JP2015172576A5 - 複合アイテムの検査方法及びシステム - Google Patents

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本開示は、概して、複合アイテムの検査のための方法及びシステムに関する。より具体的には、本開示は、現在検査されている複合層で検出された任意の異常に基づいて、また現在検査されている複合層の下に配置された1以上の層で以前に検出された異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行するための方法及びシステムに関する。
複合アイテムを検査するための方法、システム、及びコンピュータプログラム製品が提供される。具体的には、方法は、画像、又はより一般的には、上端層の状態を特徴付けるデータを解析することを含み、上端層は下端層の上に配置される。方法はまた、この解析の間に上端層の中で検出された任意の異常に基づいて、また下端層の中で以前に検出された異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行する。例えば、3D異常マップが、構造的完全性の確認を実行するために使用され得る。3Dマップは、この製作される複合アイテムに対して以前に検出された全ての異常、又はより具体的には、上端複合層の一部分における任意の検出された異常、及び少なくとも1つの下端複合層の下部で以前に検出された任意の異常を含み得る。3Dマップは、異なる層に対する複合画像を使用して構築され得る。そのようにして、3Dマップは、層の範囲内の各々の異常の位置、及びこの異常がどの層の中にあるかについての情報を含む。全体として、この構造的完全性の確認は、複合層、いくつかの実施形態においては、この検査のポイントまで適用される全ての層の特徴付けの主原因となる。検出された異常に加えて、構造的完全性の確認は、以前に実行された修理の主原因となり得る。構造的完全性の確認は、複合アイテムの個別の部分において実行され得る一方で、例えば、他の部分は新しい複合層を受け入れ続け、それはインライン検査として言及され得る。
いくつかの実施形態において、複合アイテムを検査する方法は、上端複合層の一部分の画像を受信することを含む。画像は、この部分の状態を特徴付ける様々な情報を含み得る。例えば、受信された画像は、この部分の中の上端複合層の表面高度変動を含み得る。上端複合層は、少なくとも1つの他の複合層の上に配置され得、それは下端複合層として言及され得る。方法は、画像を解析して、上端複合層の一部分における異常を検出することを含み得る。方法はまた、上端複合層の一部分における任意の検出された異常に基づいて、また少なくとも下端複合層の下部において以前に検出された任意の異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行することを含み得る。上述されたように、上端複合層の一部分における任意の検出された異常は、少なくとも下端複合層の下部において以前に検出された任意の異常と同様に、3D異常マップの中で提示され得る。いくつかの実施形態において、画像を解析して上端複合層の一部分における異常を検出することはまた、3D異常マップをアップデートすることを含む。
いくつかの実施形態において、構造的完全性の確認を実行することはまた、少なくとも1つの下端複合層、より具体的には、全ての下端複合層の下部で実行された任意の修理に基づく。例えば、以前の検査ラウンドの間、下部複合層のうちの少なくとも1つが1以上の修理を必要としたことが、決定されたはずである。この情報は、3D異常マップの中に含まれ得る。これらの修理は、今、上端複合層の検査部分の下に配置される下部の中にあり得る。この修理は、この修理がその領域の複合アイテムの構造的完全性に影響を与え得るので、上端複合層の構造的完全性を実行する際に、考慮され得る。さらに、この修理は、上端複合層で実行するために必要とされ得る任意の新しい修理を決定するために、考慮され得る。再び、この情報は、3D異常マップの中に含まれ得る。いくつかの実施形態において、構造的完全性の確認を実行することは、検出された異常の重要度を識別することを含む。
