stringtranslate.com

Боинг 777

Boeing 777 , обычно называемый Triple Seven , — американский дальнемагистральный широкофюзеляжный авиалайнер, разработанный и произведенный компанией Boeing Commercial Airplanes . 777 — крупнейший в мире двухмоторный реактивный самолет и наиболее производимый широкофюзеляжный авиалайнер. Реактивный лайнер был разработан, чтобы заполнить пробел между другими широкофюзеляжными самолетами Boeing, двухмоторным 767 и четырехмоторным 747 , а также заменить устаревшие трехмоторные DC-10 и L-1011 . Разработанная в консультации с восемью крупными авиакомпаниями, программа 777 была запущена в октябре 1990 года по заказу United Airlines . Прототип самолета был выкатан в апреле 1994 года и совершил свой первый полет в июне того же года. 777 поступил в эксплуатацию у стартового оператора United Airlines в июне 1995 года. Варианты с большей дальностью полета были запущены в 2000 году и впервые поставлены в 2004 году.

777 может вместить десять сидений в ряд и имеет типичную вместимость 3-класса от 301 до 368 пассажиров с дальностью полета от 5240 до 8555 морских миль [н. миль] (от 9700 до 15840 км; от 6030 до 9840 миль). Реактивный лайнер узнаваем по своим турбовентиляторным двигателям большого диаметра , шести колесам на каждой основной стойке шасси , полностью круглому поперечному сечению фюзеляжа и хвостовому конусу в форме лезвия. 777 стал первым авиалайнером Boeing, использовавшим управление по проводам и применившим конструкцию из углеродного композита в хвостовых плоскостях .

Оригинальный 777 с максимальным взлетным весом (MTOW) 545 000–660 000 фунтов (247–299 тонн) выпускался с двумя длинами фюзеляжа: за первоначальным 777-200 в 1997 году последовала модель с увеличенной дальностью полета -200ER; и в 1998 году — более длинная на 33,25 фута (10,13 м) модель 777-300. Эти классические самолеты 777 оснащались двигателями General Electric GE90 , Pratt & Whitney PW4000 или Rolls-Royce Trent 800 мощностью 77 200–98 000 фунтов (343–436 кН) . Увеличенная дальность полета 777-300ER с максимальной взлетной массой 700 000–775 000 фунтов (318–352 тонны) была введена в эксплуатацию в 2004 году, большая дальность полета 777-200LR — в 2006 году, а грузовой 777F — в 2009 году. Эти дальнемагистральные варианты используют двигатели GE90 мощностью 110 000–115 300 фунтов (489–513 кН) и имеют удлиненные скошенные законцовки крыла . В ноябре 2013 года Boeing объявила о разработке 777X с вариантами -8 и -9, оба из которых оснащены композитными крыльями со складными законцовками крыла и двигателями General Electric GE9X .

По состоянию на 2018 год Emirates была крупнейшим оператором с парком из 163 самолетов. По состоянию на август 2024 года более 60 клиентов разместили заказы на 2284 Triple Sevens во всех модификациях, из которых 1738 были поставлены. Это делает 777 самым продаваемым широкофюзеляжным авиалайнером, в то время как его самым продаваемым вариантом является 777-300ER с 837 заказанными и 832 поставленными самолетами. Первоначально авиалайнер конкурировал с Airbus A340 и McDonnell Douglas MD-11 ; с 2015 года он в основном конкурировал с Airbus A350 , а затем также с A330-900 . По состоянию на май 2024 года самолеты 777 были вовлечены в 31 авиакатастрофу и инцидент , включая пять аварий с потерей корпуса из восьми общих потерь корпуса, в результате которых погибло 542 человека, включая 3 на земле. [4] [5] [6]

Разработка

Фон

Концепция трехдвигательного самолета Boeing 777-100 была предшественником успешного двухдвигательного самолета 777.
Концепция трехдвигательного самолета Boeing 777-100 была предложена в 1978 году для конкуренции с другими трехдвигательными самолетами того времени.

В начале 1970-х годов Boeing 747 , McDonnell Douglas DC-10 и Lockheed L-1011 TriStar стали первым поколением широкофюзеляжных пассажирских авиалайнеров, поступивших в эксплуатацию. [7] В 1978 году Boeing представила три новые модели: двухмоторный или двухреактивный Boeing 757, призванный заменить 727 , двухреактивный 767, призванный составить конкуренцию Airbus A300 , и трехреактивный 777, призванный конкурировать с DC-10 и L-1011. [8] [9] [10] Среднеразмерные 757 и 767 были выпущены на рынок с успехом, отчасти благодаря правилам 1980-х годов по стандартам эксплуатационных характеристик двухмоторных самолетов с увеличенной дальностью полета ( ETOPS ), регулирующим трансокеанские операции двухреактивных самолетов. [11] Эти правила позволяли двухмоторным авиалайнерам пересекать океан на расстоянии до трех часов от запасных аэропортов . [12] Согласно правилам ETOPS, авиакомпании начали эксплуатировать 767 на дальних зарубежных маршрутах, которые не требовали вместимости более крупных авиалайнеров. [11] Трехмоторный 777 позже был снят с производства после маркетинговых исследований, которые отдали предпочтение вариантам 757 и 767. [13] У Boeing остался разрыв в размерах и дальности полета в линейке продуктов между 767-300ER и 747-400 . [14]

К концу 1980-х годов ожидалось, что модели DC-10 и L-1011 будут сняты с эксплуатации в следующем десятилетии, что побудило производителей разработать конструкции для замены. [15] McDonnell Douglas работала над MD-11 , удлиненным преемником DC-10, [15] в то время как Airbus разрабатывала свои серии A330 и A340 . [15] В 1986 году Boeing представила предложения по увеличенной модели 767, предварительно названной 767-X, [16] чтобы нацелиться на рынок замены широкофюзеляжных самолетов первого поколения, таких как DC-10, [12] и дополнить существующие модели 767 и 747 в линейке компании. [17] Первоначальное предложение включало более длинный фюзеляж и большие крылья, чем у существующей модели 767, [16] а также законцовки крыла . [18] В более поздних планах поперечное сечение фюзеляжа было увеличено, но сохранены существующая кабина экипажа 767 , носовая часть и другие элементы. [16] Однако клиенты авиакомпаний не были заинтересованы в предложениях 767-X и вместо этого хотели еще более широкое поперечное сечение фюзеляжа, полностью гибкую конфигурацию салона, возможность полетов на короткие и межконтинентальные расстояния и эксплуатационные расходы ниже, чем у любого удлиненного 767. [12]

Требования авиаконструкторов к более крупным самолетам становились все более конкретными, что усиливало конкуренцию среди производителей самолетов. [15] К 1988 году Boeing понял, что единственным ответом является проектирование с чистого листа, которое привело к созданию двухдвигательного самолета 777. [19] Компания выбрала двухдвигательную конфигурацию, учитывая прошлые успехи в проектировании, прогнозируемые разработки двигателей и выгоды от снижения затрат. [20] 8 декабря 1989 года Boeing начала направлять авиакомпаниям предложения по 777. [16]

Усилия по проектированию

Кабина экипажа, вид сзади двух сидений пилотов. Центральная консоль расположена между сиденьями, спереди находится приборная панель с несколькими дисплеями, а свет проникает через передние окна.
Стеклянная кабина для двух членов экипажа оснащена электродистанционным управлением.

Алан Малалли занимал должность директора по инжинирингу программы Boeing 777, а затем в сентябре 1992 года был повышен до должности вице-президента и генерального менеджера. [21] [22] Этап проектирования совершенно нового двухдвигательного самолета отличался от предыдущих реактивных лайнеров Boeing, в разработке которых принимали участие восемь крупных авиакомпаний ( All Nippon Airways , American Airlines , British Airways , Cathay Pacific , Delta Air Lines , Japan Airlines , Qantas и United Airlines ). [23] Это был отход от отраслевой практики, когда производители обычно проектировали самолеты с минимальным участием клиентов. [24] Восемь авиакомпаний, которые внесли свой вклад в процесс проектирования, стали известны в Boeing как группа «Working Together» . [23] На первом заседании группы в январе 1990 года авиакомпаниям была роздана 23-страничная анкета, в которой спрашивалось, что каждая из них хочет от дизайна. [12] К марту 1990 года группа приняла решение о базовой конфигурации: поперечное сечение салона, близкое к 747-му, вместимость до 325 пассажиров, гибкий интерьер, стеклянная кабина, электродистанционное управление и на 10 процентов меньшая стоимость места на милю , чем у A330 и MD-11. [12]

Фаза разработки 777 совпала с программой United Airlines по замене своих устаревших DC-10. [25] 14 октября 1990 года United стала стартовым заказчиком с заказом на 34 самолета 777 с двигателями Pratt & Whitney на сумму 11 миллиардов долларов США (~22,7 миллиарда долларов в 2023 году) и опционом еще на 34 самолета. [26] [27] Авиакомпания требовала, чтобы новый самолет мог летать по трем различным маршрутам: из Чикаго на Гавайи, из Чикаго в Европу и беспосадочный перелет из Денвера , жаркого и высокогорного аэропорта, на Гавайи. [25] Сертификация ETOPS также была приоритетом для United, [28] учитывая надводную часть гавайских маршрутов United. [26] В конце 1991 года Boeing выбрала свой завод в Эверетте в Вашингтоне, где производились самолеты 747, в качестве линии окончательной сборки (FAL) 777 . [29] В январе 1993 года группа разработчиков United присоединилась к другим группам авиакомпаний и конструкторам Boeing на заводе в Эверетте. [30] 240 групп разработчиков, в каждой из которых было до 40 человек, рассмотрели почти 1500 проблем проектирования отдельных компонентов самолета. [31] Диаметр фюзеляжа был увеличен для соответствия требованиям Cathay Pacific, базовая модель стала длиннее для All Nippon Airways, а вклад British Airways привел к дополнительным встроенным испытаниям и гибкости интерьера, [12] а также к более высоким вариантам эксплуатационного веса. [32]

777 был первым коммерческим самолетом, разработанным с использованием полностью автоматизированного проектирования (САПР). [17] [26] [33] Каждый чертеж конструкции был создан в трехмерной системе программного обеспечения САПР, известной как CATIA , полученной от Dassault Systemes и IBM . [34] Это позволило инженерам виртуально собрать самолет 777 на компьютерной системе, чтобы проверить наличие помех и убедиться, что тысячи деталей подходят правильно перед фактическим процессом сборки, тем самым сократив дорогостоящую доработку. [35] Boeing разработала свою высокопроизводительную систему визуализации FlyThru, позже названную IVT (Integrated Visualization Tool), для поддержки крупномасштабных совместных обзоров инженерного проектирования, производственных иллюстраций и других видов использования данных САПР за пределами проектирования. [36] Boeing изначально не был убежден в возможностях CATIA и построил физический макет носовой части, чтобы проверить его результаты. Тест был настолько успешным, что дополнительные макеты были отменены. [37] 777 был завершен с такой точностью, что это был первый реактивный лайнер Boeing, для которого не требовалось прорабатывать детали на дорогостоящем физическом макете самолета. [38] Это помогло программе проектирования ограничить расходы до заявленных 5 миллиардов долларов. [39]

Тестирование и сертификация

Вид сбоку на двухмоторный реактивный самолет в полете, окруженный белыми облаками
777 совершил свой первый полет 12 июня 1994 года.

Основная сборка первого самолета началась 4 января 1993 года. [40] 9 апреля 1994 года первый 777, номер WA001, был выпущен в ходе серии из 15 церемоний, проведенных в течение дня, чтобы разместить 100 000 приглашенных гостей. [41] Первый полет состоялся 12 июня 1994 года [42] под командованием главного летчика-испытателя Джона Э. Кэшмана. [43] Это ознаменовало начало 11-месячной программы летных испытаний, которая была более обширной, чем испытания любой предыдущей модели Boeing. [44] Девять самолетов, оснащенных двигателями General Electric, Pratt & Whitney и Rolls-Royce [42], прошли летные испытания в различных местах, от пустынного аэродрома на авиабазе Эдвардс в Калифорнии [45] до холодных условий на Аляске, в основном в международном аэропорту Фэрбанкс . [46] Для удовлетворения требований ETOPS было проведено восемь 180-минутных испытательных полетов с одним двигателем. [47] Первый построенный самолет использовался в кампании неразрушающих испытаний Boeing с 1994 по 1996 год и предоставил данные для программ -200ER и -300. [48]

После успешного завершения летных испытаний 19 апреля 1995 года самолет 777 получил одновременный сертификат летной годности от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) и Европейского объединения авиационных властей (JAA) . [42]

Ввод в эксплуатацию

15 мая 1995 года авиакомпания United Airlines получила первый Boeing 777-200 и 7 июня совершила первый коммерческий рейс.

Boeing поставила первый 777 компании United Airlines 15 мая 1995 года. [49] [50] 30 мая 1995 года FAA выдала разрешение ETOPS на 180 минут (« ETOPS-180 ») для самолета с двигателем Pratt & Whitney PW4084 , что сделало его первым авиалайнером, получившим рейтинг ETOPS-180 при вводе в эксплуатацию. [51] Первый коммерческий рейс состоялся 7 июня 1995 года из лондонского аэропорта Хитроу в международный аэропорт Даллеса недалеко от Вашингтона, округ Колумбия. [52] Более продолжительное разрешение ETOPS на 207 минут было одобрено в октябре 1996 года. [a]

12 ноября 1995 года Boeing поставила British Airways первую модель с двигателями General Electric GE90 -77B, [53] которая поступила в эксплуатацию пятью днями позже. [54] Первоначальная эксплуатация была затруднена из-за износа подшипников коробки передач , что заставило British Airways временно снять свой флот 777 с трансатлантических рейсов в 1997 году, [54] вернувшись к полной эксплуатации позднее в том же году. [45] Впоследствии General Electric объявила об обновлении двигателей. [45]

Первый самолет с двигателем Rolls-Royce Trent 877 был доставлен Thai Airways International 31 марта 1996 года, [53] завершив внедрение трех силовых установок, изначально разработанных для авиалайнера. [55] Каждая комбинация двигателя и самолета получила сертификацию ETOPS-180 с момента ввода в эксплуатацию. [56] К июню 1997 года заказы на 777 составили 323 от 25 авиакомпаний, включая стартовых клиентов, заказавших дополнительные самолеты. [42] Данные об эксплуатационных характеристиках подтвердили постоянные возможности двухдвигательного самолета на дальних трансокеанских маршрутах, что привело к дополнительным продажам. [57] К 1998 году парк самолетов 777 приблизился к 900 000 летных часов. [58] Boeing заявляет, что парк самолетов 777 имеет надежность отправлений (скорость отправления из гейта с задержкой не более 15 минут из-за технических проблем) выше 99 процентов. [59] [60] [61] [62]

Улучшение и растяжка: -200ER/-300

27 мая 1998 года авиакомпания Cathay Pacific представила удлиненную версию -300.

