はまれであり、航空図や説明文書の変更を伴うため歓迎されない。滑走路の指定が変更される場合は、誘導路の標識を変更し、滑走路の両端の番号を新しい滑走路の指定に合わせて塗り直す必要があるため、特に主要空港では夜間に行われることが多い。[要出典]例えば2009年には、英国のロンドン・スタンステッド空港が夜間に滑走路の指定を05/23から04/22に変更した。 [ 20 ]

宣言された距離

[編集]
変位した境界、停止線、および通行帯の存在に基づく、異なる宣言距離の内訳

滑走路の寸法は、小規模な一般航空空港で長さ245メートル(804フィート)、幅8メートル(26フィート)と小さいものから、最大級のジェット機に対応するために建設された大規模な国際空港で長さ5,500メートル(18,045フィート)、幅80メートル(262フィート)のもの、そしてカリフォルニア州エドワーズ空軍基地のスペースシャトルの着陸場として開発された、11,917メートル×274メートル(39,098フィート×899フィート)の湖底滑走路17/35まで様々である[ 21 ]

利用可能な離着陸距離は、次のいずれかの用語を使用して示されます。

  • 離陸滑走可能距離(TORA)[ 22 ] [ 23 ] – 離陸する航空機の地上滑走に利用可能かつ適切であると宣言された滑走路の長さ。[ 24 ]
  • 離陸可能距離(TODA)[ 22 ] [ 23 ] – 離陸滑走路の長さに、クリアウェイが提供されている場合はクリアウェイの長さを加えた長さ。 [ 24 ](許可されるクリアウェイの長さは、飛行場または空港の境界内になければなりません。連邦航空規則および統合航空要件(JAR)によると、TODAはTORAとクリアウェイの合計またはTORAの1.5倍のいずれか短い方です)。
  • 加速停止距離(ASDA)[ 22 ] [ 23 ]  – 利用可能な離陸滑走路の長さに、停止路が設けられている場合は停止路の長さを加えたもの。[ 24 ]
  • 着陸可能距離(LDA)[ 22 ] [ 23 ] – 飛行機の着陸の地上走行に利用可能かつ適切であると宣言された滑走路の長さ。[ 25 ]
  • 緊急時用車間距離確保(EMDA)[ 26 ] – LDA(またはTORA)に停止線を加えたもの。

セクション

[編集]

滑走路標示には基準がある。[ 27 ]