構造的完全性の確認を実行することはまた、1以上の以前に製作された複合アイテムの対応する部分における任意の検出された異常に基づき得る。具体的には、2以上の3D異常マップが比較され得る。言い換えると、構造的完全性の確認は、各々の検査された部分及び/又は各々の検査された層に対する部分ごとの変動を考慮し得る。例えば、ある種のタイプの一部分は、欠陥に対して脆弱な1つの困難な製作領域を有し得る。部分ごとの比較は、そのような領域を識別するために使用され得、かついくつかの実施形態において、将来の異常を避けるために製作に対して使用される処理パラメータを変化させるために使用され得る。さらに、部分ごとの変動は、装備の誤作動を識別するために使用され得る。
いくつかの実施形態において、複合アイテムを検査する方法はまた、上端複合層を修理するための行動指針を発生させることを含む。行動指針は、上端複合層の検査された部分における検出された異常に基づいて、より具体的には、構造的完全性の確認の結果に基づいて発生され得る。いくつかの実施形態において、行動指針は、データベースから利用可能なデータに基づいて発生され得る。このデータベースは、動作データベースとして言及さえ得、かつ各々の検出された異常に対する1組の動作を含み得る。この行動指針は、生産人員がアクセスし易いユーザインターフェースなどの、別のシステムに対して送信され得る。
いくつかの実施形態において、方法はまた、以下の作動のうちの1以上を実行し、かつ繰り返すことを含む:すなわち、別の部分及び/又は別の層の画像を受信すること、この画像を解析すること、及び構造的完全性の確認の解析を実行することである。いくつかの実施形態において、これらの作動のうちのいくつかは、バッチ処理で実行され得る。例えば、複数の画像は、これらの画像のいずれかを解析する前に受信され得る。同様に、複数の画像は、これらの画像の中で表されている任意の部分の構造的完全性の確認を実行する前に、解析され得る。3Dは、検査され及び/又は修理される各々の付加的な層に対してアップデートされ得る。
上端複合層の付加的な部分の付加的な画像は、解析されて、この付加的な部分における異常を検出し得る。その後、構造的完全性の確認は、上端複合増の付加的な部分のうちの1以上における任意の検出された異常に基づいて、少なくとも1つの下端層の下部で以前に検出された任意の異常に基づいて、かつ上端複合層の部分における任意の検出された異常に基づいて、実行され得る。いくつかの実施形態において、上でリストされた全ての3つの基準は、構造的完全性の確認のために使用される。
いくつかの実施形態において、上端複合層の一部分の画像を受信することは、上端複合層の一部分の位置を識別する座標を受信することを含む。少なくとも1つの下端層の下部は、座標を有し得る。いくつかの実施形態において、方法はまた、構造的完全性の確認の結果を別のコンピュータシステムに送信することを含む。例えば、画像を受信すること、画像を解析すること、及び構造的完全性の確認を実行することは、検査されている複合層を適用するために使用される生産装備とは分離されたコンピュータシステムで実行され得る。いくつかの実施形態において、複合アイテムを検査するために使用されるコンピュータシステムは、異なる施設の中にあり得、かつ異なるエンティティーによって作動されることさえあり得る。一旦、解析が実行されると、結果は検査人員及び/又は生産人員によって使用されるシステムに送信され得る。
複合アイテムを検査するためのコンピュータシステムがまた、提供される。コンピュータシステムは、上端複合層の一部分の画像を受信するための受信モジュールを含み得る。コンピュータシステムはまた、画像を解析して上端複合層の一部分における異常を検出するためのプロセッサ、及び上端複合層の一部分における任意の検出された異常に基づいて、かつ少なくとも1つの下端層の下部で以前に検出された任意の異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行するためのプロセッサを含み得る。
その中で具現化されるコンピュータ可読プログラムコードを有する、コンピュータで使用可能な媒体を含む、コンピュータプログラム製品がまた提供される。このコンピュータ可読プログラムコードは、複合アイテムを検査するための方法を実施するために実行されるように適合される。方法は、上端複合層の一部分の画像を受信すること、画像を解析して上端複合層の一部分における異常を検出すること、及び上端複合層の一部分における任意の検出された異常に基づいて、かつ少なくとも1つの下端層の下部で以前に検出された任意の異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行することを含み得る。
さらに、本発明は以下の条項による実施形態を含む。
条項1
複合アイテムを検査する方法であって、前記方法は:
