CN101941524A - 飞机滑行的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种飞机滑行的方法,所述飞机具有位于其前部的至少一个前起落架和多个主起落架,每个起落架具有轮子,所述方法包括如下步骤:对于由前起落架(1)承载的所述轮子(2)中的至少一个轮子配装主滑行马达构件(3),而对于由所述主起落架(5)承载的所述轮子中的至少一个轮子配装辅助滑行马达构件(7);以及响应于滑行的指令,对所述主滑行马达构件提供动力致使所述飞机滑行,尤其是在由所述飞机上主滑行马达构件形成的驱动力不足够大时,按照需要对所述辅助滑行马达构件提供动力。

Description

飞机滑行的方法 
技术领域
本发明涉及飞机滑行方法。 
背景技术
为了能使飞机无需其发动机的推力就可在地面上对其进行操纵和滑行,已有人提出各种方案,将滑行马达放置在飞机主起落架的轮子内。为此目的,滑行马达借助于飞机辅助动力单元驱动的发电机来得到动力。 
主降落架轮子通常受到很重的加载,因此它们有可能需要形成大的驱动力。然而,主降落架轮子通常配装有制动器,因此,留下非常小的可供空间来接纳大动力的马达。为了缓和这种对空间的缺乏,人们已经提出了各种结构布置。 
例如,文献US 2006/065779提出了将滑行马达放置在通常不包括制动器的前起落架轮子内。因此,为接纳大动力马达提供了大的容积。此外,前起落架轮子的轮胎通常转动半径较小,这对于同样的转矩可更容易形成较大的驱动力。然而,前起落架受到的载荷远小于主降落架。通常它支承飞机重量的10%至15%,在某些尾部重载的情形中,该百分比可下降到5%。对于飞机的移动来说,特别是滑道呈坡度、潮湿或甚至结冰的情况下,前起落架轮子可形成的驱动力则可能不足以移动飞机。 
发明内容
本发明目的 
本发明目的是提出一种滑行马达的结构布置,以及管理能使飞机滑行的所述马达的方法。 
本发明的简述 
为了达到此目的,本发明提出一种飞机滑行的方法,所述飞机具有位于其前部的至少一个前起落架和多个主起落架,每个起落架具有轮子,所述方法包括如下步骤: 
·对于由前起落架承载的轮子中的至少一个轮子配装主滑行马达构件,而对于由主起落架承载的轮子中的至少一个轮子配装辅助滑行马达构件;以及 
·响应于滑行指令,对主滑行马达构件提供动力致使飞机滑行,至少在由飞机上主滑行马达形成的驱动力不足以移动飞机的情形中,除了对主滑行马达构件之外,还对辅助滑行马达构件提供动力。 
因此,利用前起落架轮子内的大容积来容纳主滑行马达构件,该主滑行马达构件通常足以使飞机滑行,只是以下的情况除外,飞机起飞之时,或飞机在坡度的或摩擦系数低的滑道上滑行时。在这样的情形中,只要需要的话,就可使用容纳在由主起落架承载的轮子内的辅助滑行马达构件,而且一旦不再需要使飞机滑行,它就停止被使用。只要合适的话,继续向辅助滑行马达构件提供动力都是合适的,以避免其阻碍飞机的向前运动。 
辅助滑行马达构件通常其动力有限,由此,它能更容易地被接纳在主起落架轮子内。 
在一优选结构中,所有的辅助起落架轮子配装有相应的主滑行马达构件。则可充分利用可供的全部容积来接纳飞机大部分滑行操作所需的动力。 
在一特殊结构中,所有主起落架轮子配装有相应的辅助滑行马达构件。因此,所有主起落架轮子是相同的,由此,避免了要管理多个参考物的任何需求。此外,辅助动力因此被分配,使得辅助滑行马达构件在实践中更加紧凑,因此更容易被接纳在主起落架轮子内。 
对滑行马达构件使用术语“主”和“辅助”是用来反映这些马达使用的优先程序,决不对这些马达的相对功率或尺寸有任何的偏见。 
根据一有利方面,提供给滑行马达构件的动力是连续地被改适,以使飞机的滑行符合于滑行指令,一旦由辅助滑行马达构件提供的转矩不再需要用来使飞机滑行,则该转矩就被减小到零。因此,一旦飞机已经开始移动,运动的阻 力显著地下降,除了对辅助滑行马达构件提供足够动力来确保它们不产生阻碍飞机运动的任何阻力转矩之外,则继续对辅助滑行马达构件提供动力通常就无意义了。 
附图说明
借助于以下参照附图给出的对实施本发明的描述,可更好地理解本发明,附图中:
图1和4是本发明第一实施例中配装有主滑行马达和辅助滑行马达的飞机的示意图; 
图2是配装有主滑行马达的前轮的局部剖视图; 
图3是配装有辅助滑行马达的主起落架轮子的局部剖视图; 
图5是本发明第二实施例中配装有主滑行马达和辅助滑行马达的飞机的示意图。 
具体实施方式
参照图1,飞机包括载有两个轮子2的前起落架1,轮子2配装有相应的主滑行马达3。 