После базовой модели 777-200 компания Boeing разработала вариант с увеличенным общим весом , большей дальностью полета и грузоподъемностью . [63] Первоначально названный 777-200IGW, [64] 777-200ER совершил свой первый полет 7 октября 1996 года, [65] получил сертификацию FAA и JAA 17 января 1997 года, [66] и поступил в эксплуатацию в British Airways 9 февраля 1997 года. [66] Предлагая более высокие характеристики для дальних перелетов, этот вариант стал наиболее заказываемой версией самолета в начале 2000-х годов. [63] 2 апреля 1997 года самолет Malaysia Airlines -200ER под названием «Super Ranger» побил рекорд дальности полета по дуге большого круга без посадки для авиалайнеров, пролетев на восток от Boeing Field в Сиэтле до Куала-Лумпура , расстояние в 10 823 морских миль (20 044 км; 12 455 миль), за 21 час и 23 минуты. [58]

После появления -200ER компания Boeing обратила внимание на удлиненную версию базовой модели. 16 октября 1997 года 777-300 совершил свой первый полет. [65] При длине 242,4 фута (73,9 м) -300 стал самым длинным авиалайнером, когда-либо произведенным (до появления A340-600 ), и имел на 20 процентов большую общую вместимость, чем модель стандартной длины. [67] -300 был одновременно сертифицирован FAA и JAA 4 мая 1998 года, [68] и поступил в эксплуатацию у стартового заказчика Cathay Pacific 27 мая 1998 года. [65] [69]

Первое поколение моделей Boeing 777, -200, -200ER и -300, с тех пор известны под общим названием Boeing 777 Classics . [70] Эти три ранних варианта 777 имели три варианта двигателей тягой от 77 200 до 98 000 фунтов силы (от 343 до 436 кН): General Electric GE90 , Pratt & Whitney PW4000 или Rolls-Royce Trent 800. [ 70]

Производство

Производственный процесс включал в себя существенное международное содержание, беспрецедентный уровень глобального субподряда для реактивного лайнера Boeing, [71] позже превзойденный 787. [72] Международные участники включали Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries (фюзеляжные панели), [73] Fuji Heavy Industries, Ltd. (центральная часть крыла), [73] Hawker de Havilland ( рули высоты ) и Aerospace Technologies of Australia ( руль направления ). [74] Соглашение между Boeing и Japan Aircraft Development Corporation, представляющей японских подрядчиков в области аэрокосмической промышленности, сделало последних партнерами по разделению рисков на 20 процентов всей программы разработки. [71]

Завод Boeing Everett был расширен за счет двух новых самолетов FAL для производства самолетов 777.

Чтобы разместить производство своего нового авиалайнера, Boeing удвоил размер завода в Эверетте, потратив около 1,5 млрд долларов США (~2,86 млрд долларов в 2023 году) [26] , чтобы выделить место для двух новых сборочных линий. [25] Были разработаны новые методы производства, включая поворотный станок, который мог поворачивать подузлы фюзеляжа на 180 градусов, предоставляя рабочим доступ к верхним секциям корпуса. [34] К началу производства в 1993 году программа собрала 118 твердых заказов с опционами на еще 95 от 10 авиакомпаний. [75] Общие инвестиции в программу оценивались более чем в 4 млрд долларов от Boeing, а также в 2 млрд долларов от поставщиков. [76]

Первоначально второй после 747 самый прибыльный реактивный лайнер Boeing, [77] 777 стал самой прибыльной моделью компании в 2000-х годах. [78] Аналитик установил, что программа 777, предполагая, что Boeing полностью окупила затраты на разработку самолета, может составить 400 миллионов долларов прибыли компании до вычета налогов в 2000 году, на 50 миллионов долларов больше, чем 747. [77] К 2004 году авиалайнер составлял большую часть доходов широкофюзеляжных самолетов Boeing Commercial Airplanes. [79] В 2007 году заказы на модели 777 второго поколения приблизились к 350 самолетам, [80] и в ноябре того же года Boeing объявила, что все производственные слоты были распроданы до 2012 года. [81] Портфель заказов программы в 356 заказов был оценен в 95 миллиардов долларов по каталожным ценам в 2008 году. [82]

В 2010 году Boeing объявила о планах увеличить производство с 5 самолетов в месяц до 7 самолетов в месяц к середине 2011 года и до 8,3 самолетов в месяц к началу 2013 года. [83] В ноябре 2011 года началась сборка 1000-го 777, -300ER, когда на полную сборку одного из этих вариантов ушло 49 дней. [84] Самолет, о котором идет речь, был построен для авиакомпании Emirates , [84] и выехал с завода в марте 2012 года. [85] К середине 2010-х годов 777 стал преобладать на самых дальних международных рейсах и стал наиболее широко используемым авиалайнером на транстихоокеанских маршрутах, причем варианты этого типа выполняли более половины всех регулярных рейсов и у большинства транстихоокеанских перевозчиков. [86] [87] К апрелю 2014 года, когда совокупные продажи превысили продажи 747, 777 стал самым продаваемым широкофюзеляжным авиалайнером; при существующих темпах производства самолет был на пути к тому, чтобы стать самым продаваемым широкофюзеляжным авиалайнером к середине 2016 года. [88]

К февралю 2015 года количество невыполненных заказов на самолеты 777 составило 278 самолетов, что эквивалентно почти трем годам при тогдашнем темпе производства 8,3 самолета в месяц, [89] заставив Boeing задуматься о временных рамках 2018–2020 годов. В январе 2016 года Boeing подтвердила планы по сокращению темпов производства семейства 777 с 8,3 в месяц до 7 в месяц в 2017 году, чтобы помочь закрыть производственный разрыв между 777 и 777X из-за отсутствия новых заказов. [90] В августе 2017 года Boeing планировала снова сократить производство 777 до пяти в месяц. [91] В 2018 году ожидалось, что сборка тестовых самолетов 777-9 снизит выпуск до эффективного темпа 5,5 в месяц. [92] В марте 2018 года, как и предсказывалось ранее, 777 обогнал 747 и стал самым производимым широкофюзеляжным самолетом в мире. [93] Из-за влияния пандемии COVID-19 на авиацию спрос на новые самолеты в 2020 году упал, и Boeing дополнительно сократил ежемесячное производство 777 с пяти до двух самолетов. [94]

Второе поколение (777-X): -300ER/-200LR/F

Двигатель самолета, вид спереди с инженером Boeing спереди, демонстрирующим размер двигателя. Большой круглый воздухозаборник двигателя содержит центральную ступицу с завихрением, окруженную несколькими изогнутыми лопатками вентилятора.
Более мощный двигатель GE90 более поздних модификаций имеет вентилятор диаметром 128 дюймов (330 см) по сравнению со 123 дюймами (310 см) в более ранних модификациях, а также изогнутые лопатки вместо прямых.

С самого начала программы Boeing рассматривал возможность создания сверхдальнемагистральных вариантов. [95] Ранние планы были сосредоточены на предложении 777-100X, [96] укороченном варианте -200 с уменьшенным весом и увеличенной дальностью полета, [96] похожем на 747SP . [97] Однако -100X перевозил бы меньше пассажиров, чем -200, при аналогичных эксплуатационных расходах, что привело бы к более высокой стоимости за место. [96] [97] К концу 1990-х годов планы проектирования сместились в сторону более дальнемагистральных версий существующих моделей. [96]

В марте 1997 года совет директоров Boeing одобрил спецификации 777-200X/300X: 298 пассажиров в трех классах на расстояние более 8600 морских миль (15 900 км; 9900 миль) для 200X и 6600 морских миль (12 200 км; 7600 миль) с 355 пассажирами в трехклассной компоновке для 300X, с замораживанием проекта, запланированным на май 1998 года, сертификацией 200X в августе 2000 года и введением в эксплуатацию в сентябре и январе 2001 года для 300X. [98] Более широкое крыло на 4,5 фута (1,37 м) должно было быть усилено, а емкость топливного бака увеличена, и он должен был приводиться в движение простыми производными с аналогичными вентиляторами. [98] GE предлагала GE90-102B с тягой 102 000 фунтов (454 кН), в то время как P&W предлагала свой PW4098 с тягой 98 000 фунтов (436 кН), а RR предлагала Trent 8100 с тягой 98 000 фунтов (437 кН). [98] Rolls-Royce также изучала Trent 8102 с тягой более 100 000 фунтов (445 кН). [99] Boeing также изучала полурычажную, сочлененную главную опору, чтобы помочь вращению при взлете предлагаемого -300X с его более высоким максимальным взлетным весом 715 600 фунтов (324 600 кг) . [100] К январю 1999 года его максимальный взлетный вес вырос до 750 700 фунтов (340 500 кг), а требования к тяге возросли до 110 000–114 000 фунтов силы (490–510 кН). [101]

Требовался более мощный двигатель в классе тяги 100 000 фунтов силы (440 кН), что привело к переговорам между Boeing и производителями двигателей. General Electric предложила разработать двигатель GE90-115B, [102] в то время как Rolls-Royce предложила разработать двигатель Trent 8104. [103] В 1999 году Boeing объявила о соглашении с General Electric, обойдя предложения конкурентов. [102] В рамках сделки с General Electric Boeing согласилась предлагать только двигатели GE90 для новых версий 777. [102]

Air France получила первый самолет 777-300ER 29 апреля 2004 года.

29 февраля 2000 года Boeing запустила свою программу двухдвигательных самолетов следующего поколения [104] , первоначально названную 777-X, [95] и начала делать предложения авиакомпаниям. [63] Разработка была замедлена спадом в отрасли в начале 2000-х годов. [65] Первая модель, появившаяся в результате программы, 777-300ER, была запущена с заказом на десять самолетов от Air France [ 105] вместе с дополнительными обязательствами. [63] 24 февраля 2003 года -300ER совершил свой первый полет, а FAA и EASA ( Европейское агентство по безопасности полетов , преемник JAA) сертифицировали модель 16 марта 2004 года. [106] Первая поставка Air France состоялась 29 апреля 2004 года. [65] -300ER, который сочетал в себе повышенную грузоподъемность -300 с дальностью полета -200ER, стал самым продаваемым вариантом 777 в конце 2000-х годов, [107] извлекая выгоду, поскольку авиакомпании заменили сопоставимые четырехмоторные модели на двухдвигательные из-за их более низких эксплуатационных расходов. [81]

Вторая дальнемагистральная модель, 777-200LR, была выпущена 15 февраля 2005 года и совершила свой первый полет 8 марта 2005 года. [65] -200LR был сертифицирован как FAA, так и EASA 2 февраля 2006 года, [108] а первая поставка в Pakistan International Airlines состоялась 26 февраля 2006 года. [109] 10 ноября 2005 года первый -200LR установил рекорд самого продолжительного беспосадочного полета пассажирского авиалайнера, пролетев 11 664 морских миль (21 602 км; 13 423 мили) на восток из Гонконга в Лондон. [110] Полет длился 22 часа и 42 минуты, превзойдя стандартную расчетную дальность полета -200LR и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса . [111]

Серийная модель грузового самолета 777F была выпущена 23 мая 2008 года. [112] Первый полет самолета 777F, в котором использовались структурная конструкция и характеристики двигателя модели -200LR [113] вместе с топливными баками, заимствованными у модели -300ER, состоялся 14 июля 2008 года. [114] Сертификат типа FAA и EASA для грузового самолета был получен 6 февраля 2009 года, [115] а первая поставка заказчику Air France состоялась 19 февраля 2009 года. [116] [117]

К концу 2000-х годов 777 столкнулся с возросшей потенциальной конкуренцией со стороны запланированного Airbus A350 XWB и внутри со стороны предлагаемой серии 787, [80] оба авиалайнера предлагают улучшения топливной эффективности . Как следствие, 777-300ER получил пакеты улучшения двигателя и аэродинамики для снижения сопротивления и веса. [118] В 2010 году вариант дополнительно получил увеличение максимального веса без топлива на 5000 фунтов (2300 кг) , что эквивалентно более высокой полезной нагрузке в 20–25 пассажиров; его двигатели GE90-115B1 получили увеличение тяги на 1–2,5 процента для увеличения взлетного веса в аэропортах на большой высоте. [118] Благодаря этим улучшениям 777 остается крупнейшим двухмоторным реактивным лайнером в мире. [119] [120]

В 2011 году в эксплуатацию поступил 787 Dreamliner , завершённый первый этап, также известный как Yellowstone-2 (Y2) инициативы по замене самолётов под названием Boeing Yellowstone Project , [121] который должен был заменить большие варианты 767 (300/300ER/400), а также малые варианты 777 (-200/200ER/200LR). В то время как большие варианты 777 (-300/300ER), а также 747 могли быть в конечном итоге заменены самолётом нового поколения, Yellowstone-3 (Y3), который будет использовать технологии 787 Dreamliner (Y2). [80] Дополнительные изменения были запланированы на конец 2012 года, включая возможное увеличение размаха крыльев , [ 118] наряду с другими крупными изменениями, включая композитное крыло, двигатель нового поколения и различную длину фюзеляжа. [118] [122] [123] Сообщается, что Emirates тесно сотрудничала с Boeing в рамках проекта, а также являлась потенциальным стартовым заказчиком нового поколения 777. [124] Среди заказчиков самолетов в этот период China Airlines заказала десять самолетов 777-300ER для замены 747-400 на дальних транстихоокеанских маршрутах (первый из этих самолетов поступил в эксплуатацию в 2015 году), отметив, что стоимость одного места у 777-300ER примерно на 20% ниже стоимости 747 (варьируется из-за цен на топливо). [125]

Пакеты улучшений

В тандеме с разработкой третьего поколения Boeing 777X, Boeing работал с General Electric, чтобы предложить 2% улучшение топливной эффективности для находящихся в производстве самолетов 777-300ER. General Electric улучшила модуль вентилятора и ступень компрессора высокого давления-1 блиск в турбовентиляторном двигателе GE-90-115, а также уменьшила зазоры между концами лопаток турбины и кожухом во время крейсерского полета. Эти улучшения, из которых последнее является наиболее важным и было получено в ходе работы по разработке 787, были заявлены GE для снижения расхода топлива на 0,5%. Модификации крыла Boeing были предназначены для обеспечения оставшейся части. Boeing заявила, что каждое улучшение расхода топлива 777-300ER на 1% означает возможность пролететь дополнительно 75 морских миль (139 км; 86 миль) при той же загрузке топлива или добавить десять пассажиров или 2400 фунтов (1100 кг) груза к рейсу с «ограниченной загрузкой». [126]

В марте 2015 года были раскрыты дополнительные подробности «пакета улучшений». 777-300ER должен был сбросить 1800 фунтов (820 кг) за счет замены короны фюзеляжа на стяжки и композитные интеграционные панели, аналогичные тем, что использовались в 787. Новое программное обеспечение управления полетом устранило бы необходимость в хвостовой лыже, удерживая хвост над поверхностью взлетно-посадочной полосы независимо от того, в какой степени пилоты управляют рулями высоты. Boeing также перепроектировал внутренние обтекатели закрылков, чтобы уменьшить сопротивление за счет снижения давления на нижнюю часть крыла. Внешняя скошенная законцовка крыла должна была иметь расходящуюся заднюю кромку, которую Boeing называет «аэродинамическим профилем бедняка»; изначально она была разработана для проекта McDonnell Douglas MD-12 . Другое изменение касалось смещения триммера руля высоты. Эти изменения должны были повысить топливную эффективность и позволить авиакомпаниям добавить 14 дополнительных мест в самолет, увеличив топливную эффективность на одно место на 5%. [127]

Помня о длительном времени, необходимом для вывода 777X на рынок, Boeing продолжила разрабатывать пакеты усовершенствований, которые повышают топливную эффективность, а также снижают цены на существующий продукт. В январе 2015 года United Airlines заказала десять самолетов 777-300ER, которые обычно стоили около 150 миллионов долларов каждый, но заплатила около 130 миллионов долларов, предоставив скидку, чтобы сократить производственный разрыв до 777X. [128] В 2019 году себестоимость единицы -200ER составила 306,6 миллиона долларов, -200LR: 346,9 миллиона долларов, -300ER: 375,5 миллиона долларов и 777F 352,3 миллиона долларов. [129] -200ER — единственный указанный вариант Classic.

Третье поколение (777X): -8/-8F/-9

Улучшенный и обновленный Boeing 777-9X был представлен 13 марта 2019 г.
Выпуск третьего поколения Boeing 777X 13 марта 2019 года, оснащенного композитными крыльями со складными законцовками и более эффективными двигателями GE-9X .

В ноябре 2013 года, получив заказы и обязательства на общую сумму 259 самолетов от Lufthansa , Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways , Boeing официально запустил программу 777X, третьего поколения 777, с двумя моделями: 777-8 и 777-9. [130] 777-9 — это еще более удлиненный вариант с вместимостью более 400 пассажиров и дальностью полета более 8200 морских миль (15 200 км; 9400 миль), тогда как 777-8 рассчитан на перевозку приблизительно 350 пассажиров и дальность полета более 9300 морских миль (17 200 км; 10 700 миль). [130] Обе модели будут оснащены двигателями нового поколения GE9X и новыми композитными крыльями со складными законцовками крыла . Первый представитель семейства 777X должен был поступить в эксплуатацию в 2020 году на момент объявления программы. Выпуск прототипа 777X, модели 777-9, состоялся 13 марта 2019 года. [131] 777-9 впервые поднялся в воздух 25 января 2020 года, поставки изначально прогнозировались на 2022 или 2023 год [132] , а затем были отложены до 2025 года. [133]

Дизайн

Самолет в полете, вид снизу. На двух крыльях самолета установлено по одному двигателю. Закругленный нос переходит в прямую часть корпуса, которая сужается к хвостовой части с двумя задними плавниками.
Вид в плане самолета Boeing 777-300ER с наклонными законцовками крыла.