上端複合層の一部分の画像を受信することであって、前記上端複合層は少なくとも1つの下端複合層の上に配置される、受信すること;
前記画像を解析して前記上端複合層の前記一部分における異常を検出すること;及び
前記上端複合層の前記一部分における任意の検出された異常に基づいて、かつ前記少なくとも1つの下端複合層の下部で以前に検出された任意の異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行することを含む、方法。
条項2
前記構造的完全性の確認を実行することはさらに、少なくとも1つの下端複合層の前記下部で実行された任意の修理に基づく、条項1に記載の方法。
条項3
前記構造的完全性の確認を実行することはさらに、少なくとも1つの下端複合層の前記下部における任意の検出された異常に基づく、条項1に記載の方法。
条項4
前記上端複合層の前記一部分における任意の検出された異常、及び前記少なくとも1つの下端複合層の下部で以前に検出された任意の異常は、構造的完全性の確認を実行するために使用される3D異常マップの中に提示される、条項1に記載の方法。
条項5
前記上端複合層を修理するための行動指針を発生させることをさらに含み、前記行動指針は、前記構造的完全性の確認の結果に基づいて発生される、条項1に記載の方法。
条項6
前記行動指針は、前記上端複合層の前記一部分における任意の検出された異常に基づいて発生される、条項5に記載の方法。
条項7
前記画像を解析することはさらに、任意の検出された異常を2以上のクラスの中へ分類することを含む、条項1に記載の方法。
条項8
前記2以上のクラスは、前記上端複合層の前記一部分の範囲内の高度変動を含む、条項7に記載の方法。
条項9
前記構造的完全性の確認は、前記2以上のクラスのうちの各々における任意の検出された異常に基づいて実行される、条項7に記載の方法。
条項10
前記上端複合層の前記一部分における任意の検出された異常に基づいて、前記複合アイテムに対する異常データベースをアップデートすることをさらに含む、条項1に記載の方法。
条項11
前記画像を受信すること、前記画像を解析すること、及び前記上端複合層の上に配置される付加的な複合層に対する前記構造的完全性の確認を実行することをさらに繰り返す、条項1に記載の方法。
条項12
前記上端複合層の前記一部分における異常を検出するために、前記画像を解析する一方で、前記上端複合層の上に前記付加的な複合層を適用することをさらに含む、条項11に記載の方法。
条項13
前記上端複合層の全ての部分の画像を解析した後に、前記上端複合層の上に前記付加的な複合層を適用することをさらに含む、条項11に記載の方法。
条項14
前記上端複合層の付加的な部分の付加的な画像を受信すること、
前記上端複合層の前記付加的な部分における異常を検出するために、前記付加的な画像を解析すること;及び
前記上端複合層の前記付加的な部分における任意の検出された異常に基づいて、前記少なくとも1つの下端複合層の下部で以前に検出された任意の異常に基づいて、かつ前記上端複合層の前記一部分における任意の検出された異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行することをさらに含む、条項1に記載の方法。
条項15
前記付加的な部分は、前記一部分と隣接する、条項14に記載の方法。
条項16
前記構造的完全性の確認を実行することは、前記検出された異常の重要度を識別することを含む、条項1に記載の方法。
条項17
前記上端複合層の前記一部分の前記画像を受信することはさらに、前記上端複合層の前記一部分の位置を識別する座標を受信することを含む、条項1に記載の方法。
条項18
前記構造的完全性の確認の結果を、別のコンピュータシステムに送信することをさらに含む、条項1に記載の方法。
条項19
複合アイテムを検査するためのコンピュータシステムであって、前記コンピュータシステムは:
上端複合層の一部分の画像を受信する受信モジュールであって、前記上端複合層は少なくとも1つの下端複合層の上に配置される、受信モジュール;及び
画像を解析して前記上端複合層の前記一部分における異常を検出するため、及び前記上端複合層の前記一部分における任意の検出された異常に基づいて、かつ前記少なくとも1つの下端複合層の下部で以前に検出された任意の異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行するためのプロセッサを備える、コンピュータシステム。
条項20
