본문 내용의 빨간색 글씨는 ATP 출제 문제들을 반영합니다.

 

17.1 Wind Shear

 

2024.02.13 - [ATP(2018)/17: WIND SHEAR] - 17.1 Wind Shear

 

17.2 Clear Air Turbulence (CAT)

 

2024.02.13 - [ATP(2018)/17: WIND SHEAR] - 17.2 Clear Air Turbulence (CAT)

 

17.3 Microbursts

 

2023.12.08 - [AIM 7장: Safety of Flight/Section 1. Meteorology] - 7-1-24. Microbursts

 

17.4 Wingtip Vortices/Wake Turbulence

 

2023.11.28 - [AIM 7장: Safety of Flight/Section 4. Wake Turbulence] - 7-4-2. Vortex Generation

2023.11.28 - [AIM 7장: Safety of Flight/Section 4. Wake Turbulence] - 7-4-4. Vortex Behavior

2023.11.28 - [AIM 7장: Safety of Flight/Section 4. Wake Turbulence] - 7-4-3. Vortex Strength

2023.11.28 - [AIM 7장: Safety of Flight/Section 4. Wake Turbulence] - 7-4-6. Vortex Avoidance Procedures

2023.11.28 - [AIM 7장: Safety of Flight/Section 4. Wake Turbulence] - 7-4-8. Pilot Responsibility

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17.1 Wind Shear

 

1. wind shear는 특정 거리에서의 풍속 변화를 의미한다.

 

a. 이는 모든 고도에서의 wind shift, 혹은 wind speed gradient(수평 혹은 수직)와 연관될 수 있다.

 

2. severe wind shear란 15kt를 초과하는 airspeed 변화나 500ft/min을 초과하는 vertical speed 변화를 발생시키는 풍향/풍속 변화로 정의된다. 

 

3. 공항의 여러 군데에서 지상풍 방향이 다를 경우 공항 상공이나 근처에 wind shear가 발생할 가능성이 있다.

 

LLWAS(Low-Level Wind Shear Alert System)은 공항 상공이나 근처의 low-level wind shear 발생 가능성을 탐지한다. 해당 시스템은 공항 주변에서 측정된 바람을 공항 중앙에서 측정된 바람과 비교한다. wind shear가 존재하는 경우 관제사는 wind shear의 위치와 바람을 제공한다. 예를 들어, "SOUTH BOUNDARY WIND ONE SIX ZERO AT TWO FIVE, WEST BOUNDARY WIND TWO FOUR ZERO AT THREE FIVE." 해당 예시에서는 공항의 여러 방향에서 측정된 바람을 명시한다.

 

4. headwind에서 calm wind로 wind shears가 발생할 경우 정풍 성분이 빠르게 감소한다. 그 결과는 다음과 같다:

 

a. 지시대기속도가 감소한다.

 

b. 비행기의 기수가 내려간다(이는 대기속도 감소 이후 비행기가 trim speed를 다시 얻으려는 경향 때문).

 

c. 고도가 감소한다.

 

※ tailwind shear의 강도가 증가할 경우 항공기의 대기속도 성능이 감소한다. 대기속도 감소에 대응하기 위하여 더 많은 출력이 필요하다.

 

5. 정풍 성분이 증가할 경우(예를 들어 tailwind에서 headwind로, 혹은 tailwind에서 calm wind로 wind shears가 발생할 경우) 그 결과는 다음과 같다:

 

a. 지시대기속도가 증가한다.

 

b. 비행기의 기수가 올라간다.

 

c. 고도가 증가한다.

 

6. 접근 도중 원하는 지시대기속도를 유지하기 위해 추력을 관리하고 있으며 glide slope을 비행중일 때 tailwind에서 headwind로 wind shear가 발생할 경우 그 결과는 다음과 같다:

 

a. pitch가 증가한다.

 

b. vertical speed가 감소한다.

 

c. airspeed가 처음엔 증가하다가 이후 감소한다.

 

7. wind shear로 인해 대기속도와 양력이 손실된 경우 pitch attitude를 유지하거나 증가시켜야 하며 낮은 지시대기속도를 받아들여야 한다.

 

8. 뇌우의 반대편이 보이더라도 뇌우의 하단을 비행하지 않는다. 뇌우 하단의 turbulencewind shear는 매우 위험할 수 있다.

