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Seguridad aérea

La seguridad aérea es el conjunto de medidas que tienen como objetivo conocer las causas de cada accidente aéreo para modificar los procedimientos operativos y el entrenamiento, de forma que se evite su repetición. Las investigaciones de seguridad en vuelo son complejas y analizan numerosos factores y, más que investigar a las personas responsables, intenta averiguar las causas del incidente, considerando los factores humanos y las cuestiones técnicas.[cita requerida] Los principales recursos de los investigadores son los testimonios e informes de las tripulaciones, el análisis de las cajas negras o los restos de la aeronave.

Un tripulante que realiza una inspección previa al vuelo en un Airbus A320.
Boeing 757 de American Airlines en aproximación final al Aeropuerto Internacional Princesa Juliana, sobre Playa Maho. Muchos accidentes suceden durante las maniobras de despegue y de aterrizaje, aunque es más peligroso el despegue porque la aeronave lleva más combustible.

Estadísticas

Según el informe de seguridad de la OACI[1]​ para el año 2014, el número total de accidentes de avión en los Estados Unidos de América 2013 fue de 90 en todo el mundo. Solo 9 de estos accidentes fueron "accidentes mortales", es decir, accidentes con muertes. La Revisión Global de Accidentes Fatales de la Autoridad de Aviación Civil (Reino Unido) da un total de 0.6 accidentes mortales por millón de vuelos para el período de diez años de 2002 a 2011. .[2]​ Cuando se expresa como por millón de horas de vuelo, este número es 0.4. El número correspondiente de víctimas mortales es de 22,0 muertes por millón de vuelos o 12,7 cuando se expresa por millón de horas de vuelo. El número total de muertes en 2013 fue 173, que es el menor número de muertes desde el año 2000, aunque el número total de salidas en 2013 fue de 32,1 millones. Esto corresponde a 5,39 muertes por millón de salidas en 2013. El siguiente cuadro muestra el desarrollo de la tasa de accidentes fatales y no mortales en los últimos años.

Estadísticas de accidentes de aviación (mundial)[1]
Año Número de accidentes por millón de salidas
2009
4,1
2010
4,2
2011
4,2
2012
3,2
2013
2,9
2014
3,0
2015
2,8

La Revisión Global de Accidentes Fatales de la Autoridad de Aviación Civil (Reino Unido) da un total de 0.6 accidentes mortales por millón de vuelos para el período de diez años de 2002 a 2011.

No todas las fases del vuelo son igualmente propensas a accidentes. La mayoría de los accidentes (55%) ocurren durante el aterrizaje o despegue. Solo el 10% se produce cuando el avión está en camino.

Accidentes por fase de vuelo (2013)[1]
Fase Porcentaje de accidentes que ocurren en esta fase
Aterrizaje
43
Aproximación
18
Despegue
12
En ruta
10
En pie
9
Taxi
8

Comparación con otros modos de viaje

Hay tres maneras principales en las que se puede medir el riesgo de fatalidad de un determinado modo de viajar: Muertes por mil millones de viajes típicos, muertes por mil millones de horas recorridas o muertes por mil millones de kilómetros recorridos. La siguiente tabla muestra estas estadísticas para 1990-2000. Tenga en cuenta que la seguridad de la aviación no incluye el transporte al aeropuerto.[3][4]

Muertes
Tipo Por millardos
de viajes
Por millardos
de horas
Por millardos
de km
Bus 4.3 11.1 0.4
Ferrocarril 20 30 0.6
Van 20 60 1.2
Coche 40 130 3.1
Pie 40 220 54.2
Agua 90 50 2.6
Aire 117 30.8 0.05
Ciclo del pedal 170 550 44.6
Motocicleta 1640 4840 108.9

.

 
Número de muertes de aviones de pasajeros (14+ pasajeros) accidentes de pérdida de casco por año. En rojo es el promedio de 5 años.[5]

Peligros para la seguridad aérea

Objetos extraños

Se conoce como objetos extraños (Foreing objects debris, FOD) a los objetos o elementos que se dejan en la estructura de la aeronave durante su fabricación/reparación, a los desechos que se encuentran en la pista o los sólidos encontrados durante el vuelo. Dichos elementos pueden dañar los motores u otras partes de la aeronave.

Factores Humanos

 
Experimento de seguridad aérea de la NASA (Proyecto de demostración de impacto controlado). El avión es un Boeing 720 que prueba una forma del combustible del jet, conocido como el "queroseno anti bruma", que formó un gel difícil de encender cuando es agitado violentamente, como en un choque.

Los factores humanos, incluyendo los errores del piloto, son otro potencial conjunto de factores y es actualmente el factor más común que se encuentra en accidentes aéreos.

Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un gran progreso en la aplicación de análisis de factores humanos para mejorar la seguridad aérea, realizado por pioneros tales como Paul Fitts y Alphonse Chapanis. Sin embargo, se han realizado progresos a lo largo de la historia de la aviación tales como el desarrollo del checklist del piloto en 1937. La técnica CRM (Crew Resource Management) consiste en hacer uso de la experiencia y conocimientos de toda la tripulación para evitar la dependencia de un solo miembro de la tripulación durante el vuelo.

Los errores del piloto y problemas de comunicación son a menudo factores que intervienen en la colisión de una aeronave. Esto puede tener lugar tanto en el aire como en tierra. La habilidad de la tripulación de a bordo para mantener una situación de alerta es un factor humano crítico en la seguridad aérea.

A continuación, se presenta una gráfica realizada por la OACI, que indica el número de accidentes ocurridos dependiendo del tipo de factor que lo ha originado.[6]

Leyenda de la gráfica

  1. Vuelo controlado a tierra (CFIT).
  2. Pérdida del control de vuelo (LOC-I).
  3. Seguridad en pista (RS).
  4. Seguridad en tierra (GS).
  5. Daños operacionales (OD).
  6. Personas heridas y/o incapacitadas (MED).
  7. Otros (OTH).
  8. Desconocido (UNK).

