Tehnoloogia

Inseneritöö tipptase

Tutvuge Saksa insenerikunsti innovatsioonidega, mis on muutnud TunnelTechi ülemaailmseks etaloniks jõudluse, energiatõhususe ja töökindluse vallas.

Lennukamber

Koht, kus sünnib lennumaagia – revolutsiooniline disain tagab maksimaalse ohutuse ja mugavuse.

  • Revolutsiooniline madala õhutakistusega terastrossidest turvavõrk neelab löögijõu seal, kus seda enim vaja – kambri välisservas
  • Polsterdatud sissepääs ennetab vigastusi ja tagab kambris ühtlase õhuvoolu
  • TunnelTechi ainulaadne kooniline raamita klaassektsioon avardab nähtavat lennuruumi kaks korda
  • Täiuslikult ümar mitmekihiline mürasummutav klaas tagab ühtlase õhuvoolu
  • Kambri kõrgus kuni 24 m, klaassektsioonid kuni 8 m
  • Õhukiiruse 2,12-kordne vähenemine tagab maksimaalse ohutuse
Tehnilised andmed
Kambri kõrgus
Kuni 24 m (79')
Klaasi kõrgus
Kuni 8 m (26')
Minimaalne läbimõõt
4,5 m (14'9")
Kiiruse vähenemine
2,12x
Lennukamber

Aksiaalventilaatorid

TunnelTechi seadmete jõuline süda – täppistoodetud ja tipptasemel inseneritöö tulemus. 16 aasta ja miljonite töötundide vältel on saavutatud laitmatu töökindlus: ühtegi komponenti ega laagrit pole tulnud välja vahetada.

  • Strateegiline partnerlus EVG Lufttechnikuga – üle 40 aasta kogemust aerodünaamikas
  • Süsinikkiust tiivikud seavad uue standardi energiatõhususele ja vibratsioonikontrollile
  • Suur läbimõõt ja madal pöörlemiskiirus tagavad minimaalse müra ja vibratsiooni
  • ABB või Siemensi elektrimootorid eeldatava elueaga 30+ aastat
  • Täielik diagnostikasüsteem vibratsiooni, temperatuuri ja õlitaseme jälgimiseks
  • Automaatne määrimine ja individuaalsed sagedusmuundurid
Tehnilised andmed
Laba materjal
Süsinikkiud
Mootoritootjad
ABB / Siemens
Eeldatav eluiga
30+ aastat
Töökindlus
0 asendust
Aksiaalventilaatorid

FRP-komposiidist õhukanalid

Nii nagu tipptasemel purjekas põhineb täiuslikul voolujoonelisusel, sõltub ka tuuletunneli efektiivsus lihvitud aerodünaamikast. Meie lahendus juhib õhuvoolu takistusteta mootoritest lennukambrisse ja tagasi.

  • Maksimaalne täpsus tagab sujuvad üleminekud tunneli sektsioonide vahel
  • Elimineerib seinäärse turbulentsi – peamise müra ja vibratsiooni allika
  • Kihiline sandwich-struktuur neelab helilaineid, vältides nende edasikandumist
  • Välistab tavapärastele õhukanalitele omased kontrollimatud resonantsitipud
  • Tööstuse madalaim Darcy-Weißbachi hõrdetegur (0,185)
  • Võimaldab paigaldust nõudlikesse asukohtadesse, näiteks kaubanduskeskustesse
Tehnilised andmed
Materjal
FRP-komposiit
Struktuur
Sandwich-konstruktsioon
Hõrdetegur
0,185 (madalaim)
Paigaldus
Sobib igasse asukohta
FRP-komposiidist õhukanalid

Suunelabad

Tuuletunneli efektiivsuse alustala. NASA uuringud kinnitavad, et kuni 30% tunneli energiakadudest võib tuleneda suunelabade puudulikust disainist, valest paigutustihedusest või ebakorrektsest paigaldusest.

  • Täppisarvutatud profiil õhuvoolu optimaalseks suunamiseks
  • Labade optimaalne paigutustihedus väldib turbulentsi teket
  • Maksimaalset efektiivsust tagav paigalduslahendus
  • Õõneskonstruktsioon võimaldab integreerida aktiivjahutuse
  • Määrab õhuvoolu kvaliteedi – vähendab või tekitab turbulentsi
  • Kuni 30% energiasäästu tänu korrektsele disainile
Tehnilised andmed
Disaini alus
NASA uuringud
Mõju energiatarbele
Kuni 30%
Jahutus
Integreeritud (õõneslabad)
Toime
Turbulentsi ohjamine
Suunelabad

Passiivjahutus (ventilatsioon)

Passiivjahutus ehk ventilatsioon vähendab energiakulusid 30–35%. Kuna jahutamine toimub õhuvahetuse teel, puudub vajadus kulukate jahutusseadmete (chillerite) ning nendega seotud hooldus- ja investeerimiskulude järele.

