RTCA-DO-160G-Egitimleri-Cevresel-Testler-GDS-Muhendislik-Avionics

EUROCAE 14 ile RTCA-DO-160G arasındaki ilişki nedir?

EUROCAE ED-14 ve RTCA DO-160G, hava araçlarında kullanılan ekipmanların çevresel testleri için esasen aynı standardı belirleyen iki belgedir. Teknik olarak eşdeğerdirler ve aynı ifadeleri kullanırlar. EUROCAE (Avrupa Sivil Havacılık Ekipmanları Organizasyonu) ve RTCA (Radyo Teknik Havacılık Komisyonu) arasındaki yakın işbirliği ile geliştirilmişlerdir.

Bu iki standart arasındaki ilişki özet şu şekilde ifade edilebilir:

  • Ortak Geliştirme: Her iki belge de EUROCAE WG-14 ve RTCA SC-135 komiteleri tarafından koordineli bir çaba ile oluşturulmuştur. Bu, uyumu sağlar ve çabaların tekrarlanmasını önler.
  • Aynı İçerik: Standartlar aynı teknik gereksinimlere ve test prosedürlerine sahiptir. Bu, bir standarda göre kalifiye edilmiş ekipmanın diğer standart tarafından otomatik olarak kabul edildiği anlamına gelir.
  • Bölgesel Uygulama: Standartlar aynı olsa da, genellikle kendi bölgeleri tarafından referans alınırlar. EUROCAE ED-14 Avrupa'da, RTCA DO-160G ise Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılır.
  • Amaç: Her iki standart da, çevresel test koşullarını ve prosedürlerini tanımlayarak hava araçlarında kullanılan ekipmanların güvenliğini ve güvenilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu testler, sıcaklık, irtifa, nem, titreşim, şok, elektromanyetik girişim ve yıldırım dahil olmak üzere çok çeşitli koşulları kapsar.

Özünde, EUROCAE ED-14 ve RTCA DO-160G, hava araçlarında kullanılan ekipmanların kalifikasyonu için aynı uluslararası kabul görmüş standardın iki farklı adıdır. Her iki belgeye de başvurabilirsiniz ve hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde kabul edilecektir.

RTCA-DO-160G, Federal Aviation Agency Regülasyonları, FAA Regülasyonları, EASA, DO160, EUROCAE 14, Radyo Teknik Havacılık Komisyonu, Avrupa Sivil Havacılık Ekipmanları Organizasyonu, EUROCAE WG-14, RTCA SC-135, FAA El Kitapları, FAA Kılavuzlar, EASA El Kitapları, EASA Kılavuzlar, FAA Talimatları, EASA Talimatları, FAA/EASA Regülasyonları, 1944 Şükago Konvansiyonu, FAA Danışma Genelgeleri, EASA Danışma Genelgeleri, RTCA Standart Dokümanları, RTCA Standartları, Minimum Operasyonel Performans Standartları, MOPS, TSO, ETSO

Sivil Havacılık Platformları Ekipman Sertifikasyonu – İlgili Standartlar, Spesifikasyonlar ve Dokümanlar

Kütüphane Hakkında

Kütüphanemizin bu kısmı ürünlerinizin FAA/EASA Sertifikasyonu kapsamında ve RTCA-DO-160 testleri amaçlı tasarım, geliştirme ve üretim amaçlı olan ilgili dokümanlar listelenmiştir. Bu dokümanlar standartlar, teknik spesifikasyonlar, regülasyonlar ve benzeri dokümanlardır.

 