Fatiga del piloto

La OACI define fatiga como el estado fisiológico de rendimiento mental o físico reducido causado por falta de sueño, insomnio prolongado o exceso en la carga de trabajo. Este fenómeno pone en gran peligro a la tripulación y a los pasajeros porque incrementa significativamente las posibilidades de error del piloto. La fatiga es particularmente predominante entre los pilotos a causa de horas de trabajo imprevistas, periodos largos, interrupción de los ciclos circadianos y sueño insuficiente. Las organizaciones reguladoras se esfuerzan en mitigar la fatiga limitando la cantidad de horas que se le permite a un piloto volar. Expertos en fatiga, a menudo, encuentran estos métodos insuficientes para alcanzar los objetivos deseados.

La normativa europea propone poner en marcha un programa de trabajo sobre a fatiga del piloto y el rendimiento. El programa consistiría en reunir datos en una base a largo plazo, siguiendo el impacto de las nuevas normas, la evaluación de la eficacia de la gestión de la fatiga en la industria e investigar temas específicos según corresponda.[7]

Pilotaje mientras se está intoxicado

Raramente, los miembros de la tripulación son arrestados o están sujetos a acciones disciplinarias por estar intoxicados durante la realización de su trabajo. En 1990, tres miembros de la tripulación de Northwest Airlines fueron sentenciados a cumplir un periodo en la cárcel por volar en estado de embriaguez. En 2001, la misma aerolínea despidió un piloto que dio positivo en un test de alcoholemia después de realizar un vuelo.

Vuelo controlado a tierra

El vuelo controlado a tierra o, en inglés, Controlled flight into terrain (CFIT) es un tipo de accidente en el que la aeronave vuela bajo el control de estructuras controladas en tierra. Estos accidentes son causados por error del piloto o un mal funcionamiento de los sistemas de navegación.

Interferencia electromagnética

El uso de ciertos equipos electrónicos está parcialmente o completamente prohibido, ya que puede que interfiera con la operación de la aeronave, como por ejemplo, desviación en los datos de la brújula. El uso de algunos tipos de dispositivos electrónicos personales está prohibido cuando una aeronave esta por debajo de 10 000 pies, despegando o aterrizando. El uso de los móviles está prohibido en la mayoría de vuelos porque el uso dentro de la cabina produce problemas con la comunicaciones en tierra.

Información engañosa y falta de información

Un piloto mal informado por un documento impreso (manual, mapa, etc.), que reacciona a un instrumento o indicador defectuoso (en la cabina o en el suelo),[8][9]​ o siguiendo instrucciones inexactas o información del control de vuelo o de tierra Puede perder la orientación espacial, o cometer otro error y, en consecuencia, conducir a accidentes o una colisión estrechamente evitada.[10][11][12][13]

Relámpagos

Los estudios de Boeing demostraron que los aviones de pasajeros son golpeados por un rayo dos veces al año en promedio; Aeronaves resistirán los típicos ataques de rayo sin daños.

Los peligros de un rayo positivo más potente no fueron entendidos hasta la destrucción de un planeador en 1999.[14]​ Desde entonces se ha sugerido que un relámpago positivo podría haber causado el desplome del vuelo 214 de Pan Am en 1963. En ese momento, los aviones no fueron diseñados para soportar tales huelgas porque su existencia era desconocida. La norma de 1985 vigente en los Estados Unidos en el momento del accidente del planeador, circular consultiva AC 20-53A,[15]​ fue substituida por la circular consultiva AC 20-53B en 2006.[16]​ Sin embargo, no está claro si se ha incorporado una protección adecuada contra el rayo positivo.[17][18]

Los efectos del relámpago típico en aviones tradicionales cubiertos de metal son bien conocidos y los daños graves causados por un rayo en un avión son raros. El Boeing 787 Dreamliner del cual el exterior es polímero reforzado con fibra de carbono no recibió ningún daño de un rayo durante la prueba.[19]

Hielo y nieve

 
Hielo en un avión. El hielo ha causado numerosos accidentes de aviación. Los sistemas de protección antihielo de aeronaves son cada vez más seguros.

El hielo y la nieve pueden ser factores importantes en los accidentes aéreos. En 2005, el vuelo 1248 de Southwest Airlines se deslizó al final de una pista, después de aterrizar en condiciones de nieve pesada, matando a un niño en el suelo.

Incluso una pequeña cantidad de hielo o escarcha puede afectar en gran medida la capacidad de un ala para desarrollar una elevación adecuada, por lo que las regulaciones prohíben hielo, nieve o incluso escarcha en las alas o la cola, antes del despegue. El Vuelo 90 de Air Florida se estrelló en el despegue en 1982, como resultado de hielo / nieve en sus alas.

Una acumulación de hielo durante el vuelo puede ser catastrófica, como lo demuestran la pérdida de control y los accidentes subsecuentes del vuelo 4184 de American Eagle en 1994 y el vuelo 3272 de Comair en 1997. Ambos aviones eran aviones de línea turbohélice con alas rectas que tienden a ser más susceptibles a la acumulación de hielo en el hielo, que los aviones de reacción de ala-barrida.

Las líneas aéreas y los aeropuertos aseguran que las aeronaves estén debidamente deshielo antes del despegue siempre que el clima involucre condiciones de hielo. Los aviones modernos están diseñados para evitar la acumulación de hielo en las alas, los motores y el empenaje, ya sea mediante el calentamiento del aire de los motores a reacción a través de los bordes de ataque del ala y las entradas o en aviones más lentos, "Botas" de goma que se expanden para romper cualquier hielo acumulado.

Los planes de vuelo de las aerolíneas requieren que las oficinas de despacho de aerolíneas supervisen el progreso del tiempo a lo largo de las rutas de sus vuelos, ayudando a los pilotos a evitar las peores condiciones de hielo. Las aeronaves también pueden estar equipadas con un detector de hielo para advertir a los pilotos que dejan inesperadas áreas de acumulación de hielo, antes de que la situación se vuelva crítica. Tubos de Pitot en aviones y helicópteros modernos han sido provistos con la función de "Calentamiento Pitot" para prevenir accidentes como el vuelo 447 de Air France causado por la congelación del tubo de Pitot y dar falsas lecturas.

