JP5535370B2 - 工場内飛行 - Google Patents

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Description

発明の背景
航空機にかかる抗力を低減できるかを調べるためには、航空機が飛行状態でどのように動作するのかを調べることが重要である。先行技術の多くの方法は、翼の撓みなどの、飛行中の航空機の予想動作を、航空機を飛行中に試験することによって測定する。
先行技術の方法は、他の種類の問題もあるが、空中で航空機を測定することの困難、長時間にわたる航空機試験の飛行中の実施、および飛行中に遭遇する困難などの1つ以上の問題に遭遇することがある。
非飛行中に模擬飛行荷重下にある航空機を、測定する方法が必要とされている。これにより、1つ以上の先行技術の飛行中測定方法に関連する1つ以上の問題を、解決または軽減することができる。
発明の概要
この発明の1つの局面において、非飛行中に模擬飛行荷重下にある航空機を測定する方法が提供される。1つのステップにおいて、航空機に飛行中にかかる荷重を実質的にシミュレートするために、非飛行中の航空機に模擬飛行荷重を印加する。別のステップにおいて、航空機の1つ以上の部分の位置を、模擬飛行荷重下にある間に測定する。
この発明の別の局面において、非飛行中に模擬飛行荷重下にある航空機を測定する別の方法が提供される。1つのステップにおいて、航空機が飛行中に受ける荷重を見積もるために、航空機にかかる予想飛行荷重を求める。別のステップにおいて、飛行をシミュレートするために、非飛行中の航空機に予想飛行荷重を印加する。さらに別のステップにおいて、航空機を、予想飛行荷重下にある間に測定する。
この発明のもう1つの局面において、航空機が提供される。この航空機が飛行中でなかったときに、航空機に模擬飛行荷重を印加し、この航空機に飛行中にかかる荷重を実質的にシミュレートした。この航空機は、模擬飛行荷重下にある間に測定された。
この発明のこれらのおよび他の特徴、局面、ならびに利点は、以下の図面、説明、および特許請求の範囲を参照しながらよりよく理解されるであろう。
この発明の1つの実施例に従う航空機の測定方法のフローチャートである。 この発明の1つの実施例に従う架台装置によって支持されている航空機の側面図である。 この発明の別の実施例に従う1つの架台装置の表面の部分斜視図である。 この発明のさらに別の実施例に従って測定されている航空機の上面図である。
発明の詳細な説明
以下の詳細な説明は、この発明を実施するための現在企図される最良の形態である。この発明の範囲は、添付の特許請求の範囲によって最もよく規定されるので、この説明は、限定する意味に取られるべきではなく、単にこの発明の一般原理を例示する目的でなされる。
図1に示すように、この発明の1つの実施例において、航空機が非飛行中で模擬飛行荷重下にある間に航空機を測定する方法10が提供される。1つのステップ12において、非飛行中の航空機に模擬飛行荷重を印加してもよい。模擬飛行荷重は、飛行中に航空機にかかる荷重を実質的にシミュレートしてもよく、1gまたは他の量であってもよい。模擬飛行荷重は、実際の飛行荷重を検出および/または記録する圧力検出器を有する第2の航空機を飛行させることによって求めてあっても、または求めてもよい。圧力センサは、航空機のさまざまな部分にわたりさまざまなときに加わる圧力量を求めるために、航空機の翼および/または航空機の他の部分上にあってもよい。この飛行荷重データは、航空機のさまざまな部分の飛行荷重データを格納した1つ以上のコンピュータに送ってあってもよい。試験中の航空機の予想飛行荷重と呼んでもよい、第2の航空機について求めた飛行荷重データを、次に、試験中の航空機に実質的に同一の模擬飛行荷重を印加するために用いてもよい。たとえば、第2の航空機に飛行中に生じたのと同一の圧力荷重分布を、同一の分布および時間間隔で、試験中の航空機にかけてもよい。このようにして、航空機を、現実の飛行荷重で試験してもよい。