  • 滑走路末端とは、滑走路を横切るマークで、非緊急時の離着陸のために指定されたスペースの始まりと終わりを示します。[ 28 ]
  • 滑走路安全区域は、舗装された滑走路の周囲に整地され、平坦化され、整地された区域です。航空機の飛行や地上滑走を妨げる可能性のある障害物は一切ありません。
  • 滑走路は、滑走路端から滑走路端まで(変位した滑走路を含む)の表面であり、通常は滑走路端の標識、番号、中心線が描かれていますが、両端の爆破パッドと停止路は除きます。
  • ブラストパッドは、滑走路の始まりの直前に建設されることが多く、離陸滑走中に大型飛行機が生み出すジェット気流によって地面が侵食され、最終的に滑走路が損傷する恐れがあります。
  • オーバーランエリアとしても知られるストップウェイも、着陸時または離陸中止時に滑走路をオーバーランした飛行機を停止させる緊急スペースとして滑走路の端に建設されます
    • ブラストパッドとストップウェイは見た目が似ており、どちらも黄色のV字型マークで表示されています。ストップウェイはオプションで赤い滑走路灯で囲むことができます。違いは、ストップウェイは航空機の全重量を支えることができ、離陸中止時に使用するように指定されているのに対し、ブラストパッドは滑走路の舗装面ほど強度が高くなく、タキシング、着陸、離陸中止には使用できないことです。[ 29 ]エンジニアード・マテリアル・アレスター・システム(EMAS)が設置されている場合もあり、これはブラストパッドまたはストップウェイの端と重なる場合があり、同様に塗装されています(ただし、EMASはストップウェイの一部としてカウントされません)。[ 29 ]
  • 変位進入端は、タキシング、離陸、着陸ロールアウトには使用できますが、タッチダウンには使用できません。変位進入端は、滑走路直前の障害物、滑走路強度、または騒音規制により滑走路の始端部分が着陸に適さない場合によく使用されます。 [ 30 ]変位進入端には、滑走路の着陸区間の始端まで続く白い矢印が描かれています。ブラストパッドと同様に、変位進入端への着陸は、緊急時または緊急事態を除き許可されていません。
  • 移設された滑走路端標は、移動された滑走路端標に似ています。これらは、工事や滑走路整備のために一時的に閉鎖された滑走路の一部を示すために使用されます。閉鎖された滑走路部分は、航空機の離着陸には使用できませんが、地上走行には使用できます。移設された滑走路端標の識別方法は様々ですが、一般的には滑走路の幅に沿って幅10フィートの白い線で示されます。[ 31 ]
  • クリアウェイは、舗装滑走路の先にある、滑走路中心線に沿ったエリアで、空港当局の管理下にあります。このエリアは 500 フィート以上で、高さ 26 インチ以下の滑走路端灯を除いて突出した障害物はありません。クリアウェイの上り勾配には 1.25% の制限があります。クリアウェイの長さは、利用可能な離陸距離の長さに含めることができます。[ 32 ]たとえば、舗装滑走路の長さが 2,000 メートル (6,600 フィート) で、滑走路端から 400 メートル (1,300 フィート) のクリアウェイがある場合、利用可能な離陸距離は 2,400 メートル (7,900 フィート) になります。滑走路を大型飛行機の離陸に使用する場合、飛行機の最大許容離陸重量は、クリアウェイを含めた利用可能な離陸距離に基づいて決定できます。 Clearway により、舗装された滑走路の長さのみを考慮した場合よりも重い重量で大型飛行機が離陸できるようになります。

マーキング

[編集]

ほとんどの大規模滑走路には、滑走路マーキングと標識が設置されています。大規模滑走路には、残距離標識(黒い枠の中に白い数字が書かれた標識)が設置されています。この標識は、滑走路の残距離を千フィート単位で1桁の数字で示しています。例えば、「7」は、残り7,000フィート(2,134メートル)であることを示します。滑走路進入端は、緑色のライトの列で示されています。

ロッキーマウンテンメトロポリタン空港に滑走路識別番号がペイントされる [KBJC]
ロッキーマウンテンメトロポリタン空港(KBJC)に滑走路識別番号が描かれている

滑走路には3つの種類があります。

  • 有視界滑走路は小規模な滑走路で使用され、通常は芝生、砂利、氷、アスファルト、またはコンクリートの細長い路面です。有視界滑走路には通常、標識はありませんが、滑走路端標識、指示標識、中心線が表示されている場合があります。また、計器着陸方式が採用されていないため、パイロットは滑走路を視認して使用する必要があります。また、無線通信が利用できない場合があり、パイロットは自力で着陸する必要があります。
  • 非精密計器式滑走路は、小規模から中規模の空港でよく使用されます。これらの滑走路には、滑走路面の状態に応じて、進入限界標識、指示標識、中心線、そして場合によっては1,000フィート(305メートル)の標識(照準点とも呼ばれ、1,500フィート(457メートル)に設置されることもあります)が設けられます。中心線は水平方向の位置を指示しますが、照準点標識は視認進入中の航空機に垂直方向の位置を指示します。
  • 中規模および大規模空港に設置されている精密計器滑走路は、ブラストパッド/ストップウェイ(ジェット機を取り扱う空港ではオプション)、進入端、指示標識、中心線、照準点、そして500フィート(152メートル)、1,000フィート(305メートル)/1,500フィート(457メートル)、2,000フィート(610メートル)、2,500フィート(762メートル)、および3,000フィート(914メートル)のタッチダウンゾーンマークで構成されています。精密滑走路は、計器進入において水平方向と垂直方向の両方の誘導を提供します。

水路には標識がない場合もあれば、代わりに海事表記法に従ったブイが設置されている場合もある。[ 33 ]