图2示出前起落架1的轮子2中的一个轮子,轮子2带有其形成内部容积的中空轮缘4,该内部容积适于接纳很大尺寸的主滑行马达3。在此实例中,主滑行马达包括缠绕的定子3a,定子固定到起落架上,并与固定在轮子2轮缘的永久磁体转子3b保持电磁性的关系。在此实例中,滑行马达包括单个转矩马达型的电动机,较佳地没有任何齿轮。 
飞机还包括两个主起落架5,各承载两个轮子6,每个轮子配装有一辅助滑行马达7。 
图3示出具有中空轮缘的主起落架5的两个轮子6中的一个轮子。在此实例中,轮缘内部容积主要被制动器占据,图中可见堆叠的圆盘8和承载制动器活塞的环9。在此实例中,辅助滑行马达7呈盘形马达的形式,该马达包括固定到轴端部上的缠绕定子7a,该定子7a与固定在轮子6的永久磁体转子7b保 持电磁性的关系。辅助滑行马达朝向轮子外面定位在与制动器相反的一侧上。 
当然,本发明不局限于该类型的马达,本发明可使用其它类型的马达,它们可以是的电动的、液压的,或基于任何其它技术。 
本发明方法如下。对于静止的飞机,飞行员操作飞机滑行控制器。该控制器可以是与油门控制杆分离,例如,用于产生滑行指令的滑行杆50,滑行指令例如是规定飞机在地面上滑行的速度的指令。然而,为了避免改变飞行员习惯,该控制器也可以由油门控制杆构成。然后,飞机的滑行计算机51证实飞机的发动机是否在运行,如果否的话,则计算机就知道飞行员正在操作油门控制杆,意图使用飞机的滑行马达来移动飞机。 
响应于滑行指令,通过对位于前起落架1轮子内的主滑行马达3提供动力,使滑行计算机51开始工作。在许多情形中,特别在飞机重载时,尤其是机首重载时,由主滑行马达产生的驱动力足以启动飞机。 
然而,也可能发生这样的情况,由主滑行马达形成的驱动力不足以启动飞机。可以知道,飞机静止时要使其运动的阻力大于飞机已经移动时的阻力。如果飞机尾部重载,或停在机场的光滑或坡度的区域上,则仅使用主滑行马达来启动飞机会带来不同的风险,或甚至是不可能的。 
在如此的情况下,滑行计算机51致使并行地对位于主起落架5内的辅助滑行马达7提供动力,从而供应足够动力以能使飞机启动。 
启动后,滚动阻力下降。滑行计算机51经编程将滑行马达消耗的功率改适到符合于滑行指令严格必须符合的最小值,以避免任何无意义的过度耗能。当发动机关闭时,使用滑行马达,使得移动飞机所需能量既可来自于电池,也可来自于由飞机辅助动力单元驱动的发电机发出的电能。在如此情形中,合适的是要避免对这些电源的任一种的过度需求。 
滑行计算机51最好进行编程,首先降低提供到辅助滑行马达7的动力。根据不同情形,可能发生这样的情形,由主滑行马达3产生的驱动力足以按要求的速度移动飞机,于是,不仅可减小提供到辅助滑行马达7的动力,而且可将动力减小到一定的值,使得轮子提供给运动的阻力很小或为零。在该方面,最好减小动力使得相关轮子产生的转矩基本上为零。滑行计算机51然后调整 自动提供到主滑行马达3上的动力。 
本发明提供以下许多优点: 
·主滑行马达的尺寸较佳地做成处理通常的运行条件,因此,这些马达用于所有的滑行操作。辅助滑行马达仅用于飞机起飞,或在某些困难阶段过程中(例如,光滑的或坡度的滑道)用于辅助主滑行马达; 
·在此实例中,辅助滑行马达数量是四个,由此,能使添加于由前轮产生的驱动力上的驱动力被共享在主轮子中。因此,各个辅助滑行马达具有有限的动力,由此,能使辅助滑行马达有合理的尺寸,因此能让其至少部分地容纳在主起落架轮子内,主起落架轮子内的内部容积很大程度上由相关的制动器占据; 
·本发明的滑行装置具有高度的可供使用性,这是因为即使其中一个辅助滑行马达失效也可允许飞机起飞。具体来说,辅助滑行马达的损失代表辅助驱动力的25%损失,这可由提高其它辅助滑行马达提供的转矩来部分地进行补偿。最差的话,甚至能在装置不启动情况下允许飞机起飞,这是因为飞机可继续在其发动机驱动下滑行; 
·能利用滑行马达来恢复一部分的制动能量; 
·还能够在飞行员下指令要高度加速时,利用辅助滑行马达来提供瞬间的推进力进行加速; 
·辅助滑行马达还可差速地加以控制,由此,能使飞机容易地转弯,或甚至能使飞机原地转圈子。为此目的,滑行计算机51从由飞行员操作的方向盘52中接收信号以操纵飞机。滑行计算机51然后有利地连接到前轮1的操纵控制器,以便操纵前轮,必要的话,特别是在执行小转弯时,以便差速地控制辅助滑行马达7,从而辅助该转弯。滑行计算机51还可差速地控制两个主滑行马达,从而辅助该操纵控制,或如果主滑行马达失效则甚至可替代它;以及 
·有利地,滑行马达的存在可用来能使飞机掉头而无需牵引机的辅助,并就在着陆之前还设定轮子转动起来,这样,各个轮子外围的切向速度基本上等于飞机的速度。 