別の実施例において、試験中の航空機に印加される模擬飛行荷重は、航空機の予想飛行荷重とも呼ばれてもよい、コンピュータモデルによって求められた荷重を含んでもよい。たとえば、コンピュータを用いて、試験中の航空機にかかる予想飛行荷重を求めてもよい。コンピュータで求められた予想飛行荷重を、次に、予想荷重条件下の航空機を試験するために、試験中の航空機に模擬飛行荷重として印加してもよい。試験中の航空機の予想飛行荷重は、飛行中の航空機の予想飛行荷重を含んでもよく、前述のように、別の航空機の実際の飛行測定値を通じて求めてもよく、または航空機の飛行荷重を予測するためのコンピュータモデルを通じて求めてもよいことが留意されるべきである。1つの実施例において、航空機に印加される模擬飛行荷重は、航空機について求めた予想飛行荷重を含んでもよい。
図2に示すように、航空機に模擬飛行荷重を印加するために、1つ以上の架台装置14が使用されてもよい。航空機18が、航空機自身の着陸装置に支持され、工場または格納庫の地表上にあり、模擬乗客、乗務員、貨物重量を備えるときに、1つ以上の架台装置14を、航空機18の翼16各々の下に、さまざまな構成、位置、および場所で配置してもよい。1つの実施例において、航空機18の翼16各々は、翼16に分布される架台装置14の4つの領域を有してもよい。架台装置14各々は、車輪20と、ジャッキ22と、支持部材24と、支持面23とを含んでもよい。車輪20を用いて、架台装置14を、航空機翼16下の所定の位置に移動させてもよい。支持部材24によって支持される支持面23を、航空機18の翼16の下に配置してもよい。ジャッキ22を用いて、支持面23の高さを上昇させ、翼16を上向きの方向26に押してもよい。このようにして、航空機18を、地表25上にある架台装置14によって航空機18が完全に支持されるように、引上げ地面から離してもよい。ジャッキ22は、モータ駆動のボールねじジャッキまたは他の種類であってもよい。ジャッキ22各々に、位置および力フィードバック装置を装備してもよい。ジャッキ22各々の動きを、コンピュータ化された制御システムによって制御し、過渡的な離陸荷重などの飛行状態をシミュレートするのに必要な荷重を印加することを可能にしてもよい。架台装置14によって支持されている間、航空機18の重量は、最大設計着陸重量と同様に、乗客、乗務員、および貨物を含んでもよい。他の実施例において、航空機18の重量を変えてもよい。
加えて、1つ以上の架台装置14を、航空機18の翼16に押し当てるのと同時に、1つ以上の他の架台装置28を、航空機18の水平安定板30にさまざまな配置、位置、および場所で押し当ててもよい。1つの実施例において、1つの架台装置28を、左右の水平安定板30の各々に押し付ける。飛行中に航空機18にかかる荷重を実質的にシミュレートするために、架台装置28は、水平安定板30を下向きの方向32に押してもよく、架台装置14は、翼16を上向きの方向26に押してもよい。架台装置28によって水平安定板30に印加される下向きの力は、架台装置14によって翼16に印加される上向きの力を相殺するカウンタバランスとして作用してもよい。
架台装置14および28の支持面23は、図2および図3に示すような空気室36を含んでもよい。図3に示すように、リブ付き面38は、圧力センサ40および空気孔42を含んでもよい空気室36を取囲んでもよい。支持面23は、架台装置14および28が所定の位置に置かれるとき、航空機18と当接してもよい。航空機18の翼16は、架台装置14のリブ付き面38にもたれてもよく、このリブ付き面は、テフロン(登録商標)、ゴム、または他の材料で作られてもよい。航空機18の翼16を上向きに押して支持する薄い緩衝空気壁を形成し、これにより航空機18を持上げ地面から離すために、空気圧を、架台装置14の空気孔42を通して空気室36へかけてもよい。航空機18に模擬飛行荷重を印加するために、航空機18の翼16上の空気圧分布を、各架台装置領域において調整してもよい。圧力センサ40は、航空機18上の空気圧分布を調節するために、空気室内に印加された圧力を測定してもよい。1平方インチ当たり3ポンドの圧力を、印加してもよい。他の実施例において、印加する圧力を変えてもよい。たとえば、別の実施例において、圧力は、1平方インチ当たり1から10ポンドの範囲で印加されてもよい。さらに他の実施例において、印加する圧力範囲を変えてもよい。水平安定板30に押し付けられる架台装置28の空気室36は、空気圧を使用して水平安定板30を下向きの方向に押すために、同様に機能してもよい。このようにして、模擬飛行荷重を、架台装置14および28を使用して航空機18に印加してもよい。