FAA El Kitapları ve Kılavuzlar

Dosya AdıTanım ve Link
FAA-H-8083-2-RM-HandbookFAA, Risk Management Handbook, 2022.
FAA_SEM_V1x0_19JUN2014FAA, Systems Engineering Manual (Ver 1.0.1) (19-JUN-2014)
FAA-REM HDBK - ar-08-32 2009FAA, Requirements Engineering Management Handbook. 2009. DOT/FAA/AR-08/32.
FAA-Aircraft Materials Fire Test HDBKFAA, Aircraft Materials Fire Test Handbook. DOT/FAA/AR-00/12. April 2000.
FAA_66184_LightnProtFAA, Lightning Protection of Aircraft Handbook, 2022.
FAA_62663_Lightning-CompositeFAA, Research on Lightning Strike of Composite Structures, 2022.
MEL-Demo-Initial-Issue-20121026FAA, Minimum Equipment List (MEL)Sample Operator for Sample Aircraft, 2016.
MMEL_SE_Rev_2_DraftFAA, Master Minimum Equipment List (MMEL), Single Engine Airplanes
2023-amtg_handbookFAA, Aviation Maintenance Technician Handbook –General, 2023.
FAA-H-8083-16BFAA, Instrument Procedures Handbook. 2017.
faa-h-8083-25cFAA, Pilot’s Handbook of Aeronautical Knowledge. 2023.
AMT_HDBK-Chp14-HumanFactorsFAA, AMT_ Handbook Addendum, Chapter 14, Human Factors
ADA325978-DOT-FAA-AR-96-75FAA, HandbookManufacturing Advanced Composite Components for Airframes, 1997.
FAA-SystSafety-15-Oper.RiskManagFAA, System Safety Handbook, Chapter 15: Operational Risk Management. 2000.

 

FAA Talimatları (Orders)

 

Dosya AdıTanım ve Link
FAA_Order_6200.4GNational PolicyNational Test Equipment Program Management. Effective Date: 03/08/2010.
5300.7Standard Naming Convention for Aircraft Landing Gear Configurations. Effective Date:  October 6, 2005
FAA_Order_8260.3FUnited States Standard for Terminal Instrument Procedures (TERPS)
FAA_Order_8110.37FNational Policy: Designated Engineering Representative (DER) Handbook. 08/31/2017.
RTCA-DO-160G Eğitimi, RTCA-DO-160G Testi, RTCA-DO-160G Testleri, FAA Regülasyonları, EASA, EASA Regülasyonları, EU Direktifleri, RTCA-DO-160G Eğitimi, RTCA-DO-160G Çevrimiçi Eğitimi, MIL-STD-810H Eğitimi, MIL-STD-810, Çevresel Test, Çevresel etkiler için Aviyonik Sistemlerin testi, Yaşam Döngüsü Çevresel Profili (LCEP), Görev Profili, MIL-STD-461G, MIL-STD-461G Eğitimi, EMI/EMC Testi Eğitimi, MIL-STD-464D Platform Gereksinimleri, Çevrimiçi Eğitim Programları, Uluslararası Eğitimler, GDS Mühendislik Ar-Ge, Sistem Mühendisliği Eğitim Programı, Burak Çavuşoğlu, İsmail Çiçek, Dr Çiçek, RTCA Do 160 Test Bölümleri, Test Yönetimi, Test Yönetimi Danışmanlığı, Çevresel Test Yönetimi, çevresel test dizisi, Askeri Gemi, Covid-19, Askeri Platformlar, Askeri Platformlar, Güç Girişi, MIL-STD-704 Uçak Elektriği Arayüz, Çevresel Etkiler, Sistem Mühendisliği, Proje Yönetimi, Savunma Projeleri, Sistem Mühendisliği Eğitimleri, Sistem Mühendisliği Süreçleri, MIL-STD-810H, Gereksinim Yönetimi, Kalite, Gereksinim Geliştirme, Çevresel Testler, Tasarım Safhası, Tasarım Gözden Geçirme, Ön Tasarım, Detay Tasarım, Teknik Çözüm, Alternatif Çözümler, Çevrimiçi Eğitim, Yüzyüze Eğitim, Meslekiçi Eğitim, Online Eğitim, Eğitim, Test ve Değerlendirme, CONOPS Dokümanı, LCEP, Misyon Profili, Görev Profili

FAA/EASA Regülasyonları

 