コンピュータ使用可能媒体の中に具現化されたコンピュータ可読プログラムコードを有する前記コンピュータ使用可能媒体において、前記コンピュータ可読プログラムコードは実行されて複合アイテムを検査するための方法を実施するように適合される、コンピュータ使用可能媒体を備える、コンピュータプログラム製品であって、前記方法は:
上端複合層の一部分の画像を受信することであって、前記上端複合層は少なくとも1つの下端複合層の上に配置される、受信すること;
前記上端複合層の前記一部分における異常を検出するために、前記画像を解析すること;及び
前記上端複合層の前記一部分における任意の検出された異常に基づいて、かつ前記少なくとも1つの下端複合層の下部で以前に検出された任意の異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行することを含む、コンピュータプログラム製品。
ここで、複数の複合層の特徴付けの主要な原因となる複合アイテムを検査するために使用される、方法、システム、及びコンピュータプログラム製品が提供される。具体的には、方法は、下端層の上に配置される上端層の画像を解析すること、及び両方の層で検出された任意の異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行することを含む。そのようなプロセス制御は、複合レイダウンプロセスに対するリアルタイムの認識及び制御を提供し得る。制御は、複合レイダウン異常に対する現場での検査に基づき、かついくつかの実施形態において、異常の解決を確実にする分類及び再作業を含み得る。例えば、レーザスキャニングシステムは、複合層の表面歪を感知し、かつ例えば、複合層の高度変動を特徴付けるそれぞれの画像を発生させるために使用され得る。
いくつかの実施形態において、方法はまた、検出された異常に対処するために、行動指針を発生させることを含み得る。例えば、意思決定支援ルールエンジンは、政策/ルールに基づく発生器であり得、行動指針を発生させるために異常決定モジュールの結果を使用し得る。いくつかの実施形態において、構造的完全性の確認はさらに、他の層の異常及び/又は修理に基づいて、この行動指針を改定する。
構造的完全性の確認の出力は、異常の位置、異常のタイプ、及び異常の大きさの視覚的な表現を含み得る。この出力は、品質管理の人員及び/又は生産人員によって使用されるシステムのコンピュータユーザインターフェース(UI)の上に表示され得る。このシステムはまた、画像を解析して異常を検出する及び/又は構造的完全性の確認を実行するなどの、この方法の様々な作動を実行するために使用され得る。いくつかの実施形態において、複合アイテムを検査するためのシステムは、複合層の画像を捉えるために使用される視覚システム、及び/又は複合層を適用するために使用される生産システムと統合され得る。代替的に、出力は別のシステムに送信され得る。言い換えると、画像を解析しかつ構造的完全性の確認を実行するために使用されるシステムは、出力を表示するシステム、又はより一般的に、出力を受信するシステムとは異なり得る。
(複合製作装備の実施例)
コース104を適用することは、複合層を形成する。上述されたように、コース104は基板106の上に適用される。第1の複合層が形成される場合、基板106はマンドレルの表面であり得る。第1の複合層の構造的完全性の確認を実行することが、任意のそれに続く層の構造的完全性の確認を実行することとは異なる手順を使用し得ることは、注意されるべきである。より具体的には、第1の複合層は、第1の複合層の下に配置される任意の他の層を有することなく、かつその結果として、第1の複合層の構造的完全性の確認は、別の層の下部で以前に検出された異常に基づかない。一旦、第1の複合層がマンドレルの上に形成されると、この第1の層、及びその後続いて堆積される任意の層は、基板106として働く。第2の及びそれに続く層に対する複合アイテムを検査する方法は、以下に説明するように実行される。より具体的には、方法は、現在検査されている複合層の一部分における任意の検出された異常に基づいて、かつ少なくとも1つの下端複合層の下部で以前に検出された任意の異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行することを含む。全体として、このやり方でコース104を基板106の上に配置すること、及び複合層を形成することによって、複合アイテム108は発生される。