永久閉鎖された滑走路および誘導路では、照明回路が切断されます。滑走路進入端、滑走路指定、および着陸地点の標識は消灯され、滑走路の両端と1,000フィート(305メートル)間隔で黄色の「X」マークが設置されます。[ 34 ]

国別の変異株

[編集]
  • オーストラリア、カナダ、イギリス、[ 35 ]および他のいくつかの国や地域(香港マカオ)では、精密滑走路の3本線と2本線のタッチダウンゾーンがすべて1本線のタッチダウンゾーンに置き換えられています。
  • コロンビアエクアドルペルーなどの南米の一部の国では、3 本のストライプが 1 本追加され、2 本のストライプが照準点に置き換えられます。
  • ヨーロッパのいくつかの国では、目標地点を 3 本のストライプのタッチダウン ゾーンに置き換えています。
  • ノルウェーの滑走路には、通常の白い滑走路ではなく、黄色のマーキングが施されています。これは、日本、スウェーデン、フィンランドの一部の空港でも同様です。黄色のマーキングは、雪とのコントラストを高めるために使用されています。
  • 滑走路の両端には、異なる種類の装置が設置されている場合があります。コスト削減のため、多くの空港では両端に精密誘導装置を設置していません。精密誘導装置が設置された片方の端と、その他の端のいずれか一方のみが設置されている滑走路では、中間点を越えた​​地点であっても、タッチダウンゾーンをすべて設置できます。両端に精密誘導装置が設置されている滑走路では、中間点から900フィート(274メートル)以内のタッチダウンゾーンは省略されます。これは、ゾーンがどの端に関連付けられているかが曖昧にならないようにするためです。

点灯

[編集]
空港の滑走路灯
1945年の滑走路着陸灯

飛行場などに設置され、航空機の離陸や着陸を誘導する灯火の列、または照明付き滑走路は、フレア パスと呼ばれることもあります。

技術仕様

[編集]
A320のコックピットから見た夜間滑走路
ブレーメン空港の地上灯

滑走路照明は、夜間や視界不良時に空港で使用されます。上空から見ると、滑走路照明は滑走路の輪郭を描きます。滑走路には、以下の一部または全部が設置されている場合があります。[ 36 ]

  • 滑走路端識別灯(REIL) – 滑走路端に片側ずつ設置された、単方向 (進入方向を向く) または全方向の同期点滅灯のペア。
  • 滑走路端灯– 精密計器滑走路の滑走路両側に4灯ずつ設置され、滑走路全幅にわたって設置されています。接近する航空機からは緑色、滑走路からは赤色で表示されます。
  • 滑走路端灯– 滑走路の両側に全長にわたって設置された白色の高架灯です。精密計器滑走路では、滑走路の最後の2,000フィート(610メートル)または最後の3分の1のいずれか短い方で、端灯は琥珀色に変わります。誘導路は、誘導路の幅と誘導パターンの複雑さに応じて、青色の灯火で縁取りされているか、緑色の中央灯で区別されます。
  • 滑走路中心線照明装置(RCLS) – 一部の精密計器滑走路において、滑走路中心線に沿って50フィート(15メートル)間隔で滑走路面に埋め込まれた照明。最後の900メートル(3,000フィート)を除いて白色、次の600メートル(1,969フィート)は白色と赤色が交互に点灯し、最後の300メートル(984フィート)は赤色。[ 36 ]
  • タッチダウンゾーンライト(TDZL [ 22 ]) - 白色の光条がセンターラインの両側に30mまたは60m(98フィートまたは197フィート)間隔で900m(3,000フィート)にわたって列をなす(各列に3本ずつ)。[ 36 ]
  • 誘導路センターライン・リードオフ灯– リードオフ標識に沿って設置され、滑走路舗装に埋め込まれた緑色と黄色の灯火が交互に点灯します。滑走路センターライン付近から緑色の灯火が点灯し、誘導路のホールド・ショート標識を越えた最初のセンターライン灯火の位置まで点灯します。
  • 誘導路センターライン リードオン ライト– 誘導路センターライン リードオフ ライトと同じ方法で設置されますが、飛行機の交通を反対方向に誘導します。
  • 着陸・待機短距離灯-着陸・待機短距離運用(LAHSO)を実施している一部の滑走路で待機短距離位置を示すために滑走路全体に設置された白色の脈動灯の列。 [ 36 ]
  • 進入照明システム(ALS) – 空港の滑走路の進入端に設置され、滑走路端から外側に伸びる一連のライトバー、ストロボ ライト、またはこれら 2 つの組み合わせで構成される照明システム。