DosyaTanım ve Link
7300_orig (Chicago Convention)1944 Chicago Convention. Convention on International Civil Aviation Done at Chicago on the 7th Day of December 1944.
CFR-2024-title14-vol5Code of Federal Regulations (CFR). Title 14 Aeronautics and Space. Part 1200 to End Revised as of January 1, 2024
14 CFR Part 21 (5-08-2024)14 CFR Part 21 FAA Certification Procedures for Products and Articles
14 CFR Part 23 (5-08-2024)14 CFR Part 23 Airworthiness Standards: Normal Category Airplanes
14 CFR Part 25 (5-08-2024)14 CFR Part 25 Airworthiness Standards: Transport Category Airplanes
14 CFR Part 26 (5-08-2024)14 CFR Part 26 Continued Airworthiness and Safety Improvements for Transport Category Airplanes
14 CFR Part 27 (5-08-2024)14 CFR Part 27 Airworthiness Standards: Normal Category Rotorcraft
14 CFR Part 29 (5-08-2024)14 CFR Part 29 Airworthiness Standards: Transport Category Rotorcraft
14 CFR Part 33 (5-08-2024)14 CFR Part 33 Airworthiness Standards: Aircraft Engines
14 CFR Part 34 (5-08-2024)14 CFR Part 34 Fuel Venting and Exhaust Emission Requirements for Turbine Engine Powered...
14 CFR Part 35 (5-08-2024)14 CFR Part 35 Airworthiness Standards: Propellers
14 CFR Part 36 (5-08-2024)14 CFR Part 36 Noise Standards: Aircraft Type and Airworthiness Certification
14 CFR Part 38 (5-08-2024)14 CFR Part 38 Airplane Fuel Efficiency Certification

Öneri Sirkülasyonları (veya Danışma Genelgeleri, Advisory Circulars)

 

AC_20-135_with_change_1.Powerplant Installation and Propulsion System Component Fire Protection Test Methods, Standards, and Criteria. Date: 10/11/2018.
AC_20-136BAircraft Electrical and Electronic System Lightning Protection. Date: 9/7/11.
AC_20-138D_w/Chng1&2Airworthiness Approval of Positioning and Navigation Systems. Date: 4/7/16.
AC_20-152ADevelopment Assurance for Airborne Electronic Hardware
AC_20-158AThe Certification of Aircraft Electrical and Electronic Systems for Operation in the High-intensity Radiated Fields (HIRF) EnvironmentDate: 05/30/14.
AC_21-16GRTCA Document DO-160 versions D, E, F, and G, “Environmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment”.
AC_21-22Injury Criteria for Human Exposure to Impact. Date: 6/20/85.
AC_21-34Shoulder Harness- Safety Belt InstallationsDate: 6/4/93
AC-21-41AReplacing MIL-S-8879C With SAE AS8879. Screw Threads.
AC-21-45Commercial Parts - for design approval holders (DAHs). Date: 09/29/2010.
AC 21-48Using Electronic Modeling Systems as Primary Type Design Data. Date: 10/29/10
AC_21-50Installation of technical standard order authorization (TSOA) Articles and TSO letter of design approval (LODA) Appliances. Date: 02/28/2011.
AC_25_1309-1ASystem Design and Analysis. Date: 6/21/88
AC_25-7DFlight Test Guide for Certification of Transport Category Airplanes. Date: 05/04/2018.
AC_33_17-1AEngine Fire Protection § 33.17.

 

GDS Mühendislik ARGE Sistem Mühendisliği Eğitimlerii MIL-STD-810H RTCA-DO-160G Titreşim Korozyon Sıcaklık Nem İklimlendirme Çevresel Testleri Verifikasyon Validasyon US DOD eğitimleri çevrimiçi online, TRTEST ile işbirliği

RTCA Standart Dokümanları

RTCA, Inc. (eski adıyla Radyo Teknik Havacılık Komisyonu), hükümetin düzenleyici otoriteleri ve endüstri tarafından kullanılmak üzere teknik kılavuzlar geliştiren, kar amacı gütmeyen bir Amerika Birleşik Devletleri kuruluşudur. 1935 yılında kuruldu ve 1991 yılında kar amacı gütmeyen özel bir şirket olarak yeniden kuruldu. Her komitenin altında birden fazla çalışma grubu bulunan 20'den fazla aktif komitesi vardır ve FAA da dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanından havacılık düzenleyicileriyle işbirliği içinde endüstri standartları geliştirmektedir.