Falla del motor

Se puede producir fallo del motor por la falta de combustible, el daño causado por objetos extraños, fallos mecánicos producidos por fatiga del metal, fallos mecánicos debidos a un mantenimiento inadecuado, fallos mecánicos causados por defectos de fábrica o errores de la tripulación.

En aeronaves con más de un motor el fallo de uno de los motores normalmente provoca el aterrizaje de emergencia de la aeronave, aterrizando en otro aeropuerto más cercano que el de destino, por ejemplo. Si el fallo del segundo motor se produce o el daño de otros sistemas de la aeronave debido a este fallo, si el aterrizaje de emergencia no es posible, puede provocar que la aeronave tenga un accidente.

Falla estructural de la aeronave

Algunos ejemplos de fallo estructural de la aeronave provocados por fatiga del metal incluyen los accidentes de Havilland Comets (1950s) y los de Aloha Airlines Flight 243 (1988). Gracias a esto se ha estudiado y entendido mejor este problema, por lo que se llevan a cabo rigurosas inspecciones y ensayos no destructivos para prevenir este fallo.

Los materiales compuestos están formados por capas de fibras integradas en una matriz de resina. En algunos casos, debido al estrés cíclico al que se someten los materiales, las capas del material se pueden separar unas de otras y perder fuerza. Dado que el fallo se produce dentro del material, nade se aprecia en la superficie, por lo que es necesario hacer uso de procedimientos instrumentales para detectar los fallos del material, normalmente se usan instrumentos ultrasonidos.

Estancamiento (Stalling)

Los choques causados por un bloqueo completo de los perfiles aerodinámicos incluyen:

Fuego

El fuego supone una de las mayores amenazas en la operación de aeronaves, en cualquiera que sea su fase de vuelo, para ello existen estrictas regulaciones acerca de los sistemas de protección de incendios, regulando tanto los materiales de la aeronave como los requisitos que han de tener los sistemas de extinción de incendios. Normalmente estos requisitos detallan los test que se tienen que realizar, como los test de flamabilidad de los materiales, de toxicidad de los mismos o el humo que emiten. Esto se debe a que si un test falla, es mejor que lo haga en un prototipo en un laboratorio de ingeniería que en una aeronave.

Ataque de aves

En la aviación se han producido numerosos accidentes debido a la colisión de aves con aeronaves, concretamente por la "ingestión" de los mismos por ambos motores o por la colisión de las aves en la cabina de la tripulación.

Por ello los motores han tenido que ser diseñados para soportar la ingestión de aves de un determinado peso y número y no perder más de una determinada cantidad de empuje. El peso y número de aves que se pueden ingerir sin arriesgar el vuelo seguro de la aeronave está relacionado con área de entrada del motor. Los riesgos de ingesta de aves más allá del límite de diseño se mostraron en el Vuelo 1549 de US Airways cuando impactaron contra el fuselaje y los motores una bandada de barnacla canadiense.

El mayor riesgo de ingestión de aves se produce durante el despegue y aterrizaje en las inmediaciones del aeropuerto, así como en vuelos de bajo nivel realizados mayormente por aeronaves militares, de fumigación, extinción de incendios o helicópteros, entre otros. Entre los métodos que se utilizan para evitar este tipo de accidentes se encuentra el plantar pasto venenoso, el cual no pueden tolerar las aves.

Daño de tierra

Gran cantidad de equipamiento opera de manera muy cercana al fuselaje y las alas para dar servicio a la aeronave y ocasionalmente causa daños accidentales como rasguños en la pintura o pequeñas abolladuras. Debido a que la estructura de las aeronaves (incluyendo la piel) juegan un papel crucial en la seguridad de las operaciones durante un vuelo, todos los daños tienen que ser inspeccionados, medidos y comprobados para asegurar que se encuentra dentro las tolerancias de seguridad permitidas.[20]

Ceniza volcánica

Las columnas de cenizas que se producen cerca de zonas volcánicas activas pueden dañar las hélices, motores o las ventas de la cabina de la tripulación.

Seguridad en la pista

Los tipos de incidentes de seguridad de la pista incluyen:

  • Excursión en pista - un incidente que involucra solo una sola aeronave haciendo una salida inapropiada de la pista.
  • Desbordamiento de la pista - un tipo específico de excursión en la que la aeronave no se detiene antes del final de la pista (por ejemplo, Air France Flight 358).
  • Incursión en pista - presencia incorrecta de un vehículo, persona u otra aeronave en la pista (por ejemplo, desastre del aeropuerto de Tenerife).
  • Confusión en la pista - identificación errónea de la tripulación de la pista de aterrizaje o despegue (por ejemplo, Vuelo 5191 de Comair, Vuelo 006 de Singapore Airlines).

Terrorismo

Las tripulaciones están normalmente capacitadas para manejar situaciones de secuestro. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, se han adoptado medidas más estrictas de seguridad aeroportuaria y aérea para prevenir el terrorismo, como los controles de seguridad y el bloqueo de las puertas de la cabina durante el vuelo.

Acción de tripulación deliberada

A pesar de que la mayoría de las tripulaciones de aviones son evaluados para aptitud psicológica, algunos han tomado acciones suicidas. En el caso del vuelo 990 de EgyptAir, parece que el primer oficial se estrelló deliberadamente en el Océano Atlántico mientras el capitán estaba alejado de su estación en 1999 frente a Nantucket, Massachusetts.

En 1982, Japan Airlines vuelo 350 se estrelló mientras que en la aproximación al aeropuerto de Tokio Haneda, matando 24 de los 174 a bordo. La investigación oficial encontró que el capitán mentalmente enfermo había intentado suicidio colocando los motores internos en el empuje reverso, mientras que el avión estaba cerca de la pista. El primer oficial no tuvo tiempo suficiente para rechazar antes de que el avión se estancara y se estrellara.