いくつかの実施形態において、システム100は、水平位置決め装置122、及び/又は回転位置決め装置124などの、様々な位置決め装置を制御するためのコントローラ120を含む。水平位置決め装置122は、基板106に関してアプリケーションヘッド102a‐102dを移動させかつ位置決めし、一方、回転位置決め装置124は、アプリケーションヘッド102a‐102dに関して基板106を位置決めし又は回転させる。具体的には、図1の中において示されるように、水平位置決め装置122は、X軸に沿って(A方向)、基板106に関してアプリケーションヘッド102a‐102dを移動させかつ位置決めする。回転位置決め装置124は、X軸の周りに(B方向)、アプリケーションヘッド102a‐102dに関して基板106を位置決めし又は回転させる。コントローラ120はまた、1以上のアプリケーションヘッド102a‐102dに結合され得、かつこれらのヘッドの作動を制御し得る。例えば、コントローラ120は、構造的完全性の確認の結果に基づいて、アプリケーションヘッド102a‐102dの特定の作動パラメータを変化させ得、それはプロセスフィードバックループとして言及され得る。さらに、コントローラ120は、1以上の画像捕捉装置に結合され得、かつこれらの装置の作動を制御し得る。いくつかの実施形態において、コントローラ120は、画像を解析して異常を検出すること、及び構造的完全性の確認を実行することなどの、検査方法の様々な作動を実行するために使用されるコンピュータシステムであり得る。いくつかの実施形態において、コントローラ120は、この検査の結果を提示するためのUIを含み得る。コントローラ120のいくつかの側面及び実施例は、図3及び図7を参照して以下に説明される。
図3は、いくつかの実施形態による、複合アイテムを検査するためのコンピュータシステム300の概略図である。コンピュータシステム300は、例えば、別のシステムから、複合層の画像を受信するための随意の受信モジュール302を含み得る。コンピュータシステム300はまた、例えば、別のシステムへ、構造的完全性の確認の結果を送信するための随意の送信モジュール318を含み得る。いくつかの実施形態において、受信コンピュータシステムは、複合層の画像がそこから送られる同じシステムであり得る。いくつかの実施形態において、コンピュータシステム300は、複合層の画像を取得するために使用されるコンピュータシステム、複合レイダウンプロセスを制御するために使用されるシステムコントローラ、又は任意の他のコンピュータシステムなどの、1以上の他のコンピュータシステムと統合され得る。受信モジュール302及び/又は送信モジュール318は、ネットワークカード、モデム、又は他の同様な通信装置であり得る。
コンピュータシステム300はまた、これらの画像の中に提示される複合層における異常を検出するために、受信した画像を解析するためのプロセッサ310を含む。プロセッサ310はまた、描かれた複合層における任意の検出された異常に基づいて、かつ同じ部分の他の層で以前に検出された任意の異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行し得る。
プロセッサ310は、様々なモジュールを含み得、かつそれは様々なデータベースに接続され得る。図3の中において示されるように、プロセッサ310は、異常検出モジュール304、意思決定支援ルールエンジン306、及び構造的完全性の確認モジュール308を含む。プロセッサ310は、示された及び/又は付加的なモジュールよりも少ないモジュールを含み得る。これらのモジュールは、ハードウェア及び/又は、メモリなどの、様々なハードウェア構成要素でエンコードされたソフトウェアの形をとり得る。
異常検出モジュール304は、複合層の画像を受信する。この文書の目的のために、受信された画像は、様々な形をとり得、かついくつかの実施形態において、処理されたデジタル画像であり得る。例えば、受信された画像は、自然光の下の写真、高度変動マップ(例えば、レーザスキャニングによって発生される)、表面変化がラインの直線性対する変化によって表示される単一のレーザラインの画像、表面変化が1回より多く交差する(検査のより大きい忠実性を提供する)複数のレーザラインの画像、及び他の同様な画像であり得る。異常検出モジュール304は、受信された画像を検査し、かつこれらの画像によって表される複合層における異常を検出する。例えば、異常検出モジュール304は、1以上の所定の閾値範囲の外側に収まる全ての高度変動のリストを発生させ得る。高度変動は、幅閾値を有しかつ測定されなければならない、トウギャップなどの異常の存在を表示することができる。