RTCA Standart NoBaşlık ve Tanım
DO-160GEnvironmental Conditions and Test Procedures for Airborne Equipment

DO-178C

Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification
DO-219Minimum Operational Performance Standards (MOPS) for aircraft equipment required for Air Traffic Control (ATC) Two-Way Data Link Communications (TWDL) services.
DO-232An air traffic control software standard. Flight Information Services (FIS) is the non-control information pilots need to operate internationally in the US National Airspace System (NAS). The timely, efficient exchange of FIS data is required for safety, efficiency, and utility in aircraft operations. Pilots, flight planners (e.g., pilots, dispatchers, schedulers), and controllers all need accurate, timely FIS data to plan (or re-plan) and assess the execution of flight operations.
RTCA DO-254EUROCAE ED-80, Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware, is a document that provides guidance for the development of airborne electronic hardware.The guidance in this document is applicable, but not limited, to such electronic hardware items as

  • Line Replaceable Units (quickly replaceable components)
  • Circuit board assemblies (CBA)
  • Custom micro-coded components such as field programmable gate arrays (FPGA), programmable logic devices (PLD), and application-specific integrated circuits (ASIC), including any associated macro functions
  • Integrated technology components such as hybrid integrated circuits and multi-chip modules
  • Commercial off-the-shelf (COTS) components

DO-297

Integrated Modular Avionics (IMA) Development Guidance and Certification Considerations

RTCA Minimum Operasyonel Performans Standartları (Minimum Operational Performance Standards, MOPS)

Bu standartlar belirli aviyonik ekipmanlar için minimum performans gereksinimlerini tanımlar. Ekipmanın amaçlanan ortamda güvenli ve güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlarlar. Örnek: GPS alıcıları, hava durumu radarı, çarpışma önleme sistemleri ve uçuş yönetim sistemleri için minimum operasyonel performans tanım dokümanları. Genellikle üreticiler tarafından aviyonik ekipmanı tasarlarken ve sertifikalandırırken kullanılır. Bunlara ayrıca belirli havacılık ekipmanı türlerine yönelik FAA onayları olan Teknik Standart Siparişlerde (TSO'lar) da başvurulabilir.

Standartlardan bazıları, en önemlileri diyebileceğimiz olanlar, burada örnek olarak listelenmiştir. Standartların satın alımı RTCA Ürün Web Sitesi ve Eğitim Dokümanları aracılığıyla yapılmaktadır.

DO-178C - Havadaki Sistemler ve Ekipman Sertifikasyonunda Yazılım Hususları: Uçuşa elverişlilik gerekliliklerine uygun bir güvenlik güven düzeyi ile amaçlanan işlevini yerine getiren havadaki sistemler ve ekipmanlar için yazılım üretimine yönelik öneriler sağlar. DO-178C hedeflerine uygunluk, sivil havacılık ürünlerinde kullanılan yazılımların onayını almanın temel yoludur. Errata, DO-178C'ye karşı hazırlanmıştır.

DO-204B - Uçak Acil Durum Yer Belirleme Vericileri için Minimum Operasyonel Performans Standardı 406 MHz: Belirlenen uygulamalar tarafından havacılıkta kullanıma yönelik navigasyon veritabanlarına yönelik endüstri gereksinimlerini sağlar. Bu belge kullanıcılar için bilgi gereksinimlerini belirtmeye çalışmaktadır. Beklenti, navigasyon verisi oluşturucularının, navigasyon verisi sağlayıcılarının ve uygulama entegratörlerinin bu verileri sistem tasarımcılarına ve/veya kullanıcılara sağlarken bu belgeyi kullanmalarıdır. Bu belge, amaçlanan bir işlevi desteklemek amacıyla son kullanıcı gelişimini kolaylaştırmak amacıyla DQR'ler için endüstri tarafından tavsiye edilen bir temel sağlar.
Bu revizyon, navigasyon verilerinin kapsamını daraltır, navigasyon verileriyle ilgili olarak Performans Tabanlı Navigasyon (PBN) ve Sistem Genelinde Bilgi Yönetimi (SWIM) kavramlarına genel bir bakış sağlar, bir veri kataloğu tanımlar, veri kalitesi gereksinimleri kümesini genişletir ve yeni özellikler sağlar. Prosedür tasarımı ve kodlama konusunda rehberlik. Son revizyondan bu yana ortaya çıkan uygulamaları ve ilgili veri ihtiyaçlarını ele alır. Tanımlar ayrıca diğer veritabanları ve veri işleme standartlarıyla uyumluluğu sürdürmek için belge boyunca gözden geçirildi ve güncellendi.