En 1997, vuelo 185 de Silk Air de repente entró en una inmersión alta de su altitud de crucero. La velocidad de la inmersión era tan alta que el avión comenzó a romperse antes de que finalmente se estrelló cerca de Palembang, Sumatra. Después de tres años de investigación, las autoridades indonesias declararon que no podía determinarse la causa del accidente. Sin embargo, el NTSB de los Estados Unidos concluyó que el suicidio deliberado por parte del capitán era la única explicación razonable.

En 2015, el 24 de marzo, el vuelo 9525 de Germanwings (un Airbus A320-200) se estrelló a 100 kilómetros al noroeste de Niza, en los Alpes franceses, después de un descenso constante que comenzó un minuto después del último contacto rutinario con el control aéreo Y poco después de que la aeronave alcanzara su altitud de crucero asignada. Todos los 144 pasajeros y seis tripulantes murieron. El choque fue intencionalmente causado por el copiloto Andreas Lubitz. Habiendo sido declarado "incapacitado para trabajar" sin avisar a su empleador, Lubitz informó para el servicio, y durante el vuelo bloqueó al piloto fuera de la cabina. En respuesta al incidente y las circunstancias de la participación de Lubitz, las autoridades aeronáuticas en Canadá, Nueva Zelanda, Alemania y Australia implementaron nuevas regulaciones que requieren que dos personal autorizado estén presentes en la cabina en todo momento. Tres días después del incidente, la Agencia Europea de Seguridad Aérea emitió una recomendación temporal para que las compañías aéreas aseguraran que al menos dos tripulantes, incluyendo al menos un piloto, estén en la cabina durante todo el vuelo. Varias aerolíneas anunciaron que ya habían adoptado voluntariamente políticas similares.

Acción Militar

Los aviones de pasajeros rara vez han sido atacados tanto en tiempo de paz como en guerra. Ejemplos:

Cooperación internacional en aviación y agencias

Agencia Europea de Seguridad Aérea

La Agencia Europea de Seguridad Aérea colabora con otras organizaciones internacionales, como la Administración Federal de Aviación (FAA) y las autoridades nacionales de Canadá, Israel y Rusia, cuya misión es similar en sus respectivos estados, tanto para la seguridad aérea como para velar por la protección medioambiental en la aviación civil.[cita requerida]

Véase también

Referencias

  1. [1]
  2. 7.10 in CAP 1036 Global Fatal Accident Review
  3. The risks of travel el 7 de septiembre de 2001 en Wayback Machine.. The site cites the source as an October 2000 article by Roger Ford in the magazine Modern Railways and based on a DETR survey.
  4. Beck, L. F.; Dellinger, A. M.; O'neil, M. E. (2007). «Motor vehicle crash injury rates by mode of travel, United States: using exposure-based methods to quantify differences». American Journal of Epidemiology 166 (2): 212-218. doi:10.1093/aje/kwm064. 
  5. http://aviation-safety.net/statistics/period/stats.php?cat=A1
  6. «Safety Report» (en inglés). ICAO. 2016. Consultado el 6 de mayo de 2017. 
  7. http://www.easa.europa.eu/system/files/dfu/EASA_2012_00120000_ES_TRA.pdf
  8. Haaretz: Two planes nearly crash at Ben Gurion Airport due to glitch
  9. Jerusalem Post el 13 de julio de 2011 en Wayback Machine.: Weeds blamed for spate of near-misses at Ben-Gurion Airport
  10. Momento24.com : An error in the control tower almost caused two planes to collide
  11. ABC local NTSB, FAA investigate near-miss mid-air collision
  12. La Guardia Near-Crash Is One of a Rising Number
  13. Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung Investigation Report on crash near Ueberlingen (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
  14. Schleicher ASK 21 two seat glider
  15. Error en la cita: Etiqueta <ref> no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas schleicher2
  16. . Archivado desde el original el 8 de junio de 2011. Consultado el 10 de abril de 2017. 
  17. Hiding requirements = suspicion they're inadequate, Nolan Law Group, January 18, 2010
  18. A Proposed Addition to the Lightning Environment Standards Applicable to Aircraft el 13 de julio de 2011 en Wayback Machine.. J. Anderson Plumer. Lightning Technologies, Inc. published 2005-09-27.
  19. Jason Paur (17 de junio de 2010). «Boeing 787 Withstands Lightning Strike». Wired. 
  20. «Aviation Safety» |url= incorrecta con autorreferencia (ayuda) (en inglés). Consultado el 2 de mayo de 2017. 

Enlaces externos

  • Lista de aerolíneas prohibidas en la UE
  • Air Safety en Open Directory Project.
  • Comportamientos Seguros, una guía para pilotos
  • NASA Aviation Safety Reporting System (ASRS) (en inglés)
  • Airdisaster – Base de datos de Accidentes Aéreos
  • Últimas incidencias de seguridad aérea de la Aviation Safety Network
  • Seguridad Aérea: Advancements Being Pursued to Improve Airliner Cabin Occupant Safety and Health, 2003 (en inglés).
  •   Datos: Q640853
  •   Multimedia: Air safety