Boeing представил ряд передовых технологий с конструкцией 777, включая полностью цифровое управление по проводам , [134] полностью программно-конфигурируемую авионику , жидкокристаллические дисплеи Honeywell в стеклянной кабине пилотов, [135] и первое использование волоконно-оптической сети авионики на коммерческом авиалайнере. [136] Boeing использовал работу, проделанную на отмененном региональном самолете Boeing 7J7 , [137] который использовал аналогичные версии выбранных технологий. [137] В 2003 году Boeing начал предлагать опцию электронных дисплеев бортового компьютера в кабине пилотов. [138] В 2013 году Boeing объявил, что модернизированные модели 777X будут включать в себя планер, системы и внутренние технологии от 787. [139]

Электронная система управления

При проектировании 777 в качестве своего первого коммерческого самолета с электродистанционной системой управления Boeing решила сохранить обычные штурвалы управления , а не переходить на боковые ручки управления, которые используются во многих истребителях с электродистанционной системой управления и во многих авиалайнерах Airbus. [134] Наряду с традиционными штурвалами и рулем направления, кабина имеет упрощенную компоновку, которая сохраняет сходство с предыдущими моделями Boeing. [140] Система электродистанционной системы управления также включает в себя защиту диапазона полета , систему, которая направляет входные данные пилота в пределах вычисляемых компьютером рамок рабочих параметров, действуя для предотвращения сваливания , превышения скорости и чрезмерно напряженных маневров. [134] Эта система может быть отключена пилотом, если сочтет это необходимым. [134] Система электродистанционной системы управления дополняется механическим резервом. [141]

Планер и системы

Самолет Emirates 777-300ER в сентябре 2009 года с круглым профилем фюзеляжа, двугранными крыльями и турбовентиляторными двигателями GE90 — крупнейшим реактивным двигателем, находившимся в эксплуатации до тех пор, пока его не превзошел General Electric GE9X .
Нижняя часть самолета. Крупный план двигателей, выпущенных шасси и наклонных закрылков.
777-200ER компании American Airlines в июле 2007 года с двигателями Trent 800 , выдвинутыми предкрылками, закрылками и шестиколесным шасси

Планер самолета включает использование композитных материалов , что составляет девять процентов от первоначального веса конструкции, в то время как модели третьего поколения, 777-8 и 777-9, имеют больше композитных деталей. [142] Композитные компоненты включают пол кабины и руль направления, причем 777 является первым авиалайнером Boeing, в котором композитные материалы использовались как для горизонтальных, так и для вертикальных стабилизаторов ( хвостового оперения ). [143] Основное поперечное сечение фюзеляжа полностью круглое, [144] [145] и сужается назад в хвостовой конус в форме лезвия с вспомогательной силовой установкой , обращенной к порту . [146]

Крылья на 777 имеют сверхкритическую конструкцию аэродинамического профиля, которая отклонена назад на 31,6 градуса и оптимизирована для крейсерской скорости 0,83 Маха (пересмотрена после летных испытаний до 0,84 Маха). [147] Крылья спроектированы с увеличенной толщиной и большим размахом, чем у предыдущих авиалайнеров, что приводит к большей полезной нагрузке и дальности полета, улучшенным взлетным характеристикам и большей крейсерской высоте . [42] Крылья также служат для хранения топлива, причем модели с большей дальностью полета способны перевозить до 47 890 галлонов США (181 300 л) топлива. [148] Такая вместимость позволяет 777-200LR выполнять сверхдальние трансполярные маршруты, такие как из Торонто в Гонконг . [149] В 2013 году для модернизированного 777X было представлено новое крыло из композитных материалов с более широким размахом и конструктивными особенностями, основанными на крыльях 787. [139]

Складывающиеся законцовки крыла длиной 21 фут (6,40 м) были предложены, когда 777 был впервые запущен, чтобы привлечь авиакомпании, которые могли использовать выходы, предназначенные для размещения меньших самолетов, но ни одна авиакомпания не приобрела эту опцию. [150] Складывающиеся законцовки крыла вновь появились как особенность дизайна при объявлении об обновлении 777X в 2013 году. Меньшие складные законцовки крыла длиной 11 футов (3,35 м) позволят моделям 777X использовать те же выходы в аэропорт и рулежные дорожки, что и более ранние 777. [139] Эти меньшие складные законцовки крыла менее сложны, чем те, которые предлагались для более ранних 777, и внутри влияют только на проводку, необходимую для огней законцовок крыла. [139]

Самолет оснащен самым большим шасси и самыми большими шинами, когда-либо использовавшимися в коммерческих реактивных самолетах. [151] Шестиколесные тележки спроектированы так, чтобы распределять нагрузку самолета по большой площади без необходимости использования дополнительного осевого шасси. Это помогает снизить вес и упрощает тормозную и гидравлическую системы самолета. Каждая шина шестиколесного основного шасси 777-300ER может нести нагрузку 59 490 фунтов (26 980 кг), что тяжелее, чем у других широкофюзеляжных самолетов, таких как 747-400. [152] Самолет имеет тройную избыточную гидравлическую систему, и для посадки требуется только одна система. [153] Турбина набегающего воздуха — небольшое выдвижное устройство, которое может обеспечить аварийное питание — также установлена ​​в обтекателе корня крыла . [154]

Интерьер

Салон авиалайнера. Ряды сидений, расположенные между двумя проходами. В спинке каждого сиденья есть монитор; свет исходит из боковых стенок и верхних полок.
Салон эконом-класса самолета Boeing 777-300ER авиакомпании Etihad Airways в компоновке 3–3–3
Салон авиалайнера. Ряды сидений, расположенные между двумя проходами.
Салон класса Royal Laurel (бизнес-класс) с компоновкой 1–2–1 в обратной елочке на самолете EVA Air 777-300ER

Оригинальный интерьер 777, также известный как Boeing Signature Interior, отличается изогнутыми панелями, большими верхними полками и непрямым освещением. [54] Варианты размещения сидений варьируются от четырех [155] до шести в ряд в первом классе и до десяти в ряд в эконом-классе . [156] Окна 777 были самыми большими среди всех современных коммерческих авиалайнеров до 787 и имеют размеры 15 на 10 дюймов (380 на 250 мм) для всех моделей, кроме 777-8 и -9. [157] В салоне также есть «зоны гибкости», которые подразумевают преднамеренное размещение водяных, электрических, пневматических и других точек подключения по всему внутреннему пространству, что позволяет авиакомпаниям быстро и легко перемещать сиденья, бортовые кухни и туалеты при изменении компоновки салона. [156] Несколько самолетов также были оснащены VIP- интерьерами для использования не в авиакомпаниях. [158] Boeing разработал гидравлически демпфируемый шарнир крышки сиденья унитаза, который медленно закрывается. [159]

В феврале 2003 года Boeing представила верхние спальные места для экипажа в качестве опции на 777. [160] Расположенные над основным салоном и соединенные лестницами, передние спальные места для экипажа содержат два сиденья и две койки, в то время как задние спальные места для экипажа имеют несколько койок. [160] С тех пор интерьер Signature Interior был адаптирован для других широкофюзеляжных и узкофюзеляжных самолетов Boeing, включая 737NG , 747-400, 757-300 и более новые модели 767, включая все модели 767-400ER . [161] [162] 747-8 и 767-400ER также получили более крупные, более округлые окна оригинального 777.

В июле 2011 года Flight International сообщила, что Boeing рассматривает возможность замены фирменного интерьера на 777 на новый интерьер, аналогичный интерьеру 787, в рамках перехода к «общему опыту салона» на всех платформах Boeing. [163] С запуском 777X в 2013 году Boeing подтвердила, что самолет получит новый интерьер с элементами салона 787 и большими окнами. [139] Дополнительные подробности, опубликованные в 2014 году, включали переработанные боковые стенки салона для большего внутреннего пространства, технологию шумоподавления и более высокую влажность в салоне. [164]

Air France имеет субфлот 777-300ER с 472 местами каждый, больше, чем у любого другого международного 777, что позволяет достичь стоимости за доступный кресло-километр (CASK) около €.05, что сопоставимо с 314-местным Airbus A330-200 компании Level , его эталоном для недорогих дальнемагистральных рейсов. [165] Конкурируя на аналогичных направлениях французских заморских департаментов , Air Caraïbes имеет 389 мест на A350-900 и 429 на -1000. [165] Французская Bee еще более плотная с ее 411 местами на A350-900, благодаря 10 местам в эконом-классе в ряд, достигая CASK €.04 по данным Air France, и снова ниже с ее 480 местами на -1000. [165]

Двигатели

Первоначальная модель 777-200 была запущена с вариантами двигателей от трех производителей: General Electric , Pratt & Whitney и Rolls-Royce , [166] что дало авиакомпаниям возможность выбора двигателей от конкурирующих фирм. [102] Каждый производитель согласился разработать двигатель в классе тяги 77 000 фунтов силы (340 кН) и выше (мера мощности реактивного двигателя) для самого большого в мире двухдвигательного самолета. [166]

Варианты

Boeing использует две характеристики – длину фюзеляжа и дальность полета – для определения своих моделей 777. [14] [167] Пассажировместимость и грузоподъемность различаются в зависимости от длины фюзеляжа: 777-300 имеет удлиненный фюзеляж по сравнению с базовой моделью 777-200. Были определены три категории дальности полета: рынок A будет охватывать внутренние и региональные рейсы, рынок B будет охватывать маршруты из Европы на западное побережье США, а рынок C – самые длинные транстихоокеанские маршруты. [168] Рынок A будет охватывать самолет с дальностью полета 4200 морских миль (7800 км; 4800 миль), взлетной массой 516 000 фунтов (234 т) для 353–374 пассажиров, оснащенный двигателями тягой 71 000 фунтов (316 кН), за которым последует самолет с дальностью полета 6600 морских миль (12 200 км; 7600 миль) для 286 пассажиров в трехклассной компоновке, с тягой 82 000 фунтов (365 кН) и взлетной массой 580 000 фунтов (263 т), конкурент A340, на основе самолета рынка A с дальностью полета 409–434 пассажиров, и, в конечном итоге, самолет рынка C с дальностью полета 7600 морских миль (14 000 км; 8700 миль) и Двигатели 90 000 фунтов силы (400 кН). [169]

При ссылке на различные варианты код Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) объединяет обозначение модели 777 и обозначение варианта -200 или -300 в "772" или "773". [170] Система обозначений типов воздушных судов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) добавляет предшествующую букву производителя, в данном случае "B" для Boeing, отсюда "B772" или "B773". [171] Обозначения могут добавлять идентификатор диапазона, например "B77W" для 777-300ER по ИКАО, [171] "77W" для ИАТА, [170] хотя -200ER является маркетинговым обозначением компании и не сертифицировано как таковое. Другие обозначения включают "773ER" [172] и "773B" для -300ER. [173]

777-200

N774UA, сфотографированный в 2002 году, второй произведенный Boeing 777-200

Первоначальный 777-200 совершил свой первый полет 12 июня 1994 года и был впервые доставлен United Airlines 15 мая 1995 года. [65] С максимальной взлетной массой 545 000 фунтов (247 тонн) и двигателями 77 000 фунтов силы (340 кН) он имеет дальность полета 5 240 морских миль (9 700 км; 6 030 миль) с 305 пассажирскими местами в трехклассной конфигурации. [174] -200 был в первую очередь нацелен на внутренние авиалинии США , [14] хотя несколько азиатских перевозчиков и British Airways также эксплуатировали этот тип. Девять различных клиентов -200 получили поставку 88 самолетов, [2] из которых 55 находились в эксплуатации авиакомпаний по состоянию на 2018 год . [175] Конкурирующим самолетом Airbus был A330-300 . [176]

В марте 2016 года United Airlines перевела все 19 самолетов -200 исключительно на внутренние маршруты по США, включая рейсы на Гавайи и обратно, и добавила больше кресел эконом-класса, перейдя на конфигурацию из десяти самолетов в ряд (шаблон, который соответствовал реконфигурации этого типа самолетов American Airlines). [177] [178] По состоянию на 2019 год Boeing больше не продает -200, о чем свидетельствует его удаление из прайс-листов производителя для вариантов 777. [129]

777-200ER

Заход на посадку самолета. Вид сбоку на двухмоторный реактивный самолет в полете с выпущенными закрылками и шасси.
Самолет 777-200ER авиакомпании British Airways в апреле 2014 года, его первый эксплуатант — февраль 1997 года.

B-market 777-200ER («ER» для Extended Range), первоначально известный как 777-200IGW (увеличенный общий вес), имеет дополнительную топливную емкость и увеличенный максимальный взлетный вес, что позволяет осуществлять трансокеанские маршруты. [64] С максимальным взлетным весом 658 000 фунтов (298 тонн) и двигателями 93 700 фунтов силы (417 кН) он имеет дальность полета 7 065 морских миль (13 084 км; 8 130 миль) с 301 пассажирским местом в трехклассной конфигурации. [179] Он был впервые поставлен British Airways 6 февраля 1997 года. [65] Тридцать три клиента получили 422 поставки, без невыполненных заказов по состоянию на 2019 год . [2]

По состоянию на 2018 год в эксплуатации находилось 338 экземпляров -200ER. [175] Он конкурировал с A340-300 . [180] Boeing предложил заменить его самолетом 787-10 . [181] Стоимость нового -200ER выросла со 110 миллионов долларов США при вводе в эксплуатацию до 130 миллионов долларов США в 2007 году; модель 777 2007 года продавалась за 30 миллионов долларов США десять лет спустя, в то время как самые старые имели стоимость около 5–6 миллионов долларов США, в зависимости от оставшегося времени работы двигателя. [182]

Двигатель может поставляться с пониженной тягой для более коротких маршрутов, чтобы снизить максимальный взлетный вес, снизить закупочную цену и сборы за посадку (как спецификации 777-200), но может быть переоценен до полного стандарта. [183] ​​Singapore Airlines заказали более половины своих -200ER с пониженной тягой. [183] ​​[184]

777-200LR

Заход на посадку самолета. Вид сбоку двухмоторного реактивного самолета в полете с выпущенными закрылками и шасси.
Boeing 777-200LR в ливрее своего первого эксплуатанта, Pakistan International Airlines, в сентябре 2017 г.