カナダ運輸省の規則によると、 [ 37 ]滑走路端灯は少なくとも2マイル(3km)先から視認できなければならない。さらに、滑走路ステータスライトと呼ばれる新しい警告灯システムが現在米国で試験されている。[ 38 ]

エッジライトは次のように配置する必要があります。

  • 線間の最小距離は75フィート(23メートル)、最大距離は200フィート(61メートル)です。
  • 各ライン内のライト間の最大距離は200フィート(61メートル)です。
  • 平行線の最小長さは1,400フィート(427メートル)です。
  • ライン上のライトの最小数は8です。[ 39 ]
ベルリン・テーゲル空港進入灯システム

照明システムの制御

[編集]

通常、灯火は管制塔フライトサービスステーション、または他の指定された当局によって制御されます。一部の空港/飛行場(特に非管制のもの)にはパイロットが制御する照明が装備されており、関係当局が利用できないときにパイロットが一時的に照明を点灯することができます。[ 40 ]これにより、夜間やその他の視界不良の状況で自動システムやスタッフが照明を点灯する必要がなくなります。また、照明システムを長時間点灯しておくためのコストも回避できます。小規模の空港では、照明付きの滑走路や滑走路標示がない場合があります。特に軽飛行機用の私営飛行場では、滑走路の横に吹流しがあるだけの場合があります。

安全性

[編集]

滑走路安全事故の種類には次のようなものがあります。

表面

[編集]
ブラジルサンパウロコンゴニャス空港の滑走路面。溝は摩擦を高め、ハイドロプレーニング現象のリスクを軽減します。

滑走路の建設に使用する材料の選択は、その用途と現地の地盤条件によって異なります。地盤条件が許す主要空港の場合、長期間にわたり最小限の保守で済む舗装としてはコンクリートが最も適しています。一部の空港ではコンクリート舗装に鉄筋を使用していますが、滑走路全体の伸縮目地を除き、一般的には不要とされています。伸縮目地では、コンクリート スラブの相対的な動きを可能にするダボアセンブリがコンクリート内に配置されています。地盤条件が不安定なため、数年のうちに滑走路の大規模な沈下が発生することが予想される場合は、定期的に補修しやすいアスファルト コンクリート表面を設置することが望ましいです。軽飛行機の往来が非常に少ない飛行場の場合は、芝表面を使用できます。一部の滑走路では塩原が使用されています。

舗装設計では、路床の状態を把握するためにボーリング調査を実施し、路床の相対的な支持力に基づいて仕様を決定します。大型商用航空機の場合、舗装の厚さは、表層部の形状に関わらず、路床を含めて10~48インチ(25~122cm)の範囲となります。

空港舗装は2つの方法で設計されてきました。1つ目の方法であるウェスターガード法は、舗装がK値と呼ばれる均一な反力係数を持つ重い流体基盤上に支持された弾性板であるという仮定に基づいています。経験から、この式の開発に用いられたK値は、接地圧が非常に大きい新型航空機には適用できないことが分かっています。

2つ目の方法はカリフォルニアベアリング比と呼ばれ、1940年代後半に開発されました。これは元の試験結果を外挿したもので、現代の航空機舗装や着陸装置には適用できません。一部の設計では、これら2つの設計理論が混在していました。より新しい方法は、車両応答を重要な設計パラメータとして導入した解析システムです。基本的に、交通状況、耐用年数、建設に使用される材料、そして特に重要な、着陸エリアを使用する車両の動的応答など、あらゆる要因を考慮に入れています。