seguridad, aérea, debe, confundirse, piratería, aérea, para, relacionado, secuestros, aviones, seguridad, aérea, conjunto, medidas, tienen, como, objetivo, conocer, causas, cada, accidente, aéreo, para, modificar, procedimientos, operativos, entrenamiento, for. No debe confundirse con Pirateria aerea para lo relacionado con secuestros de aviones La seguridad aerea es el conjunto de medidas que tienen como objetivo conocer las causas de cada accidente aereo para modificar los procedimientos operativos y el entrenamiento de forma que se evite su repeticion Las investigaciones de seguridad en vuelo son complejas y analizan numerosos factores y mas que investigar a las personas responsables intenta averiguar las causas del incidente considerando los factores humanos y las cuestiones tecnicas cita requerida Los principales recursos de los investigadores son los testimonios e informes de las tripulaciones el analisis de las cajas negras o los restos de la aeronave Un tripulante que realiza una inspeccion previa al vuelo en un Airbus A320 Boeing 757 de American Airlines en aproximacion final al Aeropuerto Internacional Princesa Juliana sobre Playa Maho Muchos accidentes suceden durante las maniobras de despegue y de aterrizaje aunque es mas peligroso el despegue porque la aeronave lleva mas combustible Indice 1 Estadisticas 1 1 Comparacion con otros modos de viaje 2 Peligros para la seguridad aerea 2 1 Objetos extranos 2 2 Factores Humanos 2 2 1 Fatiga del piloto 2 2 2 Pilotaje mientras se esta intoxicado 2 2 3 Vuelo controlado a tierra 2 2 4 Interferencia electromagnetica 2 3 Informacion enganosa y falta de informacion 2 4 Relampagos 2 5 Hielo y nieve 2 6 Falla del motor 2 7 Falla estructural de la aeronave 2 8 Estancamiento Stalling 2 9 Fuego 2 10 Ataque de aves 2 11 Dano de tierra 2 12 Ceniza volcanica 2 13 Seguridad en la pista 2 14 Terrorismo 2 15 Accion de tripulacion deliberada 2 16 Accion Militar 3 Cooperacion internacional en aviacion y agencias 3 1 Agencia Europea de Seguridad Aerea 4 Vease tambien 5 Referencias 6 Enlaces externosEstadisticas EditarSegun el informe de seguridad de la OACI 1 para el ano 2014 el numero total de accidentes de avion en los Estados Unidos de America 2013 fue de 90 en todo el mundo Solo 9 de estos accidentes fueron accidentes mortales es decir accidentes con muertes La Revision Global de Accidentes Fatales de la Autoridad de Aviacion Civil Reino Unido da un total de 0 6 accidentes mortales por millon de vuelos para el periodo de diez anos de 2002 a 2011 2 Cuando se expresa como por millon de horas de vuelo este numero es 0 4 El numero correspondiente de victimas mortales es de 22 0 muertes por millon de vuelos o 12 7 cuando se expresa por millon de horas de vuelo El numero total de muertes en 2013 fue 173 que es el menor numero de muertes desde el ano 2000 aunque el numero total de salidas en 2013 fue de 32 1 millones Esto corresponde a 5 39 muertes por millon de salidas en 2013 El siguiente cuadro muestra el desarrollo de la tasa de accidentes fatales y no mortales en los ultimos anos Estadisticas de accidentes de aviacion mundial 1 Ano Numero de accidentes por millon de salidas2009 4 12010 4 22011 4 22012 3 22013 2 92014 3 02015 2 8La Revision Global de Accidentes Fatales de la Autoridad de Aviacion Civil Reino Unido da un total de 0 6 accidentes mortales por millon de vuelos para el periodo de diez anos de 2002 a 2011 No todas las fases del vuelo son igualmente propensas a accidentes La mayoria de los accidentes 55 ocurren durante el aterrizaje o despegue Solo el 10 se produce cuando el avion esta en camino Accidentes por fase de vuelo 2013 1 Fase Porcentaje de accidentes que ocurren en esta faseAterrizaje 43Aproximacion 18Despegue 12En ruta 10En pie 9Taxi 8Comparacion con otros modos de viaje Editar Hay tres maneras principales en las que se puede medir el riesgo de fatalidad de un determinado modo de viajar Muertes por mil millones de viajes tipicos muertes por mil millones de horas recorridas o muertes por mil millones de kilometros recorridos La siguiente tabla muestra estas estadisticas para 1990 2000 Tenga en cuenta que la seguridad de la aviacion no incluye el transporte al aeropuerto 3 4 Muertes Tipo Por millardos de viajes Por millardos de horas Por millardos de kmBus 4 3 11 1 0 4Ferrocarril 20 30 0 6Van 20 60 1 2Coche 40 130 3 1Pie 40 220 54 2Agua 90 50 2 6Aire 117 30 8 0 05Ciclo del pedal 170 550 44 6Motocicleta 1640 4840 108 9 Numero de muertes de aviones de pasajeros 14 pasajeros accidentes de perdida de casco por ano En rojo es el promedio de 5 anos 5 Peligros para la seguridad aerea EditarObjetos extranos Editar Se conoce como objetos extranos Foreing objects debris FOD a los objetos o elementos que se dejan en la estructura de la aeronave durante su fabricacion reparacion a los desechos que se encuentran en la pista o los solidos encontrados durante el vuelo Dichos elementos pueden danar los motores u otras partes de la aeronave Factores Humanos Editar Experimento de seguridad aerea de la NASA Proyecto de demostracion de impacto controlado El avion es un Boeing 720 que prueba una forma del combustible del jet conocido como el queroseno anti bruma que formo un gel dificil de encender cuando es agitado violentamente como en un choque Los factores humanos incluyendo los errores del piloto son otro potencial conjunto de factores y es actualmente el factor mas comun que se encuentra en accidentes aereos Durante la Segunda Guerra Mundial hubo un gran progreso en la aplicacion de analisis de factores humanos para mejorar la seguridad aerea realizado por pioneros tales como Paul Fitts y Alphonse Chapanis Sin embargo se han realizado progresos a lo largo de la historia de la aviacion tales como el desarrollo del checklist del piloto en 1937 La tecnica CRM Crew Resource Management consiste en hacer uso de la experiencia y conocimientos de toda la tripulacion para evitar la dependencia de un solo miembro de la tripulacion durante el vuelo Los errores del piloto y problemas de comunicacion son a menudo factores que intervienen en la colision de una aeronave Esto puede tener lugar tanto en el aire como en tierra La habilidad de la tripulacion de a bordo para mantener una situacion de alerta es un factor humano critico en la seguridad aerea A continuacion se presenta una grafica realizada por la OACI que