777-200LR («LR» для Long Range), модель C-market, поступила в эксплуатацию в 2006 году как один из самых дальнемагистральных коммерческих авиалайнеров. [185] [186] Boeing прозвала его Worldliner , поскольку он может соединить практически любые два аэропорта в мире, [110] хотя он по-прежнему подпадает под ограничения ETOPS. [187] Он удерживает мировой рекорд по самому длительному беспосадочному перелету среди коммерческих авиалайнеров. [110] Его максимальная расчетная дальность полета составляет 8555 морских миль (15 844 км; 9 845 миль) по состоянию на 2017 год . [179] -200LR был предназначен для сверхдальних маршрутов, таких как из Лос-Анджелеса в Сингапур . [95]

Разработанный вместе с -300ER, -200LR отличается увеличенным MTOW и тремя дополнительными вспомогательными топливными баками в заднем грузовом отсеке. [185] Другие новые особенности включают в себя расширенные скошенные законцовки крыла, переработанные основные стойки шасси и дополнительное усиление конструкции. [185] Как и в случае с -300ER и 777F, -200LR оснащен удлинениями законцовок крыла на 12,8 фута (3,90 м). [185] -200LR оснащен турбовентиляторными двигателями GE90-110B1 или GE90-115B. [188] Первый -200LR был поставлен Pakistan International Airlines 26 февраля 2006 года. [109] [189] Двенадцать различных клиентов -200LR получили поставку 61 самолета. [190] Авиакомпании эксплуатировали 50 самолетов варианта -200LR по состоянию на 2018 год . [175] Emirates является крупнейшим оператором варианта LR с 10 самолетами. [191] Ближайшими конкурирующими самолетами от Airbus являются снятый с производства A340-500HGW [185] и текущий A350-900ULR . [192]

777-300

Взлет самолета. Вид сбоку на взлетающий самолет с открытыми створками шасси.
Самолет 777-300 компании Cathay Pacific , ее оператора запуска

Представленный на Парижском авиасалоне 26 июня 1995 года, его основная сборка началась в марте 1997 года, а его корпус был соединен 21 июля, он был выкатан 8 сентября и совершил свой первый полет 16 октября. [193] 777-300 был спроектирован с удлинением на 20%: 60 дополнительных мест до 368 в трехклассной конфигурации, еще 75 до 451 в двухклассной или до 550 в полностью эконом-классе, как 747SR. Удлинение в 33 фута (10,1 м) сделано с 17 футами (5,3 м) в десяти шпангоутах вперед и 16 футов (4,8 м) в девяти шпангоутах назад, что составляет длину 242 фута (73,8 м), что на 11 футов (3,4 м) длиннее, чем 747-400. Он использует топливный бак -200ER емкостью 45 200 галлонов США (171 200 л) и двигатели 84 000–98 000 фунтов силы (374–436 кН) с максимальной взлетной массой от 580 000 до 661 000 фунтов (от 263,3 до 299,6 т). [193]

Он имеет камеры наземного маневрирования для руления и хвостовой костыль для вращения, в то время как предлагаемый 716 000 фунтов (324,6 т) MTOW -300X нуждался бы в полурычажном основном шасси. Его надкрыльевая секция фюзеляжа 44 была усилена, а толщина его обшивки увеличилась с 0,25 до 0,45 дюйма (6,3 до 11,4 мм) у -200, и он получил новую пару эвакуационных дверей. Его рабочий пустой вес с двигателями Rolls-Royce в типичной трехклассовой компоновке составляет 343 300 фунтов (155,72 т) по сравнению с 307 300 фунтов (139,38 т) для аналогичной конфигурации -200. [193] Boeing хотел поставить 170 самолетов -300 к 2006 году и производить 28 самолетов в год к 2002 году, чтобы заменить ранние Boeing 747, сжигая на треть меньше топлива и имея на 40% меньшие затраты на техническое обслуживание. [193]

С взлетным весом 660 000 фунтов (299 тонн) и двигателями 90 000 фунтов силы (400 кН) он имеет дальность полета 6005 морских миль (11 121 км; 6910 миль) с 368 пассажирами в трехклассной компоновке. [174] Восемь различных клиентов получили поставку 60 самолетов этого варианта, из которых 18 были оснащены двигателями PW4000 и 42 — RR Trent 800 (ни один из них не был заказан с GE90, который никогда не был сертифицирован для этого варианта [194] ), [2] с 48 находящимися в эксплуатации авиакомпаниями по состоянию на 2018 год . [175] Последний -300 был поставлен в 2006 году, в то время как поставки более дальнего -300ER начались в 2004 году. [2]

777-300ER

777-300ER, самая продаваемая модель, стартового оператора Air France

777-300ER («ER» для Extended Range) — это версия -300 для рынка B. Его более высокий максимальный взлетный вес и увеличенная емкость топлива обеспечивают максимальную дальность полета 7370 морских миль (13 650 км; 8480 миль) с 392 пассажирами в двухклассной компоновке сидений. [179] 777-300ER отличается удлиненными скошенными законцовками крыла, усиленным фюзеляжем и крыльями, а также модифицированным основным шасси. [195] Его крылья имеют удлинение 9,0. [196] Он оснащен турбовентиляторным двигателем GE90-115B , самым мощным в мире реактивным двигателем с максимальной тягой 115 300 фунтов силы (513 кН). [197]

После летных испытаний аэродинамические усовершенствования снизили расход топлива еще на 1,4%. [107] [198] При скорости 0,839 Маха (495 узлов; 916 км/ч), FL300, -59 °C и весе 513 400 фунтов (232,9 т) он сжигает 17 300 фунтов (7,8 т) топлива в час. Его рабочий пустой вес составляет 371 600 фунтов (168,6 т). [199] Прогнозируемый эксплуатационный пустой вес составляет 371 610 фунтов (168 560 кг) в конфигурации для авиаперевозок, при весе 477 010 фунтов (216 370 кг) и высоте полета FL350 общий расход топлива составляет 15 000 фунтов/ч (6 790 кг/ч) при скорости 0,84 Маха (495 узлов; 917 км/ч), увеличиваясь до 19 600 фунтов/ч (8 890 кг/ч) при скорости 0,87 Маха (513 узлов; 950 км/ч). [200]

С момента своего запуска -300ER был основным драйвером продаж самолета, опередив конкурирующие серии A330/340. [201] Его прямыми конкурентами были Airbus A340-600 и A350-1000 . [80] Использование двух двигателей дает типичное преимущество в эксплуатационных расходах около 8–9% для -300ER по сравнению с A340-600. [202] Несколько авиакомпаний приобрели -300ER в качестве замены 747-400 на фоне роста цен на топливо, учитывая его 20%-ное преимущество в сжигании топлива. [81] Эксплуатационные расходы -300ER составляют 44 доллара за кресло-час, по сравнению с примерно 50 долларами за кресло-час у Airbus A380 и 90 долларами за кресло-час у Boeing 747-400 по состоянию на 2015 год . [203]

Первый 777-300ER был поставлен Air France 29 апреля 2004 года. [204] -300ER является самой продаваемой модификацией 777, превзойдя -200ER по заказам в 2010 году и поставкам в 2013 году. [2] По состоянию на 2018 год в эксплуатации находилось 784 единицы модификации -300ER, [175] а по состоянию на 2020 год у самой продаваемой модели было в общей сложности 837 заказов и 832 поставки. [2]

777 Грузовой

Самолет 777F компании FedEx Express , крупнейшего оператора этого типа.

777 Freighter (777F) — это полностью грузовая версия двухдвигательного самолета, имеющая общие характеристики с -200LR; к ним относятся планер, двигатели [205] и запас топлива. [148] При максимальной полезной нагрузке 228 700 фунтов (103 700 кг) (аналогично 243 000 фунтов (110 000 кг) у Boeing 747-200F) он имеет максимальную дальность полета 9 750 морских миль (18 057 км; 11 220 миль)) или 4 970 морских миль (9 200 км; 5 720 миль)) при максимальной полезной нагрузке конструкции. [206] [207]

777F также имеет новую сверхштатную зону, которая включает четыре места бизнес-класса впереди жесткого грузового барьера, полный доступ к главной палубе, койки и камбуз. [208] Поскольку самолет обещает улучшенную экономичность эксплуатации по сравнению со старыми грузовыми самолетами, [81] авиакомпании рассматривают 777F в качестве замены грузовым самолетам, таким как Boeing 747-200F, McDonnell Douglas DC-10 и McDonnell Douglas MD-11F. [113] [209]

Первый 777F был доставлен Air France 19 февраля 2009 года. [116] По состоянию на апрель 2021 года 25 различных клиентов заказали 247 грузовых самолетов, из которых 45 заказов остались невыполненными. [2] По состоянию на 2018 год у операторов находилось в эксплуатации 202 самолета 777F . [175]

В 2000-х годах Boeing начала изучать возможность переоборудования пассажирских авиалайнеров 777-200ER и -200 в грузовые под названием 777 BCF (Boeing Converted Freighter). [210] Компания вела переговоры с несколькими авиакомпаниями-клиентами, включая FedEx Express, UPS Airlines и GE Capital Aviation Services , о предоставлении заказов на запуск программы 777 BCF. [211]

777-300ER Специальный грузовой самолет (SF)

В июле 2018 года Boeing изучала переоборудование грузового самолета 777-300ER , нацеленного на объемный рынок вместо рынка плотности, обслуживаемого 777F. [212] После рассмотрения программы P2F -200ER, Boeing надеялась завершить свое исследование к осени, поскольку 777X , заменяющий устаревшие -300ER с 2020 года, будет генерировать сырье. [212] Новые самолеты 777-300ER могут поддерживать темпы поставок на уровне пяти в месяц, чтобы сократить разрыв в производстве до тех пор, пока не будет поставлен 777X. [213] В рамках 811 поставленных самолетов 777-300ER и 33, которые будут поставлены к октябрю 2019 года, GE Capital Aviation Services (GECAS) ожидает до 150-175 заказов до 2030 года, при этом четырех-пятимесячная переоборудование обойдется примерно в 35 миллионов долларов. [214]

В октябре 2019 года Boeing и Israeli Aerospace Industries (IAI) запустили программу переоборудования пассажирских самолетов 777-300ERSF в грузовые, при этом GECAS заказала 15 самолетов и 15 опционов, что стало первой программой переоборудования грузовых самолетов 777 на вторичном рынке. [214] В июне 2020 года IAI получила от GECAS первый самолет 777-300ER для переоборудования. [215] В октябре 2020 года GECAS объявила оператора запуска с 2023 года: базирующаяся в Мичигане авиакомпания Kalitta Air , уже эксплуатирующая 24 самолета 747-400F, девять самолетов 767-300ER F и три самолета 777-200LRF. [215] IAI должна получить первый самолет в декабре 2020 года, а сертификация и ввод в эксплуатацию были запланированы на конец 2022 года. [214]

Переделанный самолет имеет максимальную полезную нагрузку 224 000 фунтов (101,6 т), дальность полета 4500 морских миль (8300 км; 5200 миль) и имеет такой же дверной проем и заднее расположение, как у 777F. [214] Его грузовой объем составляет 28 900 куб. футов (819 м 3 ), что на 5800 куб. футов (164 м 3 ) больше, чем у 777F (или на 25% больше), и он может вмещать 47 стандартных позиций для поддонов размером 96 x 125 дюймов (P6P), на 10 позиций больше, чем у 777-200LRF или на восемь позиций больше, чем у 747-400F . [214] С заклеенными окнами, деактивированными пассажирскими дверями, усиленным фюзеляжем и полом, а также установленной грузовой дверью на главной палубе, 777-300ERSF имеет на 15% больший объем, чем 747-400BCF. [215] К марту 2023 года IAI завершила первый полет 777-300ER, переоборудованного для AerCap, поскольку у нее было более 60 невыполненных заказов. [216]

777X

Двухмоторный самолет в ангаре
Презентация первой версии 777X, 777-9, 13 марта 2019 г.

777X будет оснащен новыми двигателями GE9X и новыми композитными крыльями со складными законцовками крыла. [130] Он был запущен в ноябре 2013 года в двух вариантах: 777-8 и 777-9. [130] 777-8 вмещает 395 пассажиров и имеет дальность полета 8745 морских миль (16 196 км; 10 064 миль), в то время как 777-9 вмещает 426 пассажиров и имеет дальность полета более 7285 морских миль (13 492 км; 8 383 миль). [217] Также были предложены более длинные варианты 777-10X, 777X Freighter и 777X BBJ. [218]

Правительство и корпорации

Заход на посадку самолета. Вид сбоку на двухмоторный реактивный самолет в полете с выпущенными закрылками и шасси.
Президентский рейс правительства Объединенных Арабских Эмиратов 777-200ER.
Взлет самолета. Вид сбоку на двухмоторный реактивный самолет при взлете с выпущенными закрылками и шасси.
Самолет 777-300ER Воздушных сил самообороны Японии, выполняющий функции самолета номер один в составе ВВС Японии.

Версии 777 были приобретены государственными и частными клиентами. Главной целью был VIP-транспорт, в том числе воздушный транспорт для глав государств , хотя самолет также предлагался для других военных применений.

Экспериментальный

EcoDemonstrator 2022 года, 777-200ER

Boeing использовал самолеты 777 в двух программах исследований и разработок. Первая программа, Quiet Technology Demonstrator (QTD), была запущена в сотрудничестве с Rolls-Royce и General Electric для разработки и проверки модификаций впускных и выпускных систем двигателя, включая шевроны, впоследствии использованные в сериях 737 MAX, 747-8 и 787. Испытания проводились в 2001 и 2005 годах. [236]

Еще одна программа, серия ecoDemonstrator , предназначена для тестирования и разработки технологий и методов снижения воздействия авиации на окружающую среду . Программа началась в 2011 году, а первый самолет ecoDemonstrator поднялся в воздух в 2012 году. С тех пор для тестирования самых разных технологий в сотрудничестве с рядом промышленных партнеров использовались различные планеры. По состоянию на 2024 год самолеты 777 использовались в трех случаях. Первый из них, 777F в 2018 году, выполнил первые в мире полеты коммерческих авиалайнеров с использованием 100% устойчивого авиационного топлива (SAF) . [237] В 2022 году испытательным стендом станет 777-200ER. [238]

Операторы

Вид на взлетно-посадочную полосу аэропорта со зданием терминала и несколькими припаркованными рядом с ним авиалайнерами.
Международный аэропорт Дубая : ряд самолетов Boeing 777-300 и -300ER, эксплуатируемых авиакомпанией Emirates , которая является заказчиком с крупнейшим парком самолетов 777.

Клиенты Boeing, получившие наибольшее количество самолетов 777, — это Emirates, Singapore Airlines, United Airlines, ILFC и American Airlines. [2] Emirates является крупнейшим авиаперевозчиком по состоянию на 2018 год [ 175] и является единственным клиентом, эксплуатировавшим все произведенные варианты 777, включая -200, -200ER, -200LR, -300, -300ER и 777F. [2] [239] 1000-й самолет 777, сошедший с конвейера, -300ER, который должен стать 102-м самолетом 777 компании Emirates, был представлен на заводской церемонии в марте 2012 года. [85]

По состоянию на 2018 год в эксплуатации находилось 1416 самолетов (всех модификаций) , среди которых Emirates (163), United Airlines (91), Air France (70), Cathay Pacific (69), American Airlines (67), Qatar Airways (67), British Airways (58), Korean Air (53), All Nippon Airways (50), Singapore Airlines (46) и другие операторы с меньшим количеством самолетов этого типа. [175]

В 2017 году 777 Classics подходят к концу своей основной службы: с возрастом -200 от трех до 22 лет, 43 Classic 777 или 7,5% парка были выведены из эксплуатации. Стоимость 777-200ER снизилась на 45% с января 2014 года, быстрее, чем Airbus A330 и Boeing 767 с 30%, из-за отсутствия крупного вторичного рынка , но только нескольких бюджетных , чартерных и ACMI операторов . В 2015 году Ричард Х. Андерсон , тогдашний председатель и главный исполнительный директор Delta Air Lines, сказал, что ему предлагали 777-200 менее чем за 10 миллионов долларов США. [70] Чтобы сохранить рентабельность, операторы уплотняют свои 777-е примерно за 10 миллионов долларов США за штуку, как, например, Scoot с 402 местами в своих двухклассных -200, или Cathay Pacific, которая изменила компоновку эконом-класса 3–3–3 в 777-300 на 3–4–3, чтобы разместить 396 мест на региональных рейсах. [70]

Заказы и доставки

К концу 2018 года количество заказов на 777 превысило 2000. [240]

Заказы и поставки до августа 2024 г. [1] [2]

Заказы до 31 августа 2024 г. [1] [2] и поставки [3]

Заказы и поставки Boeing 777 (совокупно, по годам):

Заказы

Поставки

Заказы [1] [2] и поставки [3] до 31 августа 2024 г.