空港の舗装工事は高額な費用がかかることから、メーカーは航空機が舗装に及ぼす応力を最小限に抑えることを目指しています。大型飛行機の製造メーカーは、飛行機の重量がより大きく多数のタイヤで支えられるように着陸装置を設計しています。また、舗装への悪影響が最小限に抑えられるように、着陸装置自体の特性にも注意が払われています。元のスラブに接着されたアスファルトコンクリートまたはポートランドセメントコンクリートのオーバーレイを適用することにより、より高い荷重に対して舗装を補強できる場合があります。滑走路面にはポストテンションコンクリートが開発されています。これにより、より薄い舗装を使用できるようになり、コンクリート舗装の寿命が長くなります。薄い舗装は凍上を起こしやすいため、この処理は通常、著しい凍上作用がない場合にのみ適用できます

舗装面

[編集]
デュッセルドルフ空港で雨天時に逆噴射を行うマハン航空の エアバスA310

滑走路舗装面は、車輪ブレーキの摩擦を最大限に高めるために整備・維持されています。豪雨後のハイドロプレーニング現象を最小限に抑えるため、舗装面には通常、溝が設けられています。これは、表面の水膜が溝に流れ込み、溝間の山が航空機のタイヤと接触し続けるようにするためです。溝によって滑走路に形成されたマクロテクスチャーを維持するために、整備員は飛行場のゴム除去またはハイドロクリーニングを行い、 FAA(連邦航空局)などの航空当局が定める摩擦レベルを満たしています。

DXBでゴムを除去するSmets TechnologyのARC 3000

舗装路面下排水と暗渠

[編集]

地下暗渠は、舗装の寿命を延ばし、優れた信頼性の高い性能を実現します。ジョージア州ハーツフィールド・アトランタ空港では、暗渠は通常、舗装表面から幅18インチ(46cm)、深さ48インチ(120cm)の溝で構成されています。溝の底には、直径5.9インチ(15cm)の穴あきプラスチック管が設置されています。溝は砂利サイズの砕石で満たされています。[ 41 ] コンクリート舗装の下の過剰な水分は、ポンピング、ひび割れ、接合部の破損を引き起こす可能性があります。[ 42 ]

表面タイプコード

[編集]
イングランドサウスグロスターシャー州バドミントンあるバドミントン・エステートの芝生滑走路。滑走路は非常に簡素で、照明、センターライン、進入補助装置などはありません。滑走路の端には簡素な支柱が設置されています。

航空図では、地表の種類は通常 3 文字のコードに省略されます。

最も一般的な硬質路面の種類はアスファルトとコンクリートです。最も一般的な軟質路面の種類は芝生と砂利です。

略語意味
ASPアスファルト
少しアスファルトまたはターマック
BRIレンガ(現在は使用されていないため、アスファルトまたはコンクリートで覆われています)
CLA粘土
コム複合
反対コンクリート
警官複合
コルサンゴ(細かく砕いたサンゴ礁構造)
GRE整地または転圧された土、整地された土の上に植えられた芝生
GRS整地または転圧されていない草または土
GVL砂利
緯度ラテライト
マックマカダム
ペム部分的にコンクリート、アスファルト、またはビチューメンで結合したマカダム
あたり永久表面、詳細は不明
PSPマーストンマット(穴あき鋼板から派生)
サン
表面実装ゾンマーフェルト追跡
スノ
あなた未知の表面
ワット

長さ

[編集]

重量が約10万kg(22万ポンド)未満の航空機の場合、通常、滑走路の長さは少なくとも1,800メートル(5,900フィート)あれば十分です。ワイドボディ機を含む大型機は、通常、海面で少なくとも2,400メートル(7,900フィート)の滑走路を必要とします。国際ワイドボディ機は、大量の燃料を搭載するため重量が重く、着陸高度が3,200メートル(10,500フィート)以上、離陸高度が4,000メートル(13,000フィート)以上の場合も考えられます。ボーイング747は、一般的な航空機の中で最も離陸距離が長いと考えられており、大規模な国際空港の滑走路長の基準となっています。[ 43 ]