indica el numero de accidentes ocurridos dependiendo del tipo de factor que lo ha originado 6 Leyenda de la graficaVuelo controlado a tierra CFIT Perdida del control de vuelo LOC I Seguridad en pista RS Seguridad en tierra GS Danos operacionales OD Personas heridas y o incapacitadas MED Otros OTH Desconocido UNK Fatiga del piloto Editar La OACI define fatiga como el estado fisiologico de rendimiento mental o fisico reducido causado por falta de sueno insomnio prolongado o exceso en la carga de trabajo Este fenomeno pone en gran peligro a la tripulacion y a los pasajeros porque incrementa significativamente las posibilidades de error del piloto La fatiga es particularmente predominante entre los pilotos a causa de horas de trabajo imprevistas periodos largos interrupcion de los ciclos circadianos y sueno insuficiente Las organizaciones reguladoras se esfuerzan en mitigar la fatiga limitando la cantidad de horas que se le permite a un piloto volar Expertos en fatiga a menudo encuentran estos metodos insuficientes para alcanzar los objetivos deseados La normativa europea propone poner en marcha un programa de trabajo sobre a fatiga del piloto y el rendimiento El programa consistiria en reunir datos en una base a largo plazo siguiendo el impacto de las nuevas normas la evaluacion de la eficacia de la gestion de la fatiga en la industria e investigar temas especificos segun corresponda 7 Pilotaje mientras se esta intoxicado Editar Raramente los miembros de la tripulacion son arrestados o estan sujetos a acciones disciplinarias por estar intoxicados durante la realizacion de su trabajo En 1990 tres miembros de la tripulacion de Northwest Airlines fueron sentenciados a cumplir un periodo en la carcel por volar en estado de embriaguez En 2001 la misma aerolinea despidio un piloto que dio positivo en un test de alcoholemia despues de realizar un vuelo Vuelo controlado a tierra Editar Articulo principal Vuelo controlado contra el terreno El vuelo controlado a tierra o en ingles Controlled flight into terrain CFIT es un tipo de accidente en el que la aeronave vuela bajo el control de estructuras controladas en tierra Estos accidentes son causados por error del piloto o un mal funcionamiento de los sistemas de navegacion Interferencia electromagnetica Editar El uso de ciertos equipos electronicos esta parcialmente o completamente prohibido ya que puede que interfiera con la operacion de la aeronave como por ejemplo desviacion en los datos de la brujula El uso de algunos tipos de dispositivos electronicos personales esta prohibido cuando una aeronave esta por debajo de 10 000 pies despegando o aterrizando El uso de los moviles esta prohibido en la mayoria de vuelos porque el uso dentro de la cabina produce problemas con la comunicaciones en tierra Informacion enganosa y falta de informacion Editar Un piloto mal informado por un documento impreso manual mapa etc que reacciona a un instrumento o indicador defectuoso en la cabina o en el suelo 8 9 o siguiendo instrucciones inexactas o informacion del control de vuelo o de tierra Puede perder la orientacion espacial o cometer otro error y en consecuencia conducir a accidentes o una colision estrechamente evitada 10 11 12 13 Relampagos Editar Los estudios de Boeing demostraron que los aviones de pasajeros son golpeados por un rayo dos veces al ano en promedio Aeronaves resistiran los tipicos ataques de rayo sin danos Los peligros de un rayo positivo mas potente no fueron entendidos hasta la destruccion de un planeador en 1999 14 Desde entonces se ha sugerido que un relampago positivo podria haber causado el desplome del vuelo 214 de Pan Am en 1963 En ese momento los aviones no fueron disenados para soportar tales huelgas porque su existencia era desconocida La norma de 1985 vigente en los Estados Unidos en el momento del accidente del planeador circular consultiva AC 20 53A 15 fue substituida por la circular consultiva AC 20 53B en 2006 16 Sin embargo no esta claro si se ha incorporado una proteccion adecuada contra el rayo positivo 17 18 Los efectos del relampago tipico en aviones tradicionales cubiertos de metal son bien conocidos y los danos graves causados por un rayo en un avion son raros El Boeing 787 Dreamliner del cual el exterior es polimero reforzado con fibra de carbono no recibio ningun dano de un rayo durante la prueba 19 Hielo y nieve Editar Articulo principal Sistema de proteccion antihielo de aeronaves Vease tambien Congelacion atmosferica Hielo en un avion El hielo ha causado numerosos accidentes de aviacion Los sistemas de proteccion antihielo de aeronaves son cada vez mas seguros El hielo y la nieve pueden ser factores importantes en los accidentes aereos En 2005 el vuelo 1248 de Southwest Airlines se deslizo al final de una pista despues de aterrizar en condiciones de nieve pesada matando a un nino en el suelo Incluso una pequena cantidad de hielo o escarcha puede afectar en gran medida la capacidad de un ala para desarrollar una elevacion adecuada por lo que las regulaciones prohiben hielo nieve o incluso escarcha en las alas o la cola antes del despegue El Vuelo 90 de Air Florida se estrello en el despegue en 1982 como resultado de hielo nieve en sus alas Una acumulacion de hielo durante el vuelo puede ser catastrofica como lo demuestran la perdida de control y los accidentes subsecuentes del vuelo 4184 de American Eagle en 1994 y el vuelo 3272 de Comair en 1997 Ambos aviones eran aviones de linea turbohelice con alas rectas que tienden a ser mas susceptibles a la acumulacion de hielo en el hielo que los aviones de reaccion de ala barrida Las lineas aereas y los aeropuertos aseguran que las aeronaves esten debidamente deshielo antes del despegue siempre que el clima involucre condiciones de hielo Los aviones modernos estan disenados para evitar la acumulacion de hielo en las alas los motores y el empenaje ya sea mediante el calentamiento del aire de los motores a reaccion a traves de los bordes de ataque del ala y las entradas o en aviones mas lentos Botas de goma que se expanden para romper cualquier hielo acumulado Los planes de vuelo de las aerolineas requieren que las oficinas de despacho de aerolineas supervisen el progreso del tiempo a lo largo de las rutas de sus vuelos ayudando a los pilotos a evitar las peores condiciones de hielo Las aeronaves tambien pueden estar equipadas