Несчастные случаи и инциденты

Теплообменник. Круглая решетка с неравномерным покрытием части ее поверхности мелкими частицами.
Лабораторная модель засорения масляно-топливного теплообменника кристаллами льда на двигателе Rolls-Royce Trent 800 , из отчета Отдела расследования авиационных происшествий (AAIB) по инцидентам рейса 38 (BA38) авиакомпании British Airways и рейса 18 (DL18) авиакомпании Delta Air Lines. [241] [242]
9M-MRO, самолет, причастный к исчезновению рейса 370 Malaysia Airlines

По состоянию на май 2024 года 777-й был замешан в 31 авиационном происшествии и инциденте , [243] включая в общей сложности восемь потерь корпуса (пять происшествий в полете), в результате которых погибло 542 человека (включая три случая гибели на земле), а также три угона . [244] [245] [4] [5] [6] Первый смертельный случай с участием двухдвигательного самолета произошел в результате пожара во время дозаправки самолета в международном аэропорту Денвера в США 5 сентября 2001 года, во время которого наземный работник получил смертельные ожоги. [246] Самолет, эксплуатируемый British Airways , получил огневые повреждения нижних панелей крыла и корпуса двигателя; позже он был отремонтирован и возвращен в эксплуатацию. [246] [247]

Первая потеря корпуса произошла 17 января 2008 года, когда самолет 777-200ER с двигателями Rolls-Royce Trent 895, летевший из Пекина в Лондон рейсом 38 авиакомпании British Airways , совершил аварийную посадку примерно в 1000 футах (300 м) от взлетно-посадочной полосы 27L аэропорта Хитроу и съехал на порог взлетно-посадочной полосы . Было 47 раненых, погибших не было. Удар серьезно повредил шасси, корни крыльев и двигатели. [248] [249] Причиной аварии было то, что кристаллы льда, взвешенные в топливе самолета, засорили топливно-масляный теплообменник (FOHE). [242] [250] Две другие незначительные кратковременные потери тяги с двигателями Trent 895 произошли позже в 2008 году. [251] [241] Следователи обнаружили, что они также были вызваны льдом в топливе, засорившим FOHE. В результате теплообменник был переделан. [242] [252]

Вторая потеря корпуса произошла 29 июля 2011 года, когда самолет 777-200ER, который должен был выполнять рейс 667 авиакомпании EgyptAir, загорелся в кабине во время стоянки у ворот в международном аэропорту Каира перед вылетом. [253] Самолет был эвакуирован без пострадавших, [253] а пожарные команды аэропорта потушили пожар. [254] Самолет получил структурные повреждения, тепловые и дымовые повреждения и был списан. [253] [254] Следователи сосредоточились на возможном коротком замыкании между электрическим кабелем и шлангом подачи кислорода в кислородной системе экипажа кабины. [253]

Третья потеря корпуса произошла 6 июля 2013 года, когда самолет 777-200ER, выполнявший рейс 214 авиакомпании Asiana Airlines , потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Сан-Франциско после приземления недалеко от взлетно-посадочной полосы. 307 выживших пассажиров и членов экипажа на борту были эвакуированы до того, как пожар уничтожил самолет. Двое пассажиров, которые не были пристегнуты ремнями безопасности, были катапультированы из самолета во время крушения и погибли. [255] Третий пассажир скончался шесть дней спустя в результате травм, полученных во время крушения. [256] Это были первые смертельные случаи в катастрофе с участием самолета 777 с момента его ввода в эксплуатацию в 1995 году. [257] [256] [258] Официальное расследование происшествия в июне 2014 года пришло к выводу, что пилоты допустили от 20 до 30 незначительных или существенных ошибок при заходе на посадку. Недостатки в подготовке пилотов Asiana Airlines и в документации Boeing по сложным системам управления полетом также были названы в качестве способствующих факторов. [259] [260] [261]

Четвертая потеря корпуса произошла 8 марта 2014 года, когда самолет 777-200ER с 227 пассажирами и 12 членами экипажа на борту, следовавший из Куала-Лумпур в Пекин рейсом 370 авиакомпании Malaysia Airlines , был объявлен пропавшим без вести. Последние сообщенные координаты воздушного движения были над Южно-Китайским морем . [262] [263] После начала поисков самолета премьер-министр Малайзии объявил 24 марта 2014 года, что после анализа новых спутниковых данных теперь можно предположить «вне разумных сомнений», что самолет потерпел крушение в Индийском океане и выживших нет. [264] [265] Причина остается неизвестной, но правительство Малайзии в январе 2015 года объявило это несчастным случаем. [266] [267] Американские чиновники считают наиболее вероятным объяснением то, что кто-то в кабине рейса 370 перепрограммировал автопилот самолета, чтобы лететь на юг через Индийский океан. [268] [269] 29 июля 2015 года на острове Реюньон в западной части Индийского океана был найден предмет, позже идентифицированный как флаперон от все еще пропавшего самолета [270] , что соответствует тому, что он был унесен течением из основной зоны поиска. [271]

Пятая потеря корпуса произошла 17 июля 2014 года, когда самолет 777-200ER, направлявшийся в Куала-Лумпур из Амстердама как рейс 17 Malaysia Airlines (MH17), был сбит зенитной ракетой во время пролета над восточной Украиной. [272] Все 298 человек (283 пассажира и 15 членов экипажа) на борту погибли, что сделало эту катастрофу самой смертоносной с участием Boeing 777. [273] Инцидент был связан с продолжающейся войной на Донбассе . [274] [275] На основании официальных выводов Совета по безопасности Нидерландов и Совместной следственной группы от мая 2018 года правительства Нидерландов и Австралии возлагают на Россию ответственность за размещение ракетной системы «Бук» , использованной для сбития авиалайнера с территории, удерживаемой пророссийскими сепаратистами. [276]

Шестая потеря корпуса произошла 3 августа 2016 года, когда 777-300 потерпел крушение при посадке и загорелся в аэропорту Дубая в конце своего полета под номером 521 авиакомпании Emirates . [277] Предварительное расследование показало, что самолет пытался совершить посадку в условиях активного сдвига ветра. Пилоты начали процедуру ухода на второй круг вскоре после того, как колеса коснулись взлетно-посадочной полосы, однако самолет снова сел на землю, по-видимому, из-за позднего нажатия на газ. Когда шасси убиралось, самолет приземлился на заднюю часть днища и гондолы двигателей , что привело к отделению одного двигателя, потере управления и последующей аварии. [278] Из 300 человек на борту никто не пострадал, однако один пожарный аэропорта погиб, борясь с огнем. Фюзеляж и правое крыло самолета были непоправимо повреждены огнем. [277] [279]

Седьмая потеря корпуса произошла 29 ноября 2017 года, когда самолет 777-200ER авиакомпании Singapore Airlines загорелся во время буксировки в аэропорту Чанги в Сингапуре . Единственным пассажиром на борту был авиационный техник, который благополучно эвакуировался. Самолет получил тепловые повреждения и был списан. [280] Еще один пожар произошел 22 июля 2020 года на самолете 777F авиакомпании Ethiopian Airlines , когда он находился в грузовом отсеке международного аэропорта Шанхай Пудун . Самолет получил тепловые повреждения и был списан как восьмая потеря корпуса. [281]

20 февраля 2021 года у самолета 777-200, выполнявшего рейс 328 авиакомпании United Airlines, отказал правый двигатель. Капот и другие детали двигателя упали на пригород Денвера. Капитан объявил чрезвычайную ситуацию и вернулся на посадку в аэропорту Денвера . [282] Немедленный осмотр, до проведения официального расследования, показал, что сломались две лопатки вентилятора. Одна лопатка подверглась усталости металла и могла повредить другую лопатку, которая также сломалась. [283] Компания Boeing рекомендовала приостановить полеты всех 128 эксплуатируемых самолетов 777, оснащенных двигателями Pratt & Whitney PW4000, до тех пор, пока они не будут проверены. Несколько стран также ограничили полеты самолетов 777, оснащенных двигателями PW4000, на своей территории. [283] В 2018 году аналогичная проблема возникла на рейсе 1175 авиакомпании United Airlines из Сан-Франциско на Гавайи, в котором участвовал еще один самолет 777-200, оснащенный тем же типом двигателя. [284]

21 мая 2024 года рейс 321 авиакомпании Singapore Airlines , самолет Boeing 777-300ER , попал в сильную турбулентность над Андаманским морем , в результате чего 104 пассажира получили ранения [285] и один пассажир погиб (предположительно от сердечного приступа) [286] .

Демонстрация самолетов

Вид на двухреактивный самолет, припаркованный в пустынной местности.
Прототип Boeing 777-200 выставлен в Музее авиации и космонавтики Пима

Технические характеристики

Сравнительная таблица, показывающая вид модели 777 спереди, сбоку и сверху.
Схема вариантов Boeing 777 с видами спереди, в поперечном разрезе, сбоку и сверху: 777-200ER слева, 777-300ER справа.

Смотрите также

Самолеты сопоставимой роли, конфигурации и эпохи

Связанные списки

Ссылки

Сноски

  1. ^ Разрешение на 180-минутный полет ETOPS было предоставлено самолету 777 с двигателем General Electric GE90 3 октября 1996 года, а самолету 777 с двигателем Rolls-Royce Trent 800 — 10 октября 1996 года.
  2. ^ 777F: 228 700 фунтов / 103 737 кг
  3. ^ 777F: 11
  4. ^ 300ERSF: 28 900 куб. футов (819 м 3 ) [297]
  5. ^ 777F: 23 051 куб футов (652,7 м 3 )
  6. ^ 305 пассажиров, Трентс
  7. ^ 313 пассажиров
  8. ^ 368 пассажиров, GE90
  9. ^ 396 пассажиров
  10. ^ 317 пассажиров
  11. ^ 102 т полезной нагрузки
  12. ^ MTOW, уровень моря, ISA