较佳地,滑行计算机51实施抗旋转的保护,以确保在发动机驱动之下时 没有轮子因滑行马达的旋转而被驱动。 
尽管在所示实例中飞机具有两个主起落架,每个主起落架具有两个制动轮,但不管主起落架的数量和起落架携带制动轮的数量如何,本发明都可实施通用化而直接适用于任何飞机。 
通常的优点是,使主起落架的所有轮子配装有辅助滑行马达,以使轮组更加均匀。然而,在某些情形中,有可能仅某些主起落架轮子配装有辅助滑行马达。例如,在诸如波音B747的飞机上,其具有两个主机翼起落架和两个主机身起落架,有利地是可将辅助滑行马达仅配装到机身起落架的轮子上,假定八个轮子配装有辅助滑行马达就足够了。或者,如果要想在转弯时能从辅助滑行马达的差速效应中得益,那么最好可将它们仅配装到机翼起落架轮子上。 
下面详细描述的本发明的第二实施例,特别适合于具有带有非制动轮的中心主起落架的飞机,例如,空客A340。 
如从图5中可见,飞机具有在机身前面的前起落架101、两个主机翼起落架115(各具有四个制动轮),以及携带两个非制动轮的中心主起落架120。根据本发明,飞机配装有位于前起落架101轮子102内的主滑行马达103,以及容纳在由中心主起落架120承载的非制动轮108内的辅助滑行马达109。这能够利用轮缘内的空间来容纳尺寸大于容纳在制动轮内的辅助滑行马达的辅助滑行马达。然后,辅助滑行马达可以是与配装到前起落架轮子的马达相同的类型。 
因此,对于现有的重型飞机,可考虑提供附加的中心主起落架,可利用附加起落架的轮子,使轮子配装有辅助滑行马达,尤其是在对应轮子不是制动轮子之时。 
同样地,在诸如空客A380的飞机上,其中,已考虑设有具有可操纵的后轴和两个非制动的轮子的主机身起落架,有利地可利用非制动轮内的空间来向轮子提供辅助滑行马达。 
本发明不局限于以上的描述。尤其是,尽管文中表述:起飞时,仅在由前起落架轮子形成的驱动力不足以移动飞机时,才利用辅助滑行马达,但相反,也可在本发明中决定所有的辅助滑行马达应与主滑行马达一起提供动力,即使 主滑行马达自身能够移动飞机,也一起提供动力。 
尽管以上描述表述了每个轮子配装了一个滑行马达,但也可更一般地参照这样的滑行构件,其本身合适地包括多个马达。 
尽管主滑行马达构件自然地被接纳在相应轮子的轮缘内(同样地对于辅助滑行马达,配装到主起落架的非制动轮),但如果其中没有空间的话,则也可将辅助滑行马达构件不是定位在轮子轮缘内。为了驱动主起落架轮子,人们已经提出了各种方案,例如,通过滚轮来提供驱动。 
同样地,辅助滑行马达构件可容纳在相关轮子轮缘之外的其它部位。 

Claims (7)

1.一种飞机滑行的方法,所述飞机具有位于其前部的至少一个前起落架和多个主起落架,每个起落架具有轮子,所述方法包括如下步骤:
·对于由所述前起落架(1、101)承载的所述轮子(2、102)中的至少一个轮子配装主滑行马达构件(3、103),而对于由所述主起落架(5、105)承载的所述轮子中的至少一个轮子配装辅助滑行马达构件(7、109);以及
·响应于滑行指令,对所述主滑行马达构件提供动力致使所述飞机滑行,至少在由所述飞机上的所述主滑行马达形成的驱动力不足以移动飞机的情形中,除了对所述主滑行马达构件之外,还对所述辅助滑行马达构件提供动力。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,响应于所述滑行指令,所述辅助滑行马达构件总是与所述主滑行马达构件一起提供动力。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,连续地改适提供给所述滑行马达构件的所述动力,以使所述飞机的滑行符合于滑行指令,一旦由所述辅助滑行马达构件提供的转矩不再需要用来使所述飞机滑行,则该转矩就被减小到零。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述前起落架的每个轮子配装有相应的主滑行马达构件(3、103)。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述主起落架的每个轮子(5)配装有相应的辅助滑行马达构件(7)。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,至少一个主起落架携带不被制动的轮子,只有这些轮子配装有辅助滑行马达构件。