con un detector de hielo para advertir a los pilotos que dejan inesperadas areas de acumulacion de hielo antes de que la situacion se vuelva critica Tubos de Pitot en aviones y helicopteros modernos han sido provistos con la funcion de Calentamiento Pitot para prevenir accidentes como el vuelo 447 de Air France causado por la congelacion del tubo de Pitot y dar falsas lecturas Falla del motor Editar Se puede producir fallo del motor por la falta de combustible el dano causado por objetos extranos fallos mecanicos producidos por fatiga del metal fallos mecanicos debidos a un mantenimiento inadecuado fallos mecanicos causados por defectos de fabrica o errores de la tripulacion En aeronaves con mas de un motor el fallo de uno de los motores normalmente provoca el aterrizaje de emergencia de la aeronave aterrizando en otro aeropuerto mas cercano que el de destino por ejemplo Si el fallo del segundo motor se produce o el dano de otros sistemas de la aeronave debido a este fallo si el aterrizaje de emergencia no es posible puede provocar que la aeronave tenga un accidente Falla estructural de la aeronave Editar Algunos ejemplos de fallo estructural de la aeronave provocados por fatiga del metal incluyen los accidentes de Havilland Comets 1950s y los de Aloha Airlines Flight 243 1988 Gracias a esto se ha estudiado y entendido mejor este problema por lo que se llevan a cabo rigurosas inspecciones y ensayos no destructivos para prevenir este fallo Los materiales compuestos estan formados por capas de fibras integradas en una matriz de resina En algunos casos debido al estres ciclico al que se someten los materiales las capas del material se pueden separar unas de otras y perder fuerza Dado que el fallo se produce dentro del material nade se aprecia en la superficie por lo que es necesario hacer uso de procedimientos instrumentales para detectar los fallos del material normalmente se usan instrumentos ultrasonidos Estancamiento Stalling Editar Los choques causados por un bloqueo completo de los perfiles aerodinamicos incluyen Vuelo 548 de European European Airways 1972 Vuelo 553 de United Airlines 1972 Vuelo 7425 de Aeroflot 1985 Vuelo 1285 de Arrow Air 1985 Vuelo 255 de Northwest Airlines 1987 El accidente de Paul Wellstone 2002 Vuelo de Turkish Airlines vuelo 1951 2009 Colgan Air Flight 3407 2009 Vuelo 447 de Air France 2009 Fuego Editar El fuego supone una de las mayores amenazas en la operacion de aeronaves en cualquiera que sea su fase de vuelo para ello existen estrictas regulaciones acerca de los sistemas de proteccion de incendios regulando tanto los materiales de la aeronave como los requisitos que han de tener los sistemas de extincion de incendios Normalmente estos requisitos detallan los test que se tienen que realizar como los test de flamabilidad de los materiales de toxicidad de los mismos o el humo que emiten Esto se debe a que si un test falla es mejor que lo haga en un prototipo en un laboratorio de ingenieria que en una aeronave Ataque de aves Editar En la aviacion se han producido numerosos accidentes debido a la colision de aves con aeronaves concretamente por la ingestion de los mismos por ambos motores o por la colision de las aves en la cabina de la tripulacion Por ello los motores han tenido que ser disenados para soportar la ingestion de aves de un determinado peso y numero y no perder mas de una determinada cantidad de empuje El peso y numero de aves que se pueden ingerir sin arriesgar el vuelo seguro de la aeronave esta relacionado con area de entrada del motor Los riesgos de ingesta de aves mas alla del limite de diseno se mostraron en el Vuelo 1549 de US Airways cuando impactaron contra el fuselaje y los motores una bandada de barnacla canadiense El mayor riesgo de ingestion de aves se produce durante el despegue y aterrizaje en las inmediaciones del aeropuerto asi como en vuelos de bajo nivel realizados mayormente por aeronaves militares de fumigacion extincion de incendios o helicopteros entre otros Entre los metodos que se utilizan para evitar este tipo de accidentes se encuentra el plantar pasto venenoso el cual no pueden tolerar las aves Dano de tierra Editar Gran cantidad de equipamiento opera de manera muy cercana al fuselaje y las alas para dar servicio a la aeronave y ocasionalmente causa danos accidentales como rasgunos en la pintura o pequenas abolladuras Debido a que la estructura de las aeronaves incluyendo la piel juegan un papel crucial en la seguridad de las operaciones durante un vuelo todos los danos tienen que ser inspeccionados medidos y comprobados para asegurar que se encuentra dentro las tolerancias de seguridad permitidas 20 Ceniza volcanica Editar Las columnas de cenizas que se producen cerca de zonas volcanicas activas pueden danar las helices motores o las ventas de la cabina de la tripulacion Seguridad en la pista Editar Los tipos de incidentes de seguridad de la pista incluyen Excursion en pista un incidente que involucra solo una sola aeronave haciendo una salida inapropiada de la pista Desbordamiento de la pista un tipo especifico de excursion en la que la aeronave no se detiene antes del final de la pista por ejemplo Air France Flight 358 Incursion en pista presencia incorrecta de un vehiculo persona u otra aeronave en la pista por ejemplo desastre del aeropuerto de Tenerife Confusion en la pista identificacion erronea de la tripulacion de la pista de aterrizaje o despegue por ejemplo Vuelo 5191 de Comair Vuelo 006 de Singapore Airlines Terrorismo Editar Las tripulaciones estan normalmente capacitadas para manejar situaciones de secuestro Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 se han adoptado medidas mas estrictas de seguridad aeroportuaria y aerea para prevenir el terrorismo como los controles de seguridad y el bloqueo de las puertas de la cabina durante el vuelo Accion de tripulacion deliberada Editar A pesar de que la mayoria de las tripulaciones de aviones son evaluados para aptitud psicologica algunos han tomado acciones suicidas En el caso del vuelo 990 de EgyptAir parece que el primer oficial se estrello deliberadamente en el Oceano Atlantico mientras el capitan estaba alejado de su estacion en 1999 frente a Nantucket Massachusetts En 1982 Japan Airlines vuelo 350 se estrello mientras que en la aproximacion al aeropuerto de Tokio Haneda matando 24 de los 174 a bordo