  • Asendab kuni 20% ringlevast õhust värske välisõhuga
  • Tagab tõhusa jahutuse välistemperatuuril alla 30 °C
  • Vähendab üldist energiatarvet 30–35%
  • Välistab vajaduse kallite jahutusseadmete järele
  • Puuduvad aktiivjahutuse hoolduskulud
  • Kuni 60% väiksem energiatarve tänu otsesele õhuvahetusele
Tehnilised andmed
Õhuvahetus
Kuni 20%
Energiasääst
30–35%
Sobiv välistemperatuur
Alla 30 °C
Jahutusseade (chiller)
Ei
Passiivjahutus (ventilatsioon)

Aktiivjahutussüsteem

Lahendus kuuma kliimasse ja rangete müranõuetega elamupiirkondadesse. Jahutusvedelik ringleb läbi õõnsate suunelabade, mis toimivad integreeritud soojusvahetitena.

  • Jahutusvedelik suunatakse läbi õõnsate suunelabade
  • Labad toimivad soojusvahetitena, tagades õhuvoolu ühtlase jahutamise
  • Välistab traditsiooniliste jahutusmeetoditega kaasneva lisaturbulentsi
  • Võimaldab töötamist ka äärmuslikes kliimatingimustes
  • Müratase kõigest 51 dBA
  • Võimaldab paigaldust elamupiirkondade vahetusse lähedusse (30 m)
Tehnilised andmed
Tehnoloogia
Soojusvahetus õõneslabades
Müratase
51 dBA
Kliimatingimused
Piiranguteta (k.a ekstreemne)
Asukoht
Sobib elamupiirkonda
Aktiivjahutussüsteem

BASE-hüpete kamber

Tuuletunneli ülaosas asuv BASE-kamber on asendamatu vahend professionaalseks langevarjuõppeks. See pakub lennukambrisse teist sissepääsu, võimaldades harjutada kontrollitud väljumisi lennukist ohutus keskkonnas.

  • Lisasissepääs lennukambri ülaosas realistlikuks väljumise harjutamiseks
  • 2x tuulekiiruse vähendamine ukse juures ohutumate treeningtingimuste tagamiseks
  • Ainus kamber, mis sobib stabiliseeriva langevarjuga treenimiseks
  • Suurendab oluliselt ohutust treeningute ajal
  • Soovi korral saab kujundada lennukisalongi sarnaseks
  • Saadaval täielikud automaatika- ja ohutussüsteemid
Tehnilised andmed
Asukoht
Tuuletunneli ülaosa
Kiiruse vähendamine
2x ukse juures
Treeningu tüüp
Stabiliseeriv langevari
Kohandamine
Lennukisalongi disain
BASE-hüpete kamber
Lennukamber(15)
Ülemine väljapääs BASE hüppe harjutamiseks.(3)
Confusor(5)
Täpsed hajutid optimaalse rõhutaastamise jaoks(20)
Tõhusad aksiaalventilaatorid süsinikkiudlabad(23)
Glass panels(9)
Sooja eraldumine ventiilidest ilma vooluta(10)
Passiivne müra püüdmine sandwich-kanali kujunduses(8)
Aktiivne jahutus stabiilseks aerodünaamikaks(20)
Mobiilne kraana tõstab Prantsusmaal Windalpsi rajatises paika valge, tahulise FRP (klaaskiud) difuusori segmendi. See komponent moodustab lennukambri ülemise sektsiooni, mis asub otse klaasist lennutsooni kohal. Konstruktsioon sisaldab eraldi ringikujulisi avasid, mis on ette nähtud valgustuselementide paigaldamiseks. Suletud ringluse osana laiendab see difuusor õhuvoolu ristlõiget, et vähendada õhukiirust lennukambrist väljumisel.Mobiilne kraana tõstab Prantsusmaal Windalpsi rajatises paika valge, tahulise FRP (klaaskiud) difuusori segmendi. See komponent moodustab lennukambri ülemise sektsiooni, mis asub otse klaasist lennutsooni kohal. Konstruktsioon sisaldab eraldi ringikujulisi avasid, mis on ette nähtud valgustuselementide paigaldamiseks. Suletud ringluse osana laiendab see difuusor õhuvoolu ristlõiget, et vähendada õhukiirust lennukambrist väljumisel.