7.如权利要求1所述的方法,其特征在于,以差速方式控制所述滑行马达构件以帮助所述飞机转弯。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105555663A (zh) * 2013-09-18 2016-05-04 空中客车营运有限公司 用于飞行器的起落架的驱动系统
CN105752322A (zh) * 2016-04-19 2016-07-13 上海交通大学 一种电驱动起落架系统及含有该系统的飞行器
US9845148B2 (en) 2012-11-16 2017-12-19 Airbus Operations Limited Aircraft landing gear longitudinal force control
CN110015411A (zh) * 2014-04-01 2019-07-16 空中客车英国运营有限责任公司 飞行器起落架的驱动系统及其与旋转轮接合的方法
CN110065479A (zh) * 2019-03-28 2019-07-30 南京航空航天大学 一种位移与力矩耦合控制的电子机械制动系统及控制方法

Families Citing this family (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006096446A2 (en) * 2005-03-01 2006-09-14 Borealis Technical Limited Motor controller
US8897930B2 (en) * 2005-03-01 2014-11-25 Janice Ilene Bayer Motor controller
GB0616985D0 (en) * 2006-08-29 2006-10-04 Borealis Tech Ltd Transistor
FR2925017B1 (fr) * 2007-12-13 2010-01-15 Messier Bugatti Procede d'alimentation en energie d'actionneurs associes a un train d'atterrissage d'aeronef
DE102008011791B4 (de) * 2008-02-29 2013-09-19 Airbus Operations Gmbh Integriertes multifunktionales Radantriebssystem für Luftfahrzeuge
DE102008031933B4 (de) * 2008-07-07 2011-04-28 Airbus Operations Gmbh Radantriebssystem für ein Flugzeug mit einer Brennstoffzelle als Energiequelle
FR2939763B1 (fr) * 2008-12-16 2011-03-18 Airbus Train d'atterrissage motorise pour aeronef
FR2957585B1 (fr) * 2010-03-17 2012-03-02 Airbus Operations Sas Procede et dispositif d'entrainement d'au moins une roue de train d'atterrissage d'un aeronef par un moteur de roue
US9085358B2 (en) * 2010-03-17 2015-07-21 Borealis Technical Limited Electric motor integrated with a wheel
US9216819B2 (en) * 2010-03-29 2015-12-22 Borealis Technical Limited Wheel structure for integrating an electric drive motor
FR2960520B1 (fr) * 2010-05-26 2012-06-29 Airbus Operations Sas Aeronef comprenant un moteur de train
FR2965074B1 (fr) * 2010-09-21 2012-08-31 Messier Bugatti Procede de gestion d'un mouvement au sol d'un aeronef.