DO-227B - Şarj Edilemeyen Lityum Piller için Minimum Operasyonel Performans Standartları: Yeniden şarj edilemeyen lityum pil pil sistemleri ve uçaklara kalıcı olarak takılan veya havacılıkta kullanılan son öğeler için güncellenmiş tasarım, test ve kurulum kılavuzu sağlar. Bu standardın amacı, güvenlik ve performansı havacılık ortamına uygun olduğu kanıtlanmış, şarj edilemeyen hücrelerin ve batarya sistemlerinin seçiminde ekipman tasarımcılarına ve üreticilerine yardımcı olmaktır.

DO-254 - Havadaki Elektronik Donanım için Tasarım Güvence Kılavuzu: Uçak üreticilerinin ve uçak elektronik sistemleri tedarikçilerinin, havadaki elektronik ekipmanın amaçlanan işlevini güvenli bir şekilde yerine getirmesini sağlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Belge, hat değiştirilebilir üniteler, devre kartı düzenekleri, uygulamaya özel entegre devreler (ASIC'ler), programlanabilir mantık cihazları vb. içeren donanım için tasarım yaşam döngüsü süreçlerini tanımlar. Aynı zamanda tasarım yaşam döngüsü süreçlerinin amacını da karakterize eder ve sertifika gerekliliklerine uymanın bir yolunu sunar.
DO-262F – Yeni Nesil Uydu Sistemlerini (GNSS) Destekleyen Aviyonikler için Minimum Operasyonel Performans Standartları: Uydu iletişimi yoluyla Havacılık Mobil Uydu (R) Hizmetleri (AMS(R)S) sağlayan aviyonikler için minimum operasyonel performans standartlarını (MOPS) içerir küresel ve bölgesel ATM ve CNS modernizasyonu bağlamında faaliyete geçmesi planlanan teknolojiler (örneğin, ICAO/Küresel Hava Seyrüsefer Planı, Avrupa/SESAR, US/NextGen). Önceki sürümde Inmarsat ekipmanı için normatif gereklilikleri içeren bir ek yer alıyordu. Bu revizyon, Iridium Certus AMS(R)S ekipmanı için normatif gereklilikleri içeren bir ekin eklenmesini içermektedir.
Havadaki operasyonel gereksinimler için, Havacılık Veri Bağlantılarında Kullanılan Havacılık Mobil Uydu (R) Hizmeti (AMS(R)S) için Minimum Havacılık Sistemi Performans Standartları (MASPS) adlı tamamlayıcı belge DO-343()'e başvurulmalıdır. /yer sistemi seviyesi ve AMS(R)S sağlayan belirli sistemlerin ayrıntıları için.

DO-294C - Taşınabilir Elektronik Cihazların (T-PEDS) Uçakta İletilmesine İzin Verilmesine İlişkin Rehber: Uçakta PED'lerin güvenli kullanımını kolaylaştırmak için tüketici elektroniği üreticileri birlikleri ile fikir birliği önerileri üzerine diyalog üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını sağlar. Ayrıca belge, daha önce yayımlanan DO-294B'ye yönelik Değişiklik 1'i de içermektedir ve DO-307 için yapılan çalışmalarla uyumlu olacak değişiklikleri ele almaktadır. Ek 5.B, Ek 5.C, Ek 6.D ve Ek 10'daki tanıtım materyallerinde değişiklikler yapılmıştır. Belge, hücresel teknolojilerle etkinleştirilmiş mevcut cihazlar, kablosuz yerel alan ağları gibi yakın vadeli T-PED teknolojilerini ele almaktadır ( WLANS) ve kablosuz kişisel alan ağlarının (WPANS) yanı sıra aktif RF Tanımlama (RFID) etiketleri, iletici tıbbi cihazlar ve gemide kullanım için hücresel teknolojilerle etkinleştirilen cihazlar için pikoseller gibi yeni ortaya çıkan PED teknolojileri uçak. Belge, herhangi bir hava aracında belirli bir T-PED teknolojisinden kaynaklanan parazit olması durumunda, uçak operatörlerinin ve/veya imalatçılarının riskini değerlendirebilecekleri bir süreci tanımlamakta ve tavsiye etmektedir.