Цитаты

  1. ^ abcd "Boeing: Orders and Deliveries (обновляется ежемесячно)". Компания Boeing . 31 августа 2024 г. Получено 10 сентября 2024 г.
  2. ^ abcdefghijklmno "Boeing 777: Orders and Deliveries (updated monthly)". The Boeing Company . 31 июля 2020 г. Архивировано из оригинала 31 октября 2015 г. Получено 11 августа 2020 г.
  3. ^ abcd "Ежегодные заказы и поставки Boeing". Компания Boeing . 30 апреля 2019 г. Получено 14 мая 2019 г.
  4. ^ ab "Катастрофа Boeing 777-31H A6-EMW, среда 3 августа 2016 г.". asn.flightsafety.org . Получено 23 августа 2024 г. .
  5. ^ ab "Инцидент Boeing 777-223ER N779AN, вторник 19 мая 2009 г.". asn.flightsafety.org . Получено 23 августа 2024 г. .
  6. ^ ab "Accident Boeing 777-236ER G-VIIK, Wednesday 5 September 2001". asn.flightsafety.org . Получено 23 августа 2024 г. .
  7. ^ Уэллс и Родригес 2004, стр. 146
  8. ^ "Поколение 1980-х". Time . 14 августа 1978 г. Архивировано из оригинала 18 ноября 2007 г. Получено 19 июля 2008 г.
  9. Иден 2008, стр. 98, 102–103
  10. ^ "Boeing 767 и 777". Flight International . 13 мая 1978 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2018 г. Получено 10 сентября 2018 г.
  11. ^ ab Eden 2008, стр. 99–104
  12. ^ abcdef Норрис и Вагнер 1999, стр. 128
  13. ^ Йенне 2002, стр. 33
  14. ^ abc Eden 2008, стр. 112
  15. ^ abcd Норрис и Вагнер 1999, стр. 126
  16. ^ abcd Норрис и Вагнер 1999, стр. 127
  17. ^ ab Eden 2008, стр. 106
  18. ^ Норрис и Вагнер 2001, стр. 11
  19. Норрис и Вагнер 1996, стр. 9–14.
  20. ^ Норрис и Вагнер 1999, стр. 129
  21. ^ "Executive Biographies: Alan Mulally". Boeing. Май 2006. Архивировано из оригинала 31 августа 2006 года . Получено 5 сентября 2006 года .
  22. ^ Чжан, Бенджамин. «Славная история лучшего самолета, когда-либо построенного Boeing». Business Insider . Архивировано из оригинала 22 сентября 2019 г. Получено 22 сентября 2019 г.
  23. ^ ab Birtles 1998, стр. 13–16
  24. Weiner, Eric (19 декабря 1990 г.). «Новый авиалайнер Boeing, сформированный авиакомпаниями». The New York Times . Архивировано из оригинала 11 декабря 2011 г. Получено 8 мая 2011 г.
  25. ^ abc Норрис и Вагнер 1996, стр. 14
  26. ^ abcd Норрис и Вагнер 1999, стр. 132
  27. ^ "Business Notes: Aircraft". Time . 29 октября 1990 г. Архивировано из оригинала 18 ноября 2007 г. Получено 19 июля 2008 г.
  28. ^ Норрис и Вагнер 1996, стр. 13
  29. Лейн, Полли (1 декабря 1991 г.). «Aerospace Company May Be Rethinking Commitment To The Puget Sound Area». Seattle Times . Архивировано из оригинала 11 августа 2011 г. Получено 15 октября 2009 г.
  30. ^ Норрис и Вагнер 1996, стр. 15
  31. ^ Норрис и Вагнер 1996, стр. 20
  32. ^ "BA Gets New 777 Model". Seattle Post-Intelligencer . 10 февраля 1997 г. Архивировано из оригинала 5 ноября 2012 г. Получено 4 июля 2015 г.
  33. ^ Введение в машиностроение . Cl-Engineering. Январь 2012. С. 19. ISBN 978-1-111-57680-6. Например, Boeing 777 был первым коммерческим авиалайнером, разработанным с помощью безбумажного процесса автоматизированного проектирования.
  34. ^ ab Norris & Wagner 1999, стр. 133
  35. ^ Норрис и Вагнер 1999, стр. 133–134
  36. ^ Абарбанель и Макнили 1996, стр. 124 Примечание: IVT все еще активен в Boeing в 2010 году и имеет более 29 000 пользователей.
  37. ^ Норрис и Вагнер 1996, стр. 21
  38. ^ Tkacik, Maureen (18 сентября 2019 г.). "Crash Course". The New Republic . Архивировано из оригинала 19 сентября 2019 г. . Получено 22 сентября 2019 г. .
  39. ^ AW&ST 26 апреля 1999 г., стр. 39
  40. ^ Саббах 1995, стр. 168–169
  41. Саббах 1995, стр. 256–259.
  42. ^ abcde Eden 2008, стр. 107
  43. ^ Бертлз 1998, стр. 25
  44. ^ Андерсен, Ларс (16 августа 1993 г.). «Boeing's 777 Will Be Tops When It Comes To ETOPS». Seattle Times . Архивировано из оригинала 11 августа 2011 г. Получено 20 марта 2009 г.
  45. ^ abc Норрис и Вагнер 1999, стр. 144
  46. ^ Бертлз 1998, стр. 40
  47. ^ Бертлз 1998, стр. 20
  48. ^ Бертлз 1999, стр. 34
  49. ^ Бертлз 1998, стр. 69
  50. ^ "Первая поставка Boeing 777 идет в United Airlines". Business Wire . 15 мая 1995 г. Архивировано из оригинала 20 августа 2011 г. Получено 4 июля 2015 г.
  51. ^ Норрис и Вагнер 1999, стр. 139
  52. ^ Бертлз 1998, стр. 80
  53. ^ ab Eden 2004, стр. 115.
  54. ^ abc Норрис и Вагнер 1999, стр. 143
  55. ^ Норрис и Вагнер 1999, стр. 147
  56. ^ Норрис и Вагнер 1999, стр. 146–147
  57. ^ "Boeing Roars Ahead". BusinessWeek . 6 ноября 2005 г. Архивировано из оригинала 2 марта 2009 г. Получено 1 декабря 2008 г.
  58. ^ ab Norris & Wagner 1999, стр. 148
  59. ^ "777 Reliability Data" (PDF) . Boeing. Архивировано из оригинала (PDF) 2 февраля 2014 г.
  60. ^ «Boeing признает, что Dreamliner, испытывающий проблемы, надежен лишь на 98%». Boeing
  61. ^ "777". boeing.com . Архивировано из оригинала 30 марта 2015 г. Получено 1 апреля 2015 г.
  62. ^ Wyndham, David (октябрь 2012 г.). «Надежность самолетов». AvBuyer . World Aviation Communication Ltd. Архивировано из оригинала 21 февраля 2014 г. Получено 23 января 2014 г.
  63. ^ abcd Eden 2008, стр. 113
  64. ^ ab Eden 2008, стр. 112–113
  65. ^ abcdefgh "The Boeing 777 Program Background". Boeing . Архивировано из оригинала 8 июня 2009 г. . Получено 6 июня 2009 г. .
  66. ^ ab Haenggi, Michael. "777 Triple Seven Revolution". Boeing Widebodies . Сент-Пол, Миннесота: MBI, 2003. ISBN 0-7603-0842-X
  67. ^ Норрис и Вагнер 1999, стр. 151
  68. ^ Норрис и Вагнер 2001, стр. 125
  69. ^ Норрис и Вагнер 1999, стр. 151–157
  70. ^ abcd Эллис Тейлор (1 сентября 2017 г.). "777 Classics вступают в свои сумеречные годы". Flightglobal . Архивировано из оригинала 11 сентября 2017 г. . Получено 11 сентября 2017 г. .
  71. ^ ab Eden 2008, стр. 108
  72. Хайз, Федра (9 июля 2007 г.). «Мощь Boeing 787 Dreamliner». CNN. Архивировано из оригинала 24 декабря 2009 г. Получено 15 октября 2009 г.
  73. ^ ab Richardson, Michael (23 февраля 1994 г.). «Ожидается рост спроса на авиалайнеры: перспективный рынок Азии». International Herald Tribune . Архивировано из оригинала 14 июля 2011 г. Получено 20 марта 2009 г.
  74. ^ Саббах 1995, стр. 112–114.
  75. Норрис, Гай (31 марта 1993 г.). «Boeing готовится к запуску удлиненного 777». Flight International . Архивировано из оригинала 24 июля 2012 г. Получено 8 мая 2011 г.
  76. ^ Норрис и Вагнер 1996, стр. 7
  77. ^ ab Song, Kyung (4 июня 2000 г.). «Кто построит лучший широкофюзеляжный автомобиль?». The Seattle Times . Архивировано из оригинала 11 августа 2011 г. Получено 29 октября 2009 г.
  78. Рэй, Сусанна (21 апреля 2009 г.). «Boeing Earnings Buffeted by 777 Production Slump». Bloomberg. Архивировано из оригинала 19 ноября 2018 г. Получено 29 октября 2009 г.
  79. Гейтс, Доминик (16 ноября 2004 г.). «Грузовая версия реактивного лайнера 777 в разработке». The Seattle Times . Архивировано из оригинала 11 августа 2011 г. Получено 29 октября 2009 г.
  80. ^ abcd "Airbus A350 XWB оказывает давление на Boeing 777". flightglobal. 26 ноября 2007 г. Архивировано из оригинала 8 марта 2016 г. Получено 25 февраля 2016 г.
  81. ^ abcd Томас, Джеффри (13 июня 2008 г.). «Boeing под давлением, поскольку спрос на экономичный самолет 777 растет». The Australian . Архивировано из оригинала 30 апреля 2014 г. Получено 20 июня 2008 г.
  82. Хефер, Тим (8 сентября 2008 г.). «Оценка портфеля самолетов Boeing». Reuters . Архивировано из оригинала 24 июня 2011 г. Получено 3 июня 2011 г.
  83. ^ Рэнсон, Лори (20 декабря 2010 г.). «Boeing представляет новое увеличение производства Boeing 777». Air Transport Intelligence через Flightglobal.com . Архивировано из оригинала 23 декабря 2010 г. Получено 2 января 2011 г.
  84. ^ ab "Boeing начинает работу над 1000-м самолетом 777". Boeing . 7 ноября 2011 г. Архивировано из оригинала 13 ноября 2011 г. Получено 8 ноября 2011 г.
  85. ^ ab "Авиакомпания Emirates получает 1000-й Boeing 777". Gulf News . 3 марта 2012 г. Архивировано из оригинала 4 марта 2012 г. Получено 3 марта 2012 г.
  86. Рид, Тед (11 февраля 2017 г.). «Boeing 777 летает по семи из десяти самых длинных маршрутов в мире». Forbes . Архивировано из оригинала 29 июня 2019 г. Получено 29 июня 2019 г.
  87. ^ Брэндон, Грейвер; Дэниел, Резерфорд (январь 2018 г.). "Transpacific Airline Fuel Efficiency Ranking, 2016" (PDF) . Международный совет по чистому транспорту . Архивировано (PDF) из оригинала 19 августа 2019 г. . Получено 29 июня 2019 г. .
  88. Trimble, Stephen (15 апреля 2014 г.). «Как 777 продвинул Boeing вперед». Flight International . Архивировано из оригинала 2 января 2016 г. Получено 20 апреля 2014 г.
  89. Перри, Доминик (7 апреля 2015 г.), «Boeing думает умнее, чтобы повысить привлекательность 777, 737», Flightglobal , Reed Business Information, заархивировано из оригинала 9 апреля 2015 г. , извлечено 8 апреля 2015 г.
  90. ^ "Boeing to Trim 777 Production, to Boost 737 Build Rate". Airways News . 27 января 2016 г. Архивировано из оригинала 21 августа 2016 г. Получено 6 сентября 2016 г.
  91. ^ "Boeing снизит ставку 777 до пяти в месяц в августе 2017 года". Flight Global . 13 декабря 2016 г. Архивировано из оригинала 14 декабря 2016 г. Получено 13 декабря 2016 г.
  92. ^ "Boeing предупреждает, что ставка 777 может упасть до 3,5 в месяц". FlightGlobal . 26 октября 2016 г. Архивировано из оригинала 27 октября 2016 г. Получено 27 октября 2016 г.
  93. ^ "Флот самолетов Boeing 747: оригинальный гигант, уступивший место 777". CAPA - центр авиации . 28 апреля 2018 г.
  94. ^ Джон Хеммердингер (27 октября 2020 г.). «Грядут новые сокращения темпов производства самолетов? Возможно, говорят аналитики». Flightglobal . Архивировано из оригинала 31 октября 2020 г. Получено 30 октября 2020 г.
  95. ^ abc Норрис и Вагнер 1999, стр. 165
  96. ^ abcd Норрис и Вагнер 1999, стр. 165–167
  97. ^ ab Norris, Guy (15 мая 1996 г.). "Boeing устанавливает дату принятия решения по новым версиям 777". Flight International . Архивировано из оригинала 14 апреля 2009 г. . Получено 29 марта 2009 г. .
  98. ^ abc "...как совет одобряет спецификации 777-200X/300X". Flight International . 5 марта 1997 г. Архивировано из оригинала 21 августа 2017 г. Получено 6 июня 2017 г.
  99. ^ "GE is first to agree MoU for 777-200X/300X powerplant". Flightglobal . 26 марта 1997 г. Архивировано из оригинала 19 сентября 2017 г. Получено 6 июня 2017 г.
  100. ^ "Boeing's long stretch". Flightglobal . 3 декабря 1997 г. Архивировано из оригинала 30 октября 2019 г. Получено 6 июня 2017 г.
  101. ^ Гай Норрис/ (27 января 1999 г.). «Первоначальные испытания Trent 8104 выявили новый потенциал роста». Flightglobal . Архивировано из оригинала 30 октября 2019 г. Получено 30 октября 2019 г.
  102. ^ abcd "Вопрос выбора". Flight International . 3 января 2000 г. Архивировано из оригинала 14 апреля 2009 г. Получено 29 марта 2009 г.
  103. ^ "Aero-Engines – Rolls-Royce Trent". Jane's Transport Business News . 13 февраля 2001 г. Архивировано из оригинала 25 марта 2008 г. Получено 21 марта 2009 г.
  104. ^ "Boeing launches stretch 777 jetliner". Deseret News . 29 февраля 2000 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2013 г. Получено 28 октября 2009 г.
  105. Сон, Кён (5 октября 2000 г.). «Air France заказывает 10 самолетов 777». The Seattle Times . Архивировано из оригинала 11 августа 2011 г. Получено 15 сентября 2009 г.
  106. ^ Динелл, Дэвид (16 марта 2004 г.). «Boeing's 777-300ER получает сертификацию». Wichita Business Journal . Архивировано из оригинала 5 августа 2011 г. Получено 20 марта 2009 г.
  107. ^ ab Jon Ostrower (7 августа 2008 г.). «Зеленый и универсальный». Flight International . Архивировано из оригинала 7 марта 2016 г. Получено 25 февраля 2016 г.
  108. Уоллес, Джеймс (3 февраля 2006 г.). «777 дистанционный чемпион сертифицирован для службы». Seattle Post-Intelligencer . Архивировано из оригинала 3 декабря 2013 г. Получено 10 декабря 2008 г.
  109. ^ ab Chaudhry, Muhammad Bashir (18 ноября 2008 г.). "Модернизация флота PIA". Pakistan Dawn . Архивировано из оригинала 13 апреля 2009 г. Получено 12 февраля 2008 г.
  110. ^ abc Филлипс, Дон (10 ноября 2005 г.). «Полет Boeing 777 побил рекорд дальности». The New York Times . International Herald Tribune. Архивировано из оригинала 3 февраля 2015 г. Получено 14 октября 2013 г.
  111. ^ Глендей 2007, стр. 200
  112. Trimble, Stephen (23 мая 2008 г.). «Boeing 777F дебютирует перед фазой летных испытаний». Flight International . Архивировано из оригинала 26 мая 2008 г. Получено 6 июня 2008 г.
  113. ^ ab "Datafile: Boeing 777F". Flug Revue . 2006. Архивировано из оригинала 30 января 2008 г. Получено 20 марта 2009 г.
  114. Ионидес, Николас (15 июля 2008 г.). «Boeing 777F летает впервые». Flight International . Архивировано из оригинала 14 апреля 2009 г. Получено 20 марта 2009 г.
  115. ^ "Европейское агентство по безопасности полетов подтверждает сертификацию FAA самолета Boeing 777 Freighter". Reuters . 6 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 26 июля 2012 г. Получено 1 июля 2011 г.
  116. ^ ab Ionides, Nicholas. "Первый грузовой самолет 777 доставлен Air France". Air Transport Intelligence через Flightglobal.com . Архивировано из оригинала 21 февраля 2009 г. Получено 20 февраля 2009 г.
  117. ^ "Boeing запускает грузовую версию 777". Associated Press. 24 мая 2005 г. Архивировано из оригинала 26 апреля 2014 г. Получено 20 марта 2009 г.
  118. ^ abcd "Order trickle continue for in-production widebodies". Flight International . 8 сентября 2008 г. Архивировано из оригинала 7 ноября 2010 г. Получено 2 ноября 2010 г.
  119. ^ Грэнтем, Рассел (29 февраля 2008 г.). «Новый Boeing 777 компании Delta может летать дальше и перевозить больше». The Atlanta Journal-Constitution . Delta введет в эксплуатацию новый «три семерки» — как называют самолет в авиакомпании — 8 марта.
  120. ^ Робертсон, Дэвид (13 марта 2009 г.). «Workhorse Jet добился огромного успеха у авиакомпаний, желающих сократить расходы». The Times . Лондон, Англия, Соединенное Королевство: Times Newspapers. Архивировано из оригинала 12 июня 2011 г.
  121. ^ Норрис и Вагнер 2009, стр. 32–35.
  122. ^ Островер, Джон (8 сентября 2008 г.). «Boeing планирует расширить размах крыльев 777 для пакета дополнительных улучшений». Flight International . Архивировано из оригинала 22 марта 2010 г. Получено 17 марта 2010 г.
  123. ^ Островер, Джон (21 июня 2011 г.). "ПАРИЖ: Boeing рассматривает 777-9X". Air Transport Intelligence через Flightglobal.com . Архивировано из оригинала 24 июня 2011 г. Получено 4 июля 2011 г.
  124. ^ "Emirates может стать стартовым заказчиком нового Boeing 777" Архивировано 19 октября 2011 г. на Wayback Machine . Seattle Post-Intelligencer , 12 сентября 2011 г. Получено 14 сентября 2011 г.
  125. ^ Перретт, Брэдли, Very Chinese, Aviation Week & Space Technology, 16 февраля – 1 марта 2015 г., стр. 38–9.