US9033273B2 (en) * 2010-11-02 2015-05-19 Jonathan Edelson Integrated aircraft ground navigation control system
WO2012106643A1 (en) * 2011-02-04 2012-08-09 Borealis Technical Limited Method of operating aircraft drive move an aircraft under adverse ground conditions
US9914530B2 (en) 2011-03-10 2018-03-13 Borealis Technical Limited Method for reducing aircraft turnaround time by improving ramp safety
WO2012122526A2 (en) * 2011-03-10 2012-09-13 Borealis Technical Limited Method for aircraft turnaround time by improving ramp
WO2012174306A2 (en) * 2011-06-14 2012-12-20 Borealis Technical Limited Split circumference aircraft wheel assembly with integrated drive motor assembly
WO2012174572A1 (en) * 2011-06-17 2012-12-20 Borealis Technical Limited Method for improving airport ramp throughput
US9120565B2 (en) * 2011-07-15 2015-09-01 Borealis Technical Limited Method for enhancing pilot efficiency and aircraft safety during ground travel
FR2978878B1 (fr) * 2011-08-04 2013-08-09 Hispano Suiza Sa Dispositif d'alimentation electrique d'un aeronef au sol.
US9013330B2 (en) 2011-09-01 2015-04-21 Honeywell International Inc. Electric taxi system guidance
US20140061374A1 (en) * 2011-10-25 2014-03-06 Isaiah W. Cox Method for increasing landing gear effective life and aircraft landing cycles
US9555884B2 (en) * 2012-02-16 2017-01-31 Borealis Technical Limited Method for improving ground travel capability and enhancing stealth in unmanned aerial vehicles
US9169025B2 (en) * 2012-02-27 2015-10-27 Borealis Technical Limited Method for inflight deicing of landing gear and wheel bays in aircraft with onboard drive means
US8781649B2 (en) 2012-03-19 2014-07-15 Honeywell International Inc. System and method for displaying in-trail procedure (ITP) opportunities on an aircraft cockpit display
FR2988694B1 (fr) * 2012-03-30 2014-03-28 Hispano Suiza Sa Dispositif d'alimentation electrique d'un aeronef au sol
US8620493B2 (en) * 2012-05-03 2013-12-31 Honeywell International Inc. Electric taxi auto-guidance and control system
US10179645B2 (en) * 2012-07-25 2019-01-15 Borealis Technical Limited Surface travel system for military aircraft
FR2995587B1 (fr) * 2012-09-17 2014-10-10 Messier Bugatti Dowty Procede de fixation d'un organe d'entrainement de roue d'aeronef sur l'atterrisseur portant la roue.
US9074891B2 (en) 2012-10-18 2015-07-07 Honeywell International Inc. High integrity, surface guidance system for aircraft electric taxi
US20140138478A1 (en) * 2012-11-19 2014-05-22 Borealis Technical Limited Method for reducing airline fleet carbon emissions and carbon emissions fees
US20140244076A1 (en) * 2013-02-28 2014-08-28 Honeywell International, Inc., Patent Services M/S Ab/2B Stability based taxiing and turning method for aircraft with electric taxi system
GB201315012D0 (en) 2013-08-22 2013-10-02 Airbus Uk Ltd Aircraft autonomous pushback
FR3012792B1 (fr) * 2013-11-04 2017-06-16 Airbus Systeme de pilotage au sol d'un avion et ensemble de pilotage comprenant un tel systeme.
US9121487B2 (en) 2013-11-13 2015-09-01 Honeywell International Inc. Pilot interface for aircraft electric taxi system
US20150183511A1 (en) * 2013-12-26 2015-07-02 Honeywell International Inc. Control panel integration into aircraft throttle control
JP6342201B2 (ja) 2014-04-01 2018-06-13 シンフォニアテクノロジー株式会社 航空機用車輪駆動システム
FR3019796B1 (fr) * 2014-04-15 2016-05-13 Messier Bugatti Dowty Procede de deplacement d'un aeronef au sol sans l'aide de ses groupes motopropulseurs.