La investigacion oficial encontro que el capitan mentalmente enfermo habia intentado suicidio colocando los motores internos en el empuje reverso mientras que el avion estaba cerca de la pista El primer oficial no tuvo tiempo suficiente para rechazar antes de que el avion se estancara y se estrellara En 1997 vuelo 185 de Silk Air de repente entro en una inmersion alta de su altitud de crucero La velocidad de la inmersion era tan alta que el avion comenzo a romperse antes de que finalmente se estrello cerca de Palembang Sumatra Despues de tres anos de investigacion las autoridades indonesias declararon que no podia determinarse la causa del accidente Sin embargo el NTSB de los Estados Unidos concluyo que el suicidio deliberado por parte del capitan era la unica explicacion razonable En 2015 el 24 de marzo el vuelo 9525 de Germanwings un Airbus A320 200 se estrello a 100 kilometros al noroeste de Niza en los Alpes franceses despues de un descenso constante que comenzo un minuto despues del ultimo contacto rutinario con el control aereo Y poco despues de que la aeronave alcanzara su altitud de crucero asignada Todos los 144 pasajeros y seis tripulantes murieron El choque fue intencionalmente causado por el copiloto Andreas Lubitz Habiendo sido declarado incapacitado para trabajar sin avisar a su empleador Lubitz informo para el servicio y durante el vuelo bloqueo al piloto fuera de la cabina En respuesta al incidente y las circunstancias de la participacion de Lubitz las autoridades aeronauticas en Canada Nueva Zelanda Alemania y Australia implementaron nuevas regulaciones que requieren que dos personal autorizado esten presentes en la cabina en todo momento Tres dias despues del incidente la Agencia Europea de Seguridad Aerea emitio una recomendacion temporal para que las companias aereas aseguraran que al menos dos tripulantes incluyendo al menos un piloto esten en la cabina durante todo el vuelo Varias aerolineas anunciaron que ya habian adoptado voluntariamente politicas similares Accion Militar Editar Los aviones de pasajeros rara vez han sido atacados tanto en tiempo de paz como en guerra Ejemplos En 1955 Bulgaria derribo el Vuelo 402 de El Al En 1973 Israel derribo el Vuelo 114 de Libyan Arab Airlines En 1983 la Union Sovietica derribo el vuelo 007 de Korean Air Lines En 1988 los Estados Unidos derribaron el Vuelo 655 de Iran Air En 2001 la Fuerza Aerea ucraniana derribo accidentalmente el Vuelo 1812 de Siberia Airlines durante un ejercicio En 2014 Rusia derribo el Vuelo 17 de Malaysia Airlines En 2020 Iran derribo el Vuelo 752 de Ukraine International Airlines Cooperacion internacional en aviacion y agencias EditarAgencia Europea de Seguridad Aerea Editar La Agencia Europea de Seguridad Aerea colabora con otras organizaciones internacionales como la Administracion Federal de Aviacion FAA y las autoridades nacionales de Canada Israel y Rusia cuya mision es similar en sus respectivos estados tanto para la seguridad aerea como para velar por la proteccion medioambiental en la aviacion civil cita requerida Vease tambien Editar Portal Aviacion Contenido relacionado con Aviacion Accidente de aviacion Pirateria aerea Entrada en perdida Anexo Accidentes mas graves de aviacion 1943 presente Anexo Accidentes aereos por numero de victimas mortales Anexo Accidentes e incidentes notables en la aviacion civil Anexo Accidentes e incidentes notables en la aviacion militar Anexo Accidentes por fabricante de la aeronave Anexo Desapariciones notables en la aviacion civil Anexo Sobrevivientes unicos en accidentes aereos Anexo Accidentes de aviacion en Espana Mayday catastrofes aereas Riesgo laboral Posicion de apoyo Anexo Lista negra de companias aereas de la Union EuropeaReferencias Editar a b c 1 7 10 in CAP 1036 Global Fatal Accident Review The risks of travel Archivado el 7 de septiembre de 2001 en Wayback Machine The site cites the source as an October 2000 article by Roger Ford in the magazine Modern Railways and based on a DETR survey Beck L F Dellinger A M O neil M E 2007 Motor vehicle crash injury rates by mode of travel United States using exposure based methods to quantify differences American Journal of Epidemiology 166 2 212 218 doi 10 1093 aje kwm064 http aviation safety net statistics period stats php cat A1 Safety Report en ingles ICAO 2016 Consultado el 6 de mayo de 2017 http www easa europa eu system files dfu EASA 2012 00120000 ES TRA pdf Haaretz Two planes nearly crash at Ben Gurion Airport due to glitch Jerusalem Post Archivado el 13 de julio de 2011 en Wayback Machine Weeds blamed for spate of near misses at Ben Gurion Airport Momento24 com An error in the control tower almost caused two planes to collide ABC local NTSB FAA investigate near miss mid air collision La Guardia Near Crash Is One of a Rising Number Bundesstelle fur Flugunfalluntersuchung Investigation Report on crash near Ueberlingen enlace roto disponible en Internet Archive vease el historial la primera version y la ultima Schleicher ASK 21 two seat glider Error en la cita Etiqueta lt ref gt no valida no se ha definido el contenido de las referencias llamadas schleicher2 FAA Advisory Circulars Archivado desde el original el 8 de junio de 2011 Consultado el 10 de abril de 2017 Hiding requirements suspicion they re inadequate Nolan Law Group January 18 2010 A Proposed Addition to the Lightning Environment Standards Applicable to Aircraft Archivado el 13 de julio de 2011 en Wayback Machine J Anderson Plumer Lightning Technologies Inc published 2005 09 27 Jason Paur 17 de junio de 2010 Boeing 787 Withstands Lightning Strike Wired Aviation Safety url incorrecta con autorreferencia ayuda en ingles Consultado el 2 de mayo de 2017 Enlaces externos EditarLista de aerolineas prohibidas en la UE Air Safety en Open Directory Project Comportamientos Seguros una guia para pilotos NASA Aviation Safety Reporting System ASRS en ingles Airdisaster Base de datos de Accidentes Aereos Ultimas incidencias de seguridad aerea de la Aviation Safety Network Seguridad Aerea Advancements Being Pursued to Improve Airliner Cabin Occupant Safety and Health 2003 en ingles Datos Q640853 Multimedia Air safety Obtenido de https es wikipedia org w index php title Seguridad aerea amp oldid 136577138, wikipedia, wiki, leyendo, leer, libro, biblioteca,

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