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17.2 Clear Air Turbulence (CAT)

 

1. CAT(clear air turbulence)는 대류성 구름의 외부에서 발생하는 난기류로 정의된다.

 

a. CAT라는 용어는 cirrus cloud와 standing lenticular cloud 내부의, 그리고 그 근처의 난기류를 설명하는데 사용된다.

 

b. CAT라는 용어는 보통 wind shear와 관련된 high-level turbulence에 적용된다.

 

c. CAT는 보통 제트 기류 부근에서 자주 발생한다.

 

1) 제트 기류에서 CAT의 threshold windspeed는 보통 110knots로 간주된다.

 

※ 제트기류의 풍속은 110knots보다 더 강할 수 있다. CAT를 마주할 확률은 풍속, 그리고 wind shear에 비례하여 증가한다. CAT를 발생시키는 것은 풍속 그 자체가 아니다. 난기류를 발생시키는 것은 wind shear, 혹은 지점간 풍속 차이이다.

 

2) vertical wind shear가 1,000ft 당 5knots 이상인 경우 및/혹은 horizontal wind shear가 150miles 당 40knots 이상인 경우에는 moderate CAT가 발생할 가능성이 높다고 여겨진다.

 

2. 15,000ft 너머에서 발생하였으며 구름 형성과 관련되지 않은 난기류는 CAT로 보고되어야 한다.

 

3. CAT는 보통 제트기류 상층 기압골(upper trough)의 polar side에 위치한다.

 

4. 깊은 기압골과 관련된 curving jet stream은 더 큰 난기류를 발생시킬 수 있다.

 

5. 산악파(mountain wave)와 관련된 CAT는 산봉우리에서 대류권계면(tropopause) 위 5,000ft 높이까지 확장될 수 있으며 산으로부터 100NM 이상 연장될 수 있다.

 

6. constant pressure charts에서 20kt의 등풍속선들이 60NM 미만의 간격으로 표시된 경우 CAT를 마주할 가능성이 높다.

 

7. CAT의 징후가 발생한 경우 rough air에 대해 권장되는 대기속도로 속도를 조절해야 한다.

 

※ 이는 난기류를 비행하는 항공기에 가해지는 응력의 양을 줄여준다.

 

8. severe turbulence에서 조종사는 일정한 자세를 유지하려 시도해야 한다.

 

※ severe turbulence를 마주한 경우 일정한 고도를 유지하는 것이 거의 불가능하다. 고도 유지를 위한 기동은 항공기에 가해지는 응력을 증가시킨다. 일정한 자세를 유지한 상태로 항공기가 상승기류와 하강기류를 타도록 둘 때 응력이 가장 적다.

 

※ severe turbulence를 마주한 경우 turbulent air penetraion speed로 감속해야 한다.

 

a. 난기류로 인해 조종사가 조종 문제를 경험할 확률은 약 0.2%에 불과하다.

 

9. 급격한 기압골과 관련된 wind shift로 인해 난기류를 만난 경우 폭풍을 가로지르는 직선 경로를 설정해야 한다.

 

10. 제트기류 난기류가 정풍이나 배풍을 동반하는 경우 고도나 경로를 변경하여 가늘고 긴 난기류 영역을 피한다.

 

11. 제트기류 난기류를 벗어나기 위해 고도 변경 시 다음을 따라야 한다:

 

a. 주변 온도가 하강하는 경우 하강한다.

 

b. 주변 온도가 상승하는 경우 상승한다.

 

※ sloping tropopause로 인해 난기류가 발생하는 경우에는 temperature gauge를 확인한다. 기온이 가장 낮은 지점이 대류권계면을 통과하는 지점이다. sloping tropopause의 윗쪽에서는 난기류가 더 뚜렷하게 나타난다. 이러한 난기류를 벗어나기 위해선 주변 온도가 하강하는 경우 하강을, 그리고 주변 온도가 상승하는 경우 상승을 수행한다.

 

12. 험준한 언덕이나 산 상공을 통과할 때 severe turbulence를 만날 수 있다.

 

a. 산을 가로지르는 풍속이 약 40knots를 초과하는 경우 난기류를 예상하라.

 

13. 효과적인 CAT(Clear Air Turbulence) Avoidance System에는 세 가지 핵심 요소가 있다. 이 세 가지 요소는 다음과 같다:

 

a. An appropriate initial and recurrent training program.

 

b. A dedicated planning/dispatch function.

 

c. A fully supported operational implementation of a pilot reporting (PIREP)/communications system (not ATC-based).

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