非限定的な実施例として、閾値は、それを超える何かに対して必要とされる何らかの修理又は再作業の動作を伴って、0.1インチであり得る。高度変動はまた、許容される閾値が存在せず、かつ除去されなければならない異物の存在を表示することができる。これらの所定の閾値の範囲、及び/又は異常を検出し及び/又は異常を分類するための他の基準は、異常データベース312の中に蓄積され得る。異常データベース312は、各々の検出された異常の情報を含み得る。例えば、この層の範囲内の異常及び異常の位置を含む任意の数の層は、異常データベース312の中で捉えられ得る。そのようにして、異常データベース312は、3D異常マップとして機能し得る。検出された異常は、例えば、構造的完全性又はいくつかの他の要素におけるそれらの影響に基づいて分析され得る。例えば、高度変動は、これらの変動のレベルに基づいて、又はより具体的には高度変動範囲のうちのどこに異常が収まるかに基づいて分類され得る。その後、異常検出モジュール304は、その発生された結果を意思決定支援ルールエンジン306へ送る。さらに、異常検出モジュール304は、これらの結果を異常データベース312の中、又は部分ごとの異常データベース316の中に蓄積し得る。部分ごとの異常データベース316はまた、3D異常マップとして言及され得る。
その後、意思決定支援ルールエンジン306は、発生された行動指針を構造的完全性の確認モジュール308へ送る。構造的完全性の確認モジュール308は、受信した行動指針をリビューし、かつ任意の修正がこの行動指針の中で実施される必要があるか否かを判定する。これらの修正は、例えば、検査されている層の下に配置される複合層などの、このアイテムの1以上の他の複合層の中で以前に検出された異常に基づき得る。これらの以前に検出された異常についての情報は、部分ごとの異常データベース316から利用可能であり得る。例えば、検査されている層の下に配置された層のうちの1つが修理を有する場合、行動指針は、検査されている層の修理が必要とされないことを反映することへの変化であり得る。代替的に、現在検査されている層の下に配置された層のうちの1つが1以上の異常を有する場合、現在検査されている層のより重要な修理が必要とされ、かつ行動指針がそれにしたがって修正され得る。これらの側面のいくつかは、図4を参照しながらさらに以下に説明される。
(検査方法の実施例)
方法400は、作動408の間に受信された画像を解析して異常を検出することへ進む。この作動は、異常検出モジュールによって実行され得、それは今度は、図3を参照して上述されたように、異常データベースと通信可能に結合され得る。具体的には、受信された画像の中に表されている上端複合層の一部分の異常は、作動408の間に検査される。いくつかの実施形態において、画像を解析することは、任意の検出された異常を2以上のクラスの中へ分類することを含む。例えば、異常は、2以上の高度変動の範囲を使用して、検査された複合層の表面の高度変動に基づいて分類され得、その範囲は各々は個別のクラスに対応する。その後、構造的完全性の確認は、各々のクラスの中の異常に基づいて実行され得る。いくつかの実施形態において、各々のクラスの中の異常は、例えば、このクラスの中の異常の重要度に基づいてそれらに割り当てられる特定の係数(例えば、統計上の重量)を有し得る。これらの係数は、後に構造的完全性の確認の中で、各々のクラスの中の任意の数の異常を一緒に伴って使用される。
方法400は、作動414の間に構造的完全性の確認を実行することへ進む。構造的完全性の確認は、作動408の間に検出された異常、及び/又は作動412の間に識別された行動指針に基づいて実行され得る。構造的完全性の確認はまた、少なくとも1つの他の層の下部において以前に検出された任意の異常に基づいて実行される。例えば、捕えられた画像が第2の層である場合、その後、構造的完全性の確認は、第2の層の中の任意の検出された異常、及び第1の層の中の任意の検出された異常に基づいて実行される。類似のやり方において、捕えられた画像が第3の層である場合、その後、構造的完全性の確認は、第1、2、及び3の中の任意の検出された異常に基づいて実行され、以下同様である。