Akışkanlar Dinamiği, Alternative Energy Technologies, Analiz, Analysis, Aqua Vision, Aqua Vision Enerji, EnerjiÜretimi ArGe, CFD, Computational Fluid Dynamics, Dalga Enerjisi, Dalgadan Elektrik Üretimi, Denizcilik, Denizcilik Ekipman Testleri, Denizcilik Teknolojileri, Electrical Systems Generation, Elektrik Enerjisi, FEA, Finite Element Analysis, GDS Mühendislik ARGE, Generator, güç sistemleri, HAD, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği, innovation, inovasyon, İsmail Çiçek, İTÜ Denizcilik Fakültesi, ITU DETAM, ITU Marine Equipment Test Center, ITU METC, kıyı yapıları, Marine Equipment, METC, Özer Çakır, Renewable Energy, Ship Electrical Systems, Sistem, Sistem Optimizasyonu, Sonlu Elemanlar Analizi, Systems Engineering, Teknoloji, Test, Yenilenebilir Enerji, Martime Technologies and Innovation, Sevk Sistemleri, Propulsion, Propeller, Hydrodynamics, Underwater Ship Noise, Prototype Design, Requirements Management, Projec Management, Denizcilik Teknolojileri Alternatif Enerji, Yeni Ürünler, SOLAS, IMO

Denizcilik Can Güvenliği Yeni Ürünleri Nasıl Sertifikalandırılıyor?

Türkiye’nin ilk yerli can kurtarma ekipmanlarını üreten Vira Denizcilik yetkilileri ürünlerinin sertifikalandırma süreçlerini anlattılar.

İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği 4. sınıf öğrencileri Ali Mazlum Yıldız, Mert Kara, Fatih Mehmet Alkaç’ın haberi

MIL-STD-810h Eğitimlerimiz Hakkında

Dünya ticaretinin büyük bir bölümü deniz üzerinden gemiler ile yapılmaktadır. Bu gemiler IMO çatısı altında belirli standartlarla donatılarak üretimi yapılmaktadır. Dünya denizcilik pazarında önemli bir yer edinen ve bu yeri her geçen yıl büyüterek devam eden ülkemiz yerli üreticileri hem sertifikasyon sürecinde hem de ürünün ilk yerli üretiminin getirdiği çeşitli zorluklar ile karşılaşmaktadırlar. Bu sertifikasyon sürecinde yerli üreticilerimizin yabancı üreticilere göre daha fazla zorluklar ile karşılaştığını söylemek mümkündür. Bu zorlukların üstesinden gelebilmek için konuyu detaylı bir şekilde incelemek önem arz ediyor.

Bu önemli konuda İTÜ Denizcilik Fakültesi Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği öğrencileri olarak İsmail Çiçek hocamızın danışmanlığında yürütülen bir tez çalışması yaparak İTÜ Denizcilik Test Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ DETAM) çalışmaları kapsamında yürütülen ürün sertifikalandırma projelerini inceledik ve bu ürün çalışmalarının testleri konusundaki başarı öykülerinden birisini aktarmak istedik. Bu anlatımımızın ülkemizdeki başka firmalarımıza da örnek ve motivasyon sağlamasını umuyoruz.

İTÜ Denizcilik Fakültesi öğrencileri olarak tezimizin içeriğini de kapsayan bu konuda ülkemizde ilk yerli can kurtarma ekipmanları üretmeye başlayan ve yıllardır ürün yelpazesini arttırarak dünya denizcilik pazarında yer edinen Vira Denizcilik Genel Müdürü Selahattin Yılmaz ile yaptığımız röportajda şu konulara değindik.

– Vira Denizcilik olarak yerli üretime geçiş kararını nasıl aldınız?

Firmamız 1996’dan önce safety ekipmanlarını ithal ederek ülkemiz firmalarına ve yabancı firmalara bu ürünlerin satışını yapmaktaydı. Biliniyor ki safety ekipman denizcilik pazarının büyük bir bölümünü oluşturuyor. Firmamızın kurucusu olan Kapt. Selçuk Karakaş bu konudaki deneyimi ve bilgi birikimini kullanarak ülkemizde can kurtarma ekipmanlarının üretiminin yapılabileceğini düşündü. İki yıllık çalışma sürecinin ardından üretime başlanmıştır.

 

For more reading, click to this link at Denizcilik Dergisi.