Kraana tõstab Windalpsis valgustusavadega FRP lennukambri difuusori sektsiooni.

Mobiilne kraana tõstab Prantsusmaal Windalpsi rajatises paika valge, tahulise FRP (klaaskiud) difuusori segmendi. See komponent moodustab lennukambri ülemise sektsiooni, mis asub otse klaasist lennutsooni kohal. Konstruktsioon sisaldab eraldi ringikujulisi avasid, mis on ette nähtud valgustuselementide paigaldamiseks. Suletud ringluse osana laiendab see difuusor õhuvoolu ristlõiget, et vähendada õhukiirust lennukambrist väljumisel.

2 / 15

Kokkutõmbeosa paigaldus ja montaaž TT45 Pro tuuletunneli lennukambris. Kokkutõmbeosa on kriitiline aerodünaamiline komponent, mis tagab sujuva õhuvoolu ülemineku lennukambrisse.
Mobiilne kraana tõstab Prantsusmaal Windalpsi rajatises paika valge, tahulise FRP (klaaskiud) difuusori segmendi. See komponent moodustab lennukambri ülemise sektsiooni, mis asub otse klaasist lennutsooni kohal. Konstruktsioon sisaldab eraldi ringikujulisi avasid, mis on ette nähtud valgustuselementide paigaldamiseks. Suletud ringluse osana laiendab see difuusor õhuvoolu ristlõiget, et vähendada õhukiirust lennukambrist väljumisel.
Vertikaalne vaade alla läbi TT45 PRO tuuletunneli ülemise difuusoriosa Wind Alps rajatises. Õhuvooluringi valged paneelseinad sisaldavad ümaraid juurdepääsuavasid ja viivad alla lennukambri tasandile. Allpool abistavad taglaseketid ja sinine ehitustehnika klaasist lennukambri komponentide ja terasest ühendusäärikute paigaldamisel.
TT45 PRO lennukambri kokkupanek toimub Wind Alpsi rajatises. Ämblikkraana asetab kumerad mitmekihilised klaaspaneelid terasest aluskonstruktsioonile, moodustades ümara raamita lennuala. Trossid hoiavad üleval ülemist metallrõngast, samal ajal kui taustal ootavad paigaldamist lisakastid klaassektsioonidega. See ehitusetapp loob TT45 PRO mudelile iseloomuliku läbipaistva lennutsooni.
Spetsiaalne ämblikkraana, mis on varustatud suure koormustaluvusega vaakumtõstukiga, paigutab TT45 PRO lennukambri jaoks suurt kumerat klaaspaneeli. Ülemise betoonrõnga küljes rippuvad tööstusalpinistid juhivad mitmekihilise mürasummutava klaasi terasraami sisse, samal ajal kui tellingutel olevad tehnikud joondavad alust. See montaažiprotsess Prantsusmaal asuvas Wind Alpsi rajatises ehitab suletud ringlusega tuuletunneli läbipaistvat silindrilist lennuala.
Vertikaalne vaade üles läbi aerodünaamilise ringluse Wind Alpsi rajatises Prantsusmaal paigaldusfaasis. Pildil on näha üleminek ümarosast ülemisse kanalinurka, kus asuvad horisontaalsed suunelabad õhuvoolu suunamiseks. Keskelt ripuvad alla sinised taglasköied, mida kasutatakse selle TT45 PRO tuuletunneli kokkupanekul ligipääsuks. Siseseintel on näha Wind Alpsi bränding ja konstruktsiooni integreeritud radiaalsed LED-valgusribad.
Tehnikud paigaldavad Indoneesias Brimobi rajatises TT45 PRO tuuletunnelile kumerat mitmekihilist klaaspaneeli. Kraanale riputatud võimas vaakumtõstuk hoiab läbipaistvat sektsiooni paigal, samal ajal kui meeskond juhib selle täpselt oma kohale turvavõrgu kohal. Nii valmib 4,5-meetrise läbimõõduga lennukamber, kus kasutame keemiliselt tugevdatud klaasi, et tagada maksimaalne löögikindlus ja optiline selgus professionaalseks treeninguks.
Pildil on jäädvustatud TunnelTech TT52 Pro tuuletunneli terasest difuusorisõlme paigaldamine Kuzbas Arena rajatises. See laienev kanaliosa asub otse lennukambri kohal, et aeglustada õhuvoolu ja taastada rõhk suletud ringluses. Konstruktsioon koosneb segmenteeritud valgetest teraspaneelidest, millel on välised struktuursed ribid ja poltidega äärikühendused, moodustades 5,2-meetrise läbimõõduga vertikaalse õhuvooluahela ülemise üleminekuosa.