海面では、3,200 メートル (10,500 フィート) あれば、事実上あらゆる航空機を着陸させるのに十分な長さだと考えられる。たとえば、オヘア国際空港では、東アジアからの到着便は 4L/22R と 10/28 または平行に 9R/27L に同時に着陸する場合、通常は 4L/22R (2,300 メートル (7,546 フィート)) または 9R/27L (2,400 メートル (7,874 フィート)) に誘導されて 28R (4,000 メートル (13,123 フィート)) を要請するのが通例である。時折遅延はあるものの、常に対応されている。別の例として、スウェーデンのルレオ空港は、満載の貨物機が離陸できるように 3,500 メートル (11,483 フィート) まで拡張された。これらの距離は滑走路の勾配によっても影響を受け、例えば滑走路の勾配が1%下がるごとに着陸距離は10%増加します。[ 44 ]

高高度で離陸する航空機は、空気の密度が低下し、エンジン出力と翼の揚力が低下するため、重量を軽減して離陸する必要があります。また、高温または高湿度の条件(密度高度を参照)でも、航空機は重量を軽減して離陸する必要があります。最悪の場合、これは俗に「高温高高度運航」と呼ばれ、離陸性能にとって最も厳しい条件の一つです。ほとんどの民間航空機には、特定の気温に対して必要な調整値を示すメーカーの表が搭載されています。

参照

[編集]