US9688393B2 (en) * 2014-06-09 2017-06-27 Borealis Technical Limited Aircraft auxiliary drive wheel taxi system
US20150375854A1 (en) * 2014-06-27 2015-12-31 Honeywell International Inc. Differential steering control of electric taxi landing gear
US9293055B2 (en) 2014-07-08 2016-03-22 Honeywell International Inc. Smart electric taxi path control
US9533756B2 (en) 2014-11-03 2017-01-03 Borealis Technical Limited Method for defining and controlling aircraft taxi profile
GB2540665B (en) 2015-06-06 2021-02-24 Borealis Tech Ltd Aircraft landing gear drive wheel identification system
GB2543606B (en) * 2015-07-26 2019-01-09 Borealis Tech Ltd Powered clutch assembly for aircraft wheel drive system
FR3057954B1 (fr) * 2016-10-24 2021-04-02 Safran Landing Systems Procede d'estimation de l'endommagement subi par des parties de trains d'atterrissage d'aeronef
FR3072943B1 (fr) * 2017-10-27 2021-12-10 Safran Landing Systems Atterrisseur d'aeronef a roues freinees et roues motorisees
US10699588B2 (en) * 2017-12-18 2020-06-30 Honeywell International Inc. Aircraft taxi routing
FR3079494A1 (fr) * 2018-03-29 2019-10-04 Safran Landing Systems Atterrisseur d'aeronef a bogie portant des roues freinees et au moins une roue motorisee
FR3090915B1 (fr) * 2018-12-19 2021-01-22 Safran Landing Systems Dispositif de motorisation d’un train d’atterrissage
EP3725671B1 (en) * 2019-04-15 2023-09-27 Safran Landing Systems UK Ltd Aircraft having outrigger landing gear
FR3125606B1 (fr) * 2021-07-26 2024-01-19 Dassault Aviat Dispositif d'aide au pilotage en accélération d'un aéronef au taxiage en vue de contrôler sa vitesse, aéronef et procédés associés
FR3133165B1 (fr) * 2022-03-02 2024-05-31 Safran Landing Systems Dispositif de roulage à freinage mixte friction/magnétique, et aéronef ainsi équipé
GB2617326A (en) * 2022-03-31 2023-10-11 Airbus Operations Ltd Aircraft nose landing gear assembly
US12017757B2 (en) * 2022-04-25 2024-06-25 Safran Landing Systems Canada Inc. Augmenter for a landing gear drive system

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3711043A (en) * 1969-10-13 1973-01-16 Hawker Siddley Aviat Ltd Groundwheels for aircraft
US3762670A (en) * 1971-12-16 1973-10-02 Curtiss Wright Corp Landing gear wheel drive system for aircraft
US3807664A (en) * 1971-09-21 1974-04-30 Nace B Self-contained aircraft taxiing system
CN1906082A (zh) * 2003-12-15 2007-01-31 史蒂文·沙利文 用于制动和机动的方法和装置

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7469858B2 (en) * 2003-10-09 2008-12-30 Borealis Technical Limited Geared wheel motor design
US7445178B2 (en) * 2004-09-28 2008-11-04 The Boeing Company Powered nose aircraft wheel system
US7891609B2 (en) * 2006-08-29 2011-02-22 Borealis Technical Limited Turnaround methods
US8220740B2 (en) * 2007-11-06 2012-07-17 Borealis Technical Limited Motor for driving aircraft, located adjacent to undercarriage wheel
DE102008011791B4 (de) * 2008-02-29 2013-09-19 Airbus Operations Gmbh Integriertes multifunktionales Radantriebssystem für Luftfahrzeuge

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3711043A (en) * 1969-10-13 1973-01-16 Hawker Siddley Aviat Ltd Groundwheels for aircraft
US3807664A (en) * 1971-09-21 1974-04-30 Nace B Self-contained aircraft taxiing system
US3762670A (en) * 1971-12-16 1973-10-02 Curtiss Wright Corp Landing gear wheel drive system for aircraft
CN1906082A (zh) * 2003-12-15 2007-01-31 史蒂文·沙利文 用于制动和机动的方法和装置

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9845148B2 (en) 2012-11-16 2017-12-19 Airbus Operations Limited Aircraft landing gear longitudinal force control
CN104955729B (zh) * 2012-11-16 2020-02-07 空中客车营运有限公司 飞行器起落架纵向力控制
CN105555663A (zh) * 2013-09-18 2016-05-04 空中客车营运有限公司 用于飞行器的起落架的驱动系统
CN110015411A (zh) * 2014-04-01 2019-07-16 空中客车英国运营有限责任公司 飞行器起落架的驱动系统及其与旋转轮接合的方法
CN105752322A (zh) * 2016-04-19 2016-07-13 上海交通大学 一种电驱动起落架系统及含有该系统的飞行器
CN110065479A (zh) * 2019-03-28 2019-07-30 南京航空航天大学 一种位移与力矩耦合控制的电子机械制动系统及控制方法
CN110065479B (zh) * 2019-03-28 2023-03-31 南京航空航天大学 一种位移与力矩耦合控制的电子机械制动系统及控制方法

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