  126. ^ Норрис, Гай. «Остерегайтесь зазора». Aviation Week & Space Technology, 16 февраля – 1 марта 2015 г., стр. 42-3.
  127. ^ Норрис, Гай. «Заостренный край». Aviation Week & Space Technology, 16–29 марта 2015 г., стр. 26–8.
  128. ^ "United и 777-300ER". Leeham News. 20 января 2015 г. Архивировано из оригинала 21 января 2015 г. Получено 21 января 2015 г.
  129. ^ ab "About Boeing Commercial Airplanes: Prices". Boeing. Архивировано из оригинала 25 апреля 2020 г. Получено 23 февраля 2019 г.
  130. ^ abcd "Boeing Launches 777X with Record-Breaking Orders and Commitments" (пресс-релиз). Boeing. 17 ноября 2013 г. Архивировано из оригинала 13 февраля 2014 г. Получено 23 декабря 2013 г.
  131. ^ Норрис, Гай (14 марта 2019 г.). «Boeing представляет 777-9 на скромном мероприятии». Aviationweek.com . Архивировано из оригинала 17 ноября 2019 г. . Получено 27 июня 2019 г. .
  132. ^ Макдермотт, Джон (27 июня 2021 г.). «Сертификация Boeing 777X отложена до 2023 года после уведомления FAA». AirlineGeeks . Архивировано из оригинала 28 июня 2021 г. Получено 10 августа 2021 г.
  133. Гейтс, Доминик (27 июня 2021 г.). «Boeing 777x отложен до 2025 года». AirwaysMag . Получено 12 апреля 2023 г. .
  134. ^ abcd Норт, Дэвид. «Поиск общих черт в системах защиты оболочки». Aviation Week & Space Technology , 28 августа 2008 г., стр. 66–68.
  135. ^ Бертлз 1998, стр. 57
  136. ^ Норрис и Вагнер 1996, стр. 47
  137. ^ ab Sweetman, Bill (1 сентября 2005 г.). "The Short, Happy Life of the Prop-fan". Air & Space . Архивировано из оригинала 30 июля 2013 г. . Получено 1 декабря 2008 г. .
  138. ^ Корлисс, Брайан (5 ноября 2003 г.). «Новый Boeing 777 может похвастаться прорывной видеосистемой». Forbes . Архивировано из оригинала 2 декабря 2013 г. Получено 5 мая 2009 г.
  139. ^ abcde Норрис, Гай (25 ноября 2013 г.). «Дубай предоставляет взлетно-посадочную полосу для запуска программы 777X». Aviation Week & Space Technology . Архивировано из оригинала 25 ноября 2013 г. . Получено 25 ноября 2013 г. .
  140. ^ Ропелевски, Роберт (июнь 1995 г.). "Flying the Boeing 777. (Оценка)". Interavia Business & Technology . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Получено 29 июня 2015 г.
  141. ^ Ньюхаус 2008, стр. 106
  142. ^ Норрис и Вагнер 1996, стр. 35
  143. ^ Уильям Г. Реселер; Бранко Сарх; Макс У. Кисмартон (9 июля 2007 г.). «КОМПОЗИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ: ПЕРВЫЕ 100 ЛЕТ» (PDF) . 16-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КОМПОЗИТНЫМ МАТЕРИАЛАМ .
  144. ^ Бертлз 1998, стр. 52
  145. ^ Норрис и Вагнер 1996, стр. 92
  146. ^ Норрис и Вагнер 1996, стр. 89
  147. ^ Норрис и Вагнер 1999, стр. 130
  148. ^ abc 777-200LR/-300ER/-Freighter Airplane Characteristics for Airport Planning (PDF) (Технический отчет). Boeing. Май 2015 г. Архивировано (PDF) из оригинала 9 февраля 2015 г. Получено 8 февраля 2015 г.
  149. ^ Моррис, Дуг (март 2012 г.). «Что определяет тип самолета, который будет использоваться на определенном маршруте?». EnRoute . Архивировано из оригинала 4 апреля 2012 г. Получено 17 марта 2012 г.
  150. ^ "Type Acceptance Report – Boeing 777" (PDF) . Civil Aviation Authority of New Zealand . Архивировано из оригинала (PDF) 19 декабря 2008 г. . Получено 1 декабря 2008 г. .
  151. ^ Иден 2008, стр. 111
  152. Тернер, Эйми (28 марта 2006 г.). "ADP to revamp runway at Orly". Flight International . Архивировано из оригинала 14 апреля 2009 г. Получено 2 апреля 2009 г.
  153. ^ Бертлз 1998, стр. 66
  154. ^ Бертлз 1998, стр. 60
  155. ^ "Boeing 777-300ER (77W) - United Airlines". united.com . Архивировано из оригинала 22 августа 2017 г. . Получено 8 мая 2017 г. .
  156. ^ ab Norris & Wagner 2001, стр. 32–33
  157. Уоллес, Джеймс (26 ноября 2008 г.). «Continental планирует, что сиденья Dreamliner будут просторными и с хорошим обзором». Seattle Post-Intelligencer . Архивировано из оригинала 6 ноября 2012 г. Получено 1 июля 2011 г.
  158. ^ "Lufthansa Technik выпускает первый заказной VIP Boeing 777". Lufthansa Technik . 22 декабря 2000 г. Архивировано из оригинала 15 июня 2009 г. Получено 25 октября 2008 г.
  159. Стовер, Дон (июнь 1994 г.). «Новейший способ летать». Popular Science : 78–79, 104. Архивировано из оригинала 27 мая 2021 г. Получено 19 декабря 2020 г.
  160. ^ ab Wallace, James (4 февраля 2003 г.). «Boeing добавляет места для сна экипажей». Seattle Post-Intelligencer . Архивировано из оригинала 11 августа 2011 г. Получено 3 июня 2011 г.
  161. ^ Норрис и Вагнер 1999, стр. 122
  162. ^ Норрис и Вагнер 1999, стр. 46, 112
  163. ^ Кирби, Марк (7 июля 2011 г.). «Boeing видит „общий опыт салона“ на всех платформах». Air Transport Intelligence через Flightglobal.com . Архивировано из оригинала 10 июля 2011 г. Получено 8 июля 2011 г.
  164. ^ Джонссон, Джули (1 мая 2014 г.). «Boeing Maps Boost in Cabin Comfort for Next 777». Bloomberg . Архивировано из оригинала 1 мая 2014 г. Получено 1 мая 2014 г.
  165. ^ abc Will Horton (12 января 2020 г.). «Air France беспокоится, что A350-1000 поможет конкурентам с низкими ценами на дальние расстояния». Runway Girl Network . Архивировано из оригинала 27 января 2020 г. Получено 27 января 2020 г.
  166. ^ ab Norris & Wagner 1999, стр. 136–137
  167. ^ Гай Норрис (26 января 2015 г.). "Boeing 777 - Unveiling A Design Classic (1990)". Aviation Week Network . Архивировано из оригинала 18 октября 2018 г. . Получено 25 ноября 2019 г. .
  168. ^ Питер Пью (2002). Магия имени: История Rolls-Royce, часть 3: Семейство двигателей. Icon Books Ltd. ISBN 978-1-84831-998-1. Архивировано из оригинала 27 мая 2021 г. . Получено 19 декабря 2020 г. .
  169. Дэвид Лирмонт (5 сентября 1990 г.). «Массовый рынок». Flight International . Архивировано из оригинала 29 октября 2017 г. Получено 29 октября 2017 г.
  170. ^ ab "IATA Aircraft Codes". Flugzeuginfo . Архивировано из оригинала 14 ноября 2017 г. . Получено 29 октября 2017 г. .
  171. ^ abc "Документ ИКАО 8643." Архивировано 7 июня 2017 г. на Wayback Machine Международная организация гражданской авиации . Получено: 8 января 2018 г.
  172. Джон, Дэнни (12 сентября 2007 г.). «Air NZ должна спросить акционеров». Sydney Morning Herald . Архивировано из оригинала 13 апреля 2009 г. Получено 30 марта 2009 г.
  173. ^ "Cathay Pacific доверяет Boeing". Asia Times Online . 3 декабря 2005 г. Архивировано из оригинала 16 марта 2006 г. Получено 30 марта 2009 г.{{cite web}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )
  174. ^ abcde "777 performance summary" (PDF) . Boeing. 2009. Архивировано из оригинала (PDF) 2 августа 2014 г.
  175. ^ abcdefgh "World Airline Census 2018". Flightglobal . 21 августа 2018 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2018 г. Получено 21 августа 2018 г.
  176. Уоллес, Джеймс (19 ноября 2001 г.). «Aerospace Notebook: Conner's best bet – Let it ride on the 777s but airlines are not ready to commitment to the 200LR model» (Записная книжка аэрокосмической отрасли: лучшая ставка Коннера – пусть летает на 777-х, но авиакомпании не готовы взять на себя обязательства по модели 200LR). Seattle Post-Intelligencer . Архивировано из оригинала 5 ноября 2012 г. Получено 8 мая 2011 г.
  177. ^ Mutzabaugh, Ben (9 марта 2016 г.). «United подтверждает размещение сидений в ряд по 10 человек на некоторых своих самолетах 777». USA Today . Архивировано из оригинала 28 июня 2019 г. Получено 28 июня 2019 г.
  178. ^ Мартин, Хьюго (21 октября 2017 г.). «United Airlines становится последним перевозчиком, который размещает пассажиров эконом-класса в рядах по 10 сидений». Los Angeles Times . Архивировано из оригинала 28 июня 2019 г. Получено 28 июня 2019 г.
  179. ^ abcdefg "777 Characteristics". Boeing. Архивировано из оригинала 31 декабря 2016 года . Получено 25 февраля 2016 года .
  180. Роберт Уолл (31 октября 2005 г.). «Boeing talks up 747 Advanced, talks down Airbus A350» . Aviation Week & Space Technology . стр. 40. Архивировано из оригинала 13 ноября 2018 г. Получено 13 ноября 2018 г.
  181. Джеймс Уоллес (21 декабря 2005 г.). «Рабочая сила Эверетта для 787 оценивается в 1000 человек». Seattle Post-Intelligencer . Архивировано из оригинала 22 августа 2018 г. Получено 29 октября 2017 г.
  182. ^ Aircraft Value News (12 ноября 2018 г.). «Последнее десятилетие не благоприятствовало ценностям B777-200ER». Архивировано из оригинала 13 ноября 2018 г. Получено 13 ноября 2018 г.
  183. ^ ab "Новый дальнемагистральный LCC SIA начнет с 400-местных B777, планирует 16-местный флот в течение четырех лет". Центр авиации CAPA. 1 сентября 2011 г. Архивировано из оригинала 17 марта 2012 г. Получено 22 марта 2012 г.
  184. ^ "Our Fleet". Singapore Airlines . 2012. Архивировано из оригинала 24 марта 2012 г. Получено 22 марта 2012 г.
  185. ^ abcde "Datafile: Boeing 777-200LR Worldiner". Flug Revue . 2006. Архивировано из оригинала 17 мая 2008 г. Получено 20 марта 2009 г.
  186. Field, David (17 марта 2008 г.). «Delta подталкивает Boeing к увеличению дальности полета 777-200LR». Flight International . Архивировано из оригинала 20 марта 2008 г. Получено 2 декабря 2008 г.
  187. ^ "FAA Type Certificate Data Sheet T00001SE" (PDF) . Федеральное управление гражданской авиации . Архивировано из оригинала (PDF) 4 февраля 2016 г. . Получено 5 ноября 2009 г. .
  188. ^ ab 777-200/300 Airplane Characteristics for Airport Planning (PDF) (Технический отчет). Boeing. Декабрь 2008 г. Архивировано (PDF) из оригинала 23 сентября 2015 г. Получено 8 февраля 2015 г.
  189. ^ "Deliveries". Boeing . Архивировано из оригинала 17 декабря 2013 года . Получено 8 сентября 2009 года .
  190. ^ "Boeing: Commercial Orders & Deliveries: Dec 2021". www.boeing.com . 12 декабря 2021 г. Архивировано из оригинала 2 октября 1999 г. Получено 5 декабря 2021 г. .
  191. ^ Thisdell, Dan; Morris, Rob (31 июля 2017 г.). «World Airliner Census 2017». Flightglobal Insight. Flight International . Flightglobal (опубликовано 12 августа 2017 г.).
  192. ^ "Bjorn's Corner: Increating an aircraft's range - Leeham News and Comment". 16 октября 2015 г. Архивировано из оригинала 9 августа 2018 г. Получено 25 августа 2017 г.
  193. ^ abcd Guy Norris (3 декабря 1997 г.). "Boeing's long stretch". Flight International . Архивировано из оригинала 1 декабря 2017 г. . Получено 29 октября 2017 г. .
  194. ^ abcde "Type Certificate data sheet No. T00001SE" (PDF) . FAA. 12 августа 2016 г. Архивировано (PDF) из оригинала 13 ноября 2016 г. Получено 23 октября 2016 г.
  195. Гай Норрис (28 января 2003 г.). «Long Ranger». Flight International . Архивировано из оригинала 5 октября 2016 г. Получено 25 февраля 2016 г.
  196. Скотт Гамильтон (3 февраля 2014 г.). «Обновление A380: перспективы версии neo и что с этим связано». Новости Leeham. Архивировано из оригинала 8 апреля 2014 г. Получено 21 июня 2014 г.
  197. ^ Пол Эйзенштейн (июль 2004 г.). «Самый большой реактивный двигатель». Popular Mechanics . Архивировано из оригинала 24 декабря 2014 г. Получено 3 июня 2011 г.
  198. Джеффри Томас (2 декабря 2005 г.). «Boeing впереди в гонке за заказы Qantas». The Australian . Архивировано из оригинала 4 декабря 2005 г.
  199. ^ Дэвид М. Норт (5 апреля 2004 г.). "In the Stretch - Flying the 777-300ER" . Aviation week . Архивировано из оригинала 25 июля 2018 г. . Получено 25 июля 2018 г. .
  200. ^ "Летные испытания: Boeing 777-300ER - быстрый и тяжелый". Flightglobal . 20 января 2004 г. Архивировано из оригинала 24 октября 2016 г. Получено 23 октября 2016 г.
  201. ^ "Отчет о флоте 777-300ER: заказы достигли пика, но Swiss, United и Kuwait новые операторы в 2016 году". CAPA - Центр авиации . 25 февраля 2016 г. Архивировано из оригинала 27 августа 2016 г. Получено 25 февраля 2016 г.
  202. Бен Кингсли-Джонс; Гай Норрис (29 ноября 2005 г.). «Улучшенный A340, чтобы противостоять 777». Flight International . Архивировано из оригинала 7 марта 2016 г. Получено 25 февраля 2016 г.
  203. ^ "Будущее A380". AirInsight. 20 ноября 2015 г. Архивировано из оригинала 13 апреля 2016 г. Получено 22 апреля 2016 г.
  204. ^ "Новый Boeing 777-300ER присоединяется к флоту Air France" (PDF) . Air France. 13 мая 2004 г. Архивировано из оригинала (PDF) 17 сентября 2012 г. Получено 25 августа 2013 г.
  205. ^ Норрис, Гай (16 мая 2006 г.). «Cargo Kings: новые программы Boeing 777F и 747-8F». Flight International . Архивировано из оригинала 27 октября 2016 г. Получено 27 октября 2016 г.
  206. ^ "777-200LR/-300ER/-Freighter Airplane Characteristics for Airport Planning" (PDF) . Boeing. Май 2015. Архивировано (PDF) из оригинала 24 февраля 2021 г. . Получено 31 марта 2021 г. .
  207. ^ "freighters". www.boeing.com . Получено 2 сентября 2024 г. .
  208. ^ Джейсон С. Кларк и Кеннет Д. Кирван (май 2015 г.). «777 Freighter: Efficiency for Long-Haul Operators». Aero Magazine . Boeing. Архивировано из оригинала 1 марта 2021 г. Получено 31 марта 2021 г.
  209. ^ "Air France купит грузовые самолеты Boeing 777". USA Today . Associated Press. 25 марта 2005 г. Архивировано из оригинала 4 августа 2011 г. Получено 19 октября 2010 г.
  210. ^ Соби, Брендан (23 сентября 2008 г.). «Boeing раскрывает исследования по разработке грузовых переоборудований для 777». Air Transport Intelligence через Flightglobal.com . Архивировано из оригинала 17 ноября 2015 г. Получено 19 октября 2010 г.
  211. ^ Соби, Брендан (19 октября 2010 г.). «Boeing рассчитывает заполучить стартового заказчика 777BCF в начале 2011 г.». Air Transport Intelligence через Flightglobal.com . Архивировано из оригинала 17 ноября 2015 г. Получено 19 октября 2010 г.
  212. ^ ab "Farnborough: Boeing Global Services обдумывает программу 777-300ER P2F". Leeham News . 17 июля 2018 г. Архивировано из оригинала 6 ноября 2018 г. Получено 19 июля 2018 г.
  213. ^ "Boeing's rising 777X challenge". Leeham News . 23 октября 2018 г. Архивировано из оригинала 16 ноября 2018 г. Получено 24 октября 2018 г.
  214. ^ abcde Кингсли-Джонс, Макс (16 октября 2019 г.). "GECAS и IAI запускают грузовую переделку 777-300ER". Flightglobal . Архивировано из оригинала 17 октября 2019 г. . Получено 17 октября 2019 г. .
  215. ^ abc Jon Hemmerdinger (28 октября 2020 г.). "Kalitta to be launch Operator of 777-300ERSF conversion freighter". Flightglobal . Архивировано из оригинала 1 ноября 2020 г. . Получено 29 октября 2020 г. .
  216. ^ "Первый в мире успешный полет B777-300ER, переоборудованного в грузовой самолет". Air & Cosmos . 24 марта 2023 г.
  217. ^ "New Boeing 777X Completes Successful First Flight" (пресс-релиз). Boeing. 25 января 2020 г. Архивировано из оригинала 26 января 2020 г. Получено 27 января 2020 г.
  218. ^ Хеммердингер, Джон. «Катар предлагает стать стартовым заказчиком грузового самолета 777X». Flight Global. Архивировано из оригинала 18 декабря 2020 г. Получено 9 декабря 2020 г.