いくつかの実施形態において、構造的完全性の確認はまた、現在検査されている層の下に配置された少なくとも1つの複合層の下部で実行された任意の修理に基づいて実行される。作動414の間に考慮された以前に実行された修理の情報は、これらの修理のタイプ、各々の修理に対応する部分又は、より一般的に、パーツ、及び層のカウントの範囲内のこれらの修理の位置を含み得る。いくつかの実施形態において、修理は、この情報に基づいて重量係数が割り当てられ得、かついくつかの修理は、現在の層におけるそれらの無視できる影響のために、無視され得る(例えば、ゼロの重量が割り当てられる)。
いくつかの実施形態において、構造的完全性の確認はまた、他の複合アイテムの対応する部分で検出された異常に基づいて、実行される。現在検査されている層及び他の複合アイテムにおけるこれらの部分の対応は、層の部分の位置及び/又は数に基づき得る。この部分部分(part‐to‐part)の検査は、全体の製作及び/又は検査技術を用いて問題を決定するため、かつ現在検査されている層の修理だけでなく、以前に使用された製作及び/又は検査の技術に対する修正を含む動作を発生させるために使用され得る。
方法400は、決定ブロック418によって示されるのと同じ層の別の部分に対する1以上の作動404‐416を繰り返すことを含み得る。このサイクルは、層の全ての部分が検査されるまで、繰り返され得る。後続の検査される部分は、以前に検査された部分と隣接し得る。この場合、以前の検査の結果が、新しい部分の構造的完全性の確認を実行する場合に考慮され得る。いくつかの実施形態において、1以上の作動404‐414は、作動416の間に行動指針を実行した後に、複合層の検査されている部分に対して繰り返され得る。この繰り返しは、例えば、作動416の間に実行される1以上の修理を検査するために使用され得る。
100 システム
102 アプリケーションヘッド
102a‐d アプリケーションヘッド
104 コース
106 基板
108 複合アイテム
120 コントローラ
122 水平位置決め装置
124 回転位置決め装置
140 視覚アセンブリ
150 サプライリール
152 テープ
156 巻取りリール
158 バッキング
160 コンパクションローラ
162 センサ
164 照明システム
166 面照明
168 レーザ
170 エンコーダ
172 エンコーダドライブ
174 ベルト
300 コンピュータシステム
302 受信モジュール
304 異常検出モジュール
306 意思決定支援ルールエンジン
308 構造的完全性の確認モジュール
310 プロセッサ
312 異常データベース
314 動作データベース
316 部分ごとの異常データベース
318 送信モジュール
400 方法
402 作動
404 作動
406 作動
408 作動
410 作動
412 作動
414 作動
416 作動
418 作動
420 作動
420 作動
600 方法
602 仕様及び設計
604 材料の調達
606 構成要素及びサブアセンブリの製造
608 システムインテグレーション
610 認可及び納品
612 運航
614 整備及び保守
630 航空機
632 機体
636 内装
634 システム
638 推進システム
640 電気システム
642 油圧システム
644 環境システム
700 データ処理システム
702 コミュニケーションフレームネットワーク
704 プロセッサ
706 メモリ
708 永続記憶装置
710 通信ユニット
712 入力/出力ユニット
714 ディスプレー
716 記憶装置
718 プログラムコード
720 コンピュータ可読媒体
722 コンピュータプログラム製品
724 コンピュータ可読記憶媒体
726 コンピュータ可読信号媒体

Claims (13)

  1. 複合アイテムを検査する方法であって、前記方法は:
    複合製作システムの上端複合層の一部分の画像を受信することであって、前記上端複合層は少なくとも1つの下端複合層の上に配置される、受信すること;
    前記画像を解析して、異常データベースに蓄積された異常に基づいて、前記上端複合層の前記一部分における異常を検出すること;
    前記上端複合層の前記一部分の任意の検知された異常と前記少なくとも1つの下端複合層の下部で以前に検知された異常とを集積することによって、三次元異常マップを生成すること
    前記三次元異常マップに基づいて、構造的完全性の確認を実行すること;及び、
    前記上端複合層を修理するための行動指針を発生することであって、前記行動指針は、前記構造的完全性の確認の結果に基いて、実時間で調整される、発生すること、
    を含む方法。
  2. 前記構造的完全性の確認を実行することはさらに、少なくとも1つの下端複合層の前記下部で実行された任意の修理に基づく、請求項1に記載の方法。