参考文献

[編集]
  1. ^ 国際基準および推奨される慣行。飛行場。国際民間航空条約付属書14。ICAO。1951年。17ページ。
  2. ^ H, Ken (2014年9月5日). 「航空業界のクレイジーで混乱した計測単位」 . AeroSavvy . 2024年1月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  3. ^ Rupa Haria (2018年1月10日). 「1919年:オービル・ライトが語る民間飛行の未来」 . Aviation Week Network . 2018年1月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年1月10日閲覧
  4. ^ 「WindRose PRO 空港滑走路設計用」Enviroware . 2012年2月24日閲覧
  5. ^ 「啓徳空港の滑走路07/25はいつ、なぜ撤去されたのか?」 Aviation Stack Exchange
  6. ^ 連邦航空局航空情報マニュアル、第2章第3節空港標識および標識パート3b、 2012年1月18日アーカイブ、 Wayback Machine
  7. ^ 「第2.3.e.(2)章」 FAAアドバイザリーサーキュラーAC 150/5340-1L - 空港標識の基準。17ページ。1桁の滑走路着陸指定番号の前にはゼロが付かない。
  8. ^ 「ワイオミング州に新たな強襲着陸帯が開設、マコードC-17が初着陸」
  9. ^ “デューク フィールド (エグリン AF Aux Nr 3) 空港” .エアナビ.com。 2020 年 7 月 16 日2020 年8 月 5 日に取得
  10. ^ 「ドビンズ空軍予備役基地」 Airnav.com、2020年7月16日。 2020年8月5日閲覧
  11. ^ 「ケチカン港水上飛行機基地」 Airnav.com、2020年7月16日。 2020年8月8日閲覧
  12. ^ a b c 「FAA AC 150/5200-35」(PDF)
  13. ^ 「ペブリービーチ水上飛行機基地」 Airnav.com、2020年7月16日。 2020年8月5日閲覧
  14. ^ 「ダニエル・K・イノウエ国際空港」 Airnav.com、2020年7月16日。 2020年8月5日閲覧
  15. ^ 「ジェッペセン空港チャート凡例」(PDF) .
  16. ^ 「空港の滑走路名は磁場の影響で変更」国立環境情報センター(NCEI) 2017年11月16日。 2025年2月10日閲覧
  17. ^ 「指定空域ハンドブック」(PDF)NAV CANADA2024年12月26日、p.200 。 2025年2月10日閲覧
  18. ^ 「北部国内空域および極地における航行要件」(PDF) NAV CANADA 2024年10月31日 56ページ2025年2月10日閲覧
  19. ^ 「NAV CANADA TRUEへの切り替え:磁北からの離脱」 www.navcanada.ca . 2025年2月10日閲覧
  20. ^ 「スタンステッド空港、滑走路名を変更」ダンモウ放送、2009年7月6日。 2025年2月10日閲覧
  21. ^ エドワーズ空軍基地ロジャース・レイクベッド空港図 (PDF)、2025年10月30日発効。連邦航空局
  22. ^ a b c d e 「命令JO 7340.1Z:短縮形」(PDF)連邦航空局. 2007年3月15日.
  23. ^ a b c d ICAO附属書14、飛行場の設計と運用第1巻。ICAO。2016年。第1章定義、第2.8章申告距離、添付資料Aセクション3。ISBN 978-92-9258-031-5
  24. ^ a b c 飛行機:タービンエンジン駆動:離陸制限、 2019年4月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年10月4日閲覧。
  25. ^ 飛行機:タービンエンジン駆動:着陸制限:目的地空港、 2009年10月4日閲覧
  26. ^ スワットン、ピーター・J. (2000). 『パイロットのための航空機性能理論』(図解入り、復刻版)オックスフォード、イギリス:ブラックウェル・サイエンス社、p. vii. ISBN 0632055693
  27. ^ FAA AC 150/5340-1L – 空港標示の基準13ページ以降
  28. ^ 「アーカイブコピー」(PDF)2014年2月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ2013年7月10日閲覧。 {{cite web}}: CS1 maint: アーカイブされたコピーをタイトルとして (リンク)[リンク切れ]
  29. ^ a b 「AC 150/5300-13B - 空港設計」 。 2023年4月15日閲覧FAAアドバイザリーサーキュラー150/5300-13B
  30. ^ パイロットの航空知識ハンドブック FAA-H-8083-25A、306ページ
  31. ^ 「第14章 空港業務」.パイロットの航空知識ハンドブック(FAA-H-8083-25B版).連邦航空局. 2016年8月24日. 5ページ. 2023年6月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  32. ^ 米国連邦航空規則、FARパート1、定義と略語
  33. ^ 「FAA-H-8083-23、水上飛行機、スキープレーン、フロート/スキー装備ヘリコプターの運用ハンドブック(第1章~第3章)」(PDF)
  34. ^ 「第14章 空港業務」。パイロットのための航空知識ハンドブック(FAA-H-8083-25C版)。連邦航空局。2023年7月17日。14ページ。
  35. ^ 「CAP637、視覚補助ハンドブック、第2章、3ページ、第2号、2007年5月、民間航空局」(PDF)
  36. ^ a b c d 「飛行場の設計と運用」(PDF) (第3版). 1999年7月. 2012年7月23日時点のオリジナル(PDF)からのアーカイブ。
  37. ^ 「§7.8 滑走路照明」。TP 14371:カナダ運輸省航空情報マニュアル。 2013年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。
  38. ^ FAA Installs Runway Safety Warning System at LAX 、 2011年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年5月14日閲覧。
  39. ^ カナダ運輸省航空情報マニュアル( Wayback Machineで2008年6月17日にアーカイブ)
  40. ^ 「§7.18 飛行場灯火の航空機無線制御」。TP 14371:カナダ運輸省航空情報マニュアル。2013年3月22日時点のオリジナルよりアーカイブ
  41. ^ W. Charles Greer Jr.、Subash Reddy Kuchikulla、Kathryn Masters、John Rone (2013). 「世界で最も混雑する空港におけるコンクリート舗装の設計、施工、メンテナンス」 .第9回道路・鉄道・飛行場の支持力に関する国際会議議事録. 2 .
  42. ^ [1] 2020年10月19日アーカイブ、 Wayback Machineミネソタ州 | 運輸省 | 舗装マニュアル | 5-4.02 地下排水
  43. ^ baer, jeff (2020年11月24日). 「空港の滑走路 - 要件と規制」 . Air Planning . 2021年11月27日閲覧
  44. ^ FSF ALAR ブリーフィングノート 8.3 -- 着陸距離(PDF) . Flight Safety Foundation . 2000年. 2023年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2022年1月20日閲覧
  45. ^ ボギー
[編集]