  219. ^ ab "Boeing Business Jets поставляет 777-200LR компании Aviation Link Company". Boeing . 10 ноября 2010 г. Архивировано из оригинала 14 августа 2014 г. Получено 14 августа 2014 г.
  220. ^ ab Waldron, Greg (11 июня 2014 г.). "Boeing получает заказ на 777-300ER BBJ". Flight International . Архивировано из оригинала 14 августа 2014 г. . Получено 14 августа 2014 г. .
  221. Сарсфилд, Кейт (13 марта 2015 г.), «Jet Aviation получила контракт на завершение строительства двух самолетов BBJ 777-300ER», Flightglobal , Reed Business Information, архивировано из оригинала 15 марта 2015 г. , извлечено 14 марта 2015 г.
  222. ^ Сачдев, Амит (27 сентября 2006 г.). «Boeing добавляет 777 к танкерному миксу». Chicago Tribune . Архивировано из оригинала 8 января 2012 г. Получено 8 мая 2011 г.
  223. Норрис, Гай (3 октября 2006 г.). «US Air Force tanker RFP reveals KC-777 offer». Flight International . Архивировано из оригинала 18 июня 2009 г. Получено 21 апреля 2009 г.
  224. ^ "Ready to fill 'er up" (PDF) . Boeing . Ноябрь 2006 г. Архивировано (PDF) из оригинала 13 августа 2011 г. . Получено 21 апреля 2009 г. .
  225. ^ Vandruff, Ken (11 апреля 2007 г.). "Boeing submits KC-767 tanker proposal". Wichita Business Journal . Архивировано из оригинала 5 августа 2011 г. Получено 20 марта 2009 г.
  226. Warwick, Graham (8 ноября 2006 г.). «USAF излагает X, Y и Z стратегии замены танкеров в трехтраншевом процессе для замены устаревших KC-135». Flight International . Архивировано из оригинала 14 августа 2014 г. Получено 14 августа 2014 г.
  227. ^ ab "Япония выбирает Boeing 777-300ER в качестве официального самолета правительства". Japan Times . Jiji. 12 августа 2014 г. Архивировано из оригинала 28 июня 2017 г. Получено 13 августа 2014 г.
  228. ^ "政府専用機、後継の導入検討 官房長官".日本経済新聞. 19 июля 2013 г. Архивировано из оригинала 19 сентября 2020 г. . Проверено 10 марта 2020 г.
  229. ^ "Boeing 777 de Papa Romeo". Convention de la Diaspora Gabonaise . 17 марта 2014 г. Архивировано из оригинала 3 апреля 2014 г. Получено 14 августа 2014 г.
  230. ^ "Туркменская тройка". Airliner World . Май 2014, стр. 13.
  231. Hack, Christopher (3 сентября 2000 г.). «Битва за премьерство Ливана». BBC . Архивировано из оригинала 14 августа 2014 г. Получено 14 августа 2014 г.
  232. ^ "Air India One Нарендры Моди получает 1300 рупий Cr Defense Upgrade, как и американский Air Force One". indiatimes.com . 7 февраля 2019 г. Архивировано из оригинала 31 марта 2019 г. Получено 31 марта 2019 г.
  233. ^ "WATCH: Самолет VVIP Air India One для президента и премьер-министра прибыл в Дели". mint . 1 октября 2020 г. Получено 14 октября 2021 г.
  234. ^ ab Wilhelm, Steve. «Будут ли США копировать Японию и перейдут на 777 для Air Force One?». Puget Sound Business Journal . Архивировано из оригинала 14 августа 2014 г. Получено 14 сентября 2014 г.
  235. ^ "AF Identifies Boeing 747-8 platform for next Air Force One". ВВС США . 28 января 2015 г. Архивировано из оригинала 3 марта 2016 г. Получено 28 января 2015 г.
  236. Бернетт, Боб (декабрь 2005 г.). «Шшшш, мы тут летим на самолете». Boeing . Получено 19 ноября 2022 г. .
  237. ^ Бродбент, Марк (27 июня 2019 г.). "Коммерческий Boeing ecoDemonstrator". Key.Aero . Key Publishing Ltd . Получено 19 ноября 2022 г. .
  238. ^ "Backgrounder: The Boeing ecoDemonstrator Program (июнь 2022 г.)" (PDF) . Boeing . стр. 3. Архивировано (PDF) из оригинала 20 июня 2022 г. . Получено 22 ноября 2022 г. .
  239. ^ Гейл, Иван (19 июля 2010 г.). «Сделка Emirates на $9 млрд превзошла ожидания». The National . Архивировано из оригинала 6 октября 2012 г. Получено 3 марта 2012 г.
  240. ^ Рэнди Тинсет (6 января 2019 г.). «Still Climbing: 777 Soars Past 2,000 Orders». Boeing. Архивировано из оригинала 8 января 2019 г. Получено 7 января 2019 г.
  241. ^ ab "NTSB Investigates B777 Uncommanded Engine Rollback". Air Safety Week . 22 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 4 ноября 2013 г. Получено 2 апреля 2009 г.
  242. ^ abc "Рекомендации по безопасности: в ответе ссылайтесь на: A-09-17 (срочно) и −18". Mayday , Discovery Channel . 11 марта 2009 г. Архивировано из оригинала 5 марта 2016 г. Получено 23 октября 2015 г.
  243. ^ "Происшествия Boeing 777". Aviation Safety Network . 3 марта 2019 г. Архивировано из оригинала 20 июня 2017 г. Получено 21 февраля 2021 г.
  244. ^ "Потери корпуса Boeing 777". Aviation Safety Network. 3 марта 2019 г. Архивировано из оригинала 13 августа 2016 г. Получено 3 марта 2019 г.
  245. ^ "Статистика происшествий Boeing 777". Aviation Safety Network. 25 сентября 2018 г. Архивировано из оригинала 12 августа 2016 г. Получено 3 марта 2019 г.
  246. ^ ab "British Airways Flight 2019 Ground fire". Aviation Safety Network. Архивировано из оригинала 15 ноября 2010 года . Получено 21 ноября 2008 года .
  247. ^ "DEN01FA157 entry". Национальный совет по безопасности на транспорте . 24 февраля 2005 г. Архивировано из оригинала 5 октября 2016 г. Получено 2 января 2011 г.
  248. British Airways (1 февраля 2008 г.). «Промежуточное заявление руководства». Regulatory News Service . Архивировано из оригинала 16 января 2009 г. Получено 21 ноября 2008 г.
  249. ^ "Отчет об аварии Boeing 777-236ER, G-YMMM, в лондонском аэропорту Хитроу 17 января 2008 года" (PDF) . Отделение расследования авиационных происшествий. 9 февраля 2010 г. Архивировано (PDF) из оригинала 18 декабря 2014 г. . Получено 9 февраля 2010 г. .
  250. ^ "Высокий риск повторения неисправности самолета". BBC News . 13 марта 2009 г. Архивировано из оригинала 21 марта 2009 г. Получено 20 марта 2009 г.
  251. ^ Камински-Морроу, Дэвид (29 февраля 2008 г.). «Американцы расследуют, как двигатель 777 не реагирует на дроссель». Flight International . Архивировано из оригинала 4 марта 2008 г. Получено 20 марта 2009 г.
  252. Вудман, Питер (9 февраля 2010 г.). «Лед — вероятная причина аварийной посадки в Хитроу». The Independent . Великобритания. Архивировано из оригинала 26 января 2012 г. Получено 11 декабря 2011 г.
  253. ^ abcd "Пожар на земле рейса 667 EgyptAir". Aviation Safety Network. Архивировано из оригинала 9 марта 2014 г. Получено 2 января 2012 г.
  254. ^ ab "Недавние инциденты / аварии по всему миру". Центр оценки данных о крушениях реактивных самолетов. Июль 2011 г. Архивировано из оригинала 6 января 2012 г. Получено 2 января 2012 г.
  255. ^ Снижение ниже визуальной глиссады и столкновение с морской дамбой, рейс 214 Asiana Airlines, Boeing 777-200ER, HL7742, Сан-Франциско, Калифорния, 6 июля 2013 г. (PDF) . Национальный совет по безопасности на транспорте . 24 июня 2014 г. Архивировано (PDF) из оригинала 30 апреля 2017 г. Получено 12 июля 2017 г.
  256. ^ ab "3rd fatality in Asiana flight crash". CBS News . 12 июля 2013 г. Архивировано из оригинала 3 июля 2017 г. Получено 12 июля 2017 г.
  257. ^ "Одна жертва Asiana погибла в результате крушения автомобиля, а не самолета - коронер". Агентство новостей Reuters . 20 июля 2013 г. Архивировано из оригинала 21 июля 2013 г. Получено 8 августа 2013 г.
  258. ^ "Asiana 777-200ER терпит крушение в аэропорту Сан-Франциско". Flight International . 6 июля 2013 г. Архивировано из оригинала 9 июля 2013 г. Получено 6 июля 2013 г.
  259. ^ "Ошибка пилота обнаружена в авиакатастрофе в Сан-Франциско". The Wall Street Journal . 8 июля 2013 г. Архивировано из оригинала 22 июля 2015 г. Получено 8 июля 2013 г. Комментарии председателя Национального совета по безопасности на транспорте Деборы Херсман указывают на то, что следователи были сосредоточены в первую очередь на том, почему экипаж кабины допустил такое снижение скорости...
  260. Уитнолл, Адам (25 июня 2014 г.). «Крушение рейса 214 Asiana Airlines из-за «чрезмерной сложности» самолетов Boeing». The Independent . Архивировано из оригинала 26 июля 2014 г. Получено 17 июля 2014 г.
  261. ^ Снижение ниже визуальной глиссады и столкновение с морской дамбой, рейс 214 Asiana Airlines, Boeing 777-200ER, HL7742, Сан-Франциско, Калифорния, 6 июля 2013 г. (PDF) . Национальный совет по безопасности на транспорте . 24 июня 2014 г. NTSB/AAR-14/01. Архивировано (PDF) из оригинала 20 марта 2016 г. Получено 16 января 2016 г.
  262. ^ "Ночной поиск пропавшего 777 для проверки Малайзии и Вьетнама". Flight Global . Архивировано из оригинала 8 марта 2014 года . Получено 8 марта 2014 года .
  263. ^ "Пятница, 14 марта, 12:00 утра по тихоокеанскому времени +0800. Инцидент с рейсом MH370 Malaysia Airlines — 18-е заявление для СМИ". Malaysia Airlines. 14 марта 2014 г. Архивировано из оригинала 8 марта 2014 г.
  264. ^ "'Equal important' given to both tunnels in MH370 search". flightglobal.com . Reed Business Information. Архивировано из оригинала 23 октября 2014 г. Получено 1 апреля 2015 г.
  265. ^ "Рейс MH370 'разбился в южной части Индийского океана' - премьер-министр Малайзии". BBC News . 24 марта 2014 г. Архивировано из оригинала 2 мая 2014 г. Получено 1 апреля 2015 г.
  266. ^ Нг, Эйлин (29 января 2015 г.). «Малайзия объявляет исчезновение MH370 несчастным случаем». The Star . Toronto Star Newspaper Ltd. The Associated Press. Архивировано из оригинала 1 февраля 2015 г. Получено 29 января 2015 г.
  267. ^ "MH370: Полное заявление DCA". The Star Online . Star Media Group Berhad. 29 января 2015 г. Архивировано из оригинала 3 февраля 2015 г. Получено 20 апреля 2015 г.
  268. ^ Almasy, Steve; Carter, Chelsea J.; Clancy, Jim (18 марта 2014 г.). «Поиск рейса 370 Malaysia Airlines растет, пилоты подвергаются пристальному вниманию». CNN . Архивировано из оригинала 29 ноября 2020 г. Получено 22 декабря 2020 г.
  269. ^ Коллинз, Дэвид (24 марта 2014 г.). «ФБР допросит жену пилота рейса MH370 на фоне опасений захвата кабины пропавшего самолета». зеркало . Архивировано из оригинала 8 марта 2021 г. . Получено 22 декабря 2020 г. .
  270. ^ "MH370: основные фрагменты обломков , найденные общественностью". BBC . 23 января 2017 г. Получено 9 декабря 2022 г.
  271. ^ "MH370: Что дальше в расследовании?". CNN . Архивировано из оригинала 6 августа 2015 г. Получено 6 августа 2015 г.
  272. Бейкер, Питер (19 июля 2014 г.). «С реактивным ударом война на Украине ощущается во всем мире». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 11 апреля 2017 г. Получено 14 февраля 2017 г.
  273. ^ Рантер, Харро. "ASN Авария самолета Boeing 777-2H6ER 9M-MRD Hrabove". Aviation-safety.net . Aviation Safety Network. Архивировано из оригинала 3 июня 2020 г. Получено 22 декабря 2020 г.
  274. ^ Уолш, Майкл; МакШейн, Ларри (17 июля 2014 г.). «Рейс 17 Malaysia Airlines сбит ракетой класса «земля-воздух» в результате того, что президент Украины называет «актом терроризма». NY Daily News . New York Daily News. Архивировано из оригинала 17 июля 2014 г. . Получено 17 июля 2014 г. .
  275. ^ Shoichet, Catherine E.; Fantz, Ashley (17 июля 2014 г.). "US official: Missile hit Malaysia Airlines plane". CNN . Архивировано из оригинала 26 марта 2015 г. Получено 1 апреля 2015 г.
  276. ^ "MH17: Нидерланды и Австралия возлагают ответственность на Россию". Правительство Нидерландов . 25 мая 2018 г. Архивировано из оригинала 27 апреля 2021 г. Получено 25 мая 2018 г.
  277. ^ ab "Рейс Emirates из Тривандрума совершил аварийную посадку в Дубае, пассажиры в безопасности". Deccan Chronicle . 3 августа 2016 г. Архивировано из оригинала 5 августа 2016 г. Получено 3 августа 2016 г.
  278. ^ "Предварительный отчет AIFN/0008/2016" (PDF) . Gcaa.gov.ae . GCAA. Архивировано (PDF) из оригинала 6 сентября 2016 г. . Получено 7 сентября 2016 г. .
  279. ^ "Кадры самолета Emirates, который загорелся в Дубае". NDTV . Архивировано из оригинала 6 августа 2016 года . Получено 7 августа 2016 года .
  280. ^ Рантер, Харро. "ASN Авария самолета Boeing 777-212ER 9V-SQK Singapore-Changi International Airport (SIN)". Aviation-safety.net . Архивировано из оригинала 22 октября 2020 г. . Получено 27 сентября 2019 г. .
  281. ^ Chua2020-07-22T08:52:00+01:00, Альфред. "Ethiopian 777F терпит крупный пожар в Шанхае". Flight Global . Архивировано из оригинала 22 июля 2020 г. Получено 22 июля 2020 г.{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  282. ^ «Обломки двигателя пролились дождем более чем на милю через пригород Денвера. Теперь Boeing рекомендует приостановить полеты своих 777-х с этим двигателем». CNN . 22 февраля 2021 г. Архивировано из оригинала 22 февраля 2021 г. Получено 22 февраля 2021 г.
  283. ^ ab "Boeing 777: Signs of 'metal fatigue' found on the Denver plane engine". BBC News . 23 февраля 2021 г. Архивировано из оригинала 23 февраля 2021 г. Получено 23 февраля 2021 г.
  284. ^ "NTSB: Ошибки проверки привели к отказу двигателя на рейсе SFO-Hawaii 2018". 2 июля 2020 г. Архивировано из оригинала 21 февраля 2021 г. Получено 22 февраля 2021 г.
  285. ^ "Singapore Airlines: генеральный директор приносит извинения за смертельный "травматический" полет". www.bbc.com . Получено 25 мая 2024 г.
  286. ^ атака BBC
  287. ^ "Исторический Cathay 777 направляется в музей США". FlightGlobal. Архивировано из оригинала 24 января 2019 г. Получено 24 ноября 2019 г.
  288. ^ "The Museum of Flight". facebook.com . Архивировано из оригинала 27 мая 2021 г. . Получено 28 июня 2018 г. .
  289. ^ "Cathay Pacific, Boeing пожертвуют первый в мире самолет 777 музею авиации". Cathay Pacific. Архивировано из оригинала 17 сентября 2018 г. Получено 17 сентября 2018 г.
  290. ^ "Первый Boeing 777 отправляется в музей". Airliner Watch . Архивировано из оригинала 22 июня 2018 г. Получено 21 июня 2018 г.
  291. ^ Swopes, Bryan. "12 июня 1994". Этот день в авиации . Архивировано из оригинала 22 июня 2018 года . Получено 22 июня 2018 года .
  292. ^ "Boeing 777-2B5/ER". Airliners.net . 29 сентября 2022 г. . Получено 8 октября 2022 г. .
  293. ^ "[동원과학기술대학교] Посадка !! БОИНГ-777" . YouTube (на корейском языке). 8 октября 2022 г. . Проверено 8 октября 2022 г.
  294. ^ abc "Boeing Aircraft Data File". Civil Jet Aircraft Design . Elsevier. Июль 1999. Архивировано из оригинала 5 ноября 2016 года . Получено 23 октября 2016 года .
  295. ^ Дэниел Цанг (26 июля 2012 г.). «Boeing выбирает самый большой размах крыльев для 777X». Aspire Aviation . Архивировано из оригинала 9 декабря 2014 г. Получено 5 марта 2017 г.
  296. ^ "Backgrounder: The Boeing 777 Family" (PDF) . Boeing Commercial Airplanes. Май 2014 г. Архивировано (PDF) из оригинала 13 июля 2019 г. . Получено 4 июня 2018 г. .
  297. ^ abc "777-300ERSF Brochure" (PDF) . GECAS/IAI. 2020. Архивировано (PDF) из оригинала 28 ноября 2020 г. . Получено 29 октября 2020 г. .
  298. ^ ab "Type certificate data sheet No. EASA.IM.A.003" (PDF) . EASA . 10 декабря 2018 г. Архивировано из оригинала (PDF) 23 декабря 2018 г. Получено 22 ноября 2019 г. .

Библиография

Внешние ссылки