  3. 前記構造的完全性の確認を実行することはさらに、少なくとも1つの下端複合層の前記下部における任意の検出された異常に基づく、請求項1に記載の方法。
  4. 前記行動指針は、前記上端複合層の前記一部分における任意の検出された異常に基づいて発生される、請求項に記載の方法。
  5. 前記上端複合層の前記一部分における任意の検出された異常に基づいて、前記複合アイテムに対する異常データベースをアップデートすることをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記画像を受信すること、前記画像を解析すること、及び前記上端複合層の上に配置される付加的な複合層に対する前記構造的完全性の確認を実行することをさらに繰り返す、請求項1に記載の方法。
  7. 前記上端複合層の前記一部分における異常を検出するために、前記画像を解析する一方で、前記上端複合層の上に前記付加的な複合層を適用することをさらに含む、請求項に記載の方法。
  8. 前記上端複合層の全ての部分の画像を解析した後に、前記上端複合層の上に前記付加的な複合層を適用することをさらに含む、請求項に記載の方法。
  9. 前記上端複合層の付加的な部分の付加的な画像を受信すること、
    前記上端複合層の前記付加的な部分における異常を検出するために、前記付加的な画像を解析すること;及び
    前記上端複合層の前記付加的な部分における任意の検出された異常に基づいて、前記少なくとも1つの下端複合層の下部で以前に検出された任意の異常に基づいて、かつ前記上端複合層の前記一部分における任意の検出された異常に基づいて、構造的完全性の確認を実行することをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  10. 前記構造的完全性の確認を実行することは、前記検出された異常の重要度を識別することを含む、請求項1に記載の方法。
  11. 前記上端複合層の前記一部分の前記画像を受信することはさらに、前記上端複合層の前記一部分の位置を識別する座標を受信することを含む、請求項1に記載の方法。
  12. 複合アイテムを検査するためのコンピュータシステムであって、前記コンピュータシステムは:
    複合製造システムの上端複合層の一部分の画像を受信する受信モジュールであって、前記上端複合層は少なくとも1つの下端複合層の上に配置される、受信モジュール;
    前記画像を解析して、異常データベースに蓄積された異常に基づいて、前記上端複合層の前記一部分における異常を検出する、検知モジュール;およびプロセッサであって、
    前記上端複合層の前記一部分の任意の検知された異常と前記少なくとも1つの下端複合層の下部で以前に検知された異常とを集積することによって、三次元異常マップを生成すること、
    及び
    前記三次元異常マップに基づいて、構造的完全性の確認を実行すること、および
    前記上端複合層を修理するための行動指針を発生することであって、前記行動指針は、前記構造的完全性の確認の結果に基いて、実時間で調整される、発生すること、を行うためのプロセッサを備える、コンピュータシステム。
  13. コンピュータ使用可能媒体の中に具現化されたコンピュータ可読プログラムコードを有する前記コンピュータ使用可能媒体において、前記コンピュータ可読プログラムコードは実行されて複合アイテムを検査するための方法を実施するように適合される、コンピュータ使用可能媒体を備える、コンピュータプログラム製品であって、前記方法は:
    複合製造システムの上端複合層の一部分の画像を受信することであって、前記上端複合層は少なくとも1つの下端複合層の上に配置される、受信すること;
    前記画像を解析して、異常データベースに蓄積された異常に基づいて、前記上端複合層の前記一部分における異常を検出すること;
    前記上端複合層の前記一部分の任意の検知された異常と前記少なくとも1つの下端複合層の下部で以前に検知された異常とを集積することによって、三次元異常マップを生成すること、
    前記三次元異常マップに基づいて、構造的完全性の確認を実行すること、及び
    前記上端複合層を修理するための行動指針を発生することであって、前記行動指針は、前記構造的完全性の確認の結果に基いて、実時間で調整される、発生すること、
    を含む、コンピュータプログラム製品。
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