架台装置14および28を、1つ以上のコンピュータに接続してもよい。コンピュータは、架台装置14および28によって航空機18に印加される動き、位置、および荷重を制御してもよい。この結果、航空機18を飛ばさずに航空機18にかかる飛行荷重を実質的にシミュレートするために、正確な模擬荷重を、適切な場所、時間、持続時間、および量で、航空機18上に印加してもよい。
図1に示すように、方法10の別のステップ44において、翼16などの航空機18のさまざまな部分の撓みなどの航空機18の1つ以上の位置を、航空機18が非飛行中で、模擬飛行荷重下にある間に測定してもよく、この模擬飛行荷重は、航空機18の予想飛行荷重を含んでもよい。このステップ中、図2および図4に示すように、レーザ追跡装置46を、航空機18の機首の前に配置してもよく、レーザ追跡装置50および52を、航空機18の左右に配置してもよく、レーザ追跡装置54および56を、航空機18の開いたドアの内側に配置してもよい。レーザ追跡装置(すなわちレーザ追跡器)を、一体にネットワーク化してもよく、コンピュータおよび/またはNew River Kinematics社製ソフトウェアSpatial Analyzerなどのソフトウェアによって制御してもよい。
2つのターゲット58および60を、航空機18の機首に取付けてもよい。2つのターゲット62および64を、航空機18の右翼の翼先端寄りの補助翼に取付けてもよく、他の2つのターゲット66および68を、航空機18の左翼の翼先端寄りの補助翼に取付けてもよい。同様に、2つのターゲット70および72を、航空機18の右手側方向舵ヒンジ線に取付けてもよく、他の2つのターゲット74および76を、航空機18の左手側の方向舵ヒンジ線に取付けてもよい。ターゲット58、60、62、64、66、68、70、72、74、および76各々は、「レーザおよび写真測量組合せターゲット(Combination Laser And Photogrammetry Target)」と題され、2006年5月19日に出願された、米国特許出願連続番号第11/437,201号に記載されるレーザおよび写真測量組合せターゲットを含んでもよい。各ターゲットは、レーザビームをレーザ追跡器に反射するよう構成される第1の部分と、光ビームを写真測量カメラに反射するよう構成される第2の部分とを含んでもよい。
中央制御器(図示せず)は、架台装置14および28によって航空機18を持上げ地面から離すことにより、航空機18への模擬飛行荷重の印加を開始し、これにより飛行をシミュレートしてもよい。この時点で、レーザ追跡装置46、50、52、54、および56は、レーザビームをターゲットから反射させ、ターゲットの追跡装置に関するX、Y、およびZ空間座標を求めることにより、ターゲット58、60、62、64、66、68、70、72、74、および76の位置を得てもよい。
図4に示すように、2つの移動測定システム78および80を、航空機18の後方の各側に配置してもよい。移動測定システム78および80各々は、2つの写真測量カメラと、1つのpro-spotプロジェクタと、1つの自動搬送車と、1つの自動ロボットと、12個のターゲットとを含んでもよい。自動搬送車は、この車を所定のパターン77および79で航空機18の側面の周囲を案内してもよい1つ以上のコンピュータに接続されてもよい。自動ロボットは、各々2つの写真測量カメラと1つのpro-spotプロジェクタを保持するロボットアームを有するモータ付き鋏型リフトを含んでもよい。他の実施例において、従来のまたはスチールカメラ、レーザスキャナ、超音波スキャナ、X線装置、および他の種類の装置などの他の装備を、自動走査ロボットに追加してもよい。常時、移動測定システム78および80各々の少なくとも1つの側面は、ネットワーク化されたレーザ追跡装置46、50,52,54、および56のうち少なくとも1つで見え、それと通信する。このようにして、レーザ追跡装置46、50、52、54、および56は、航空機18の周囲をレーザ追跡装置の所定のパターンで回りながら移動システム78および80各々のX、Y、およびZ空間座標を求めるために、移動システム78および80各々に取付けられた12個のターゲットのうち1つ以上からレーザビームを反射させることによって、移動測定システム78および80各々の位置を常時追跡してもよい。
移動システム78および80は、航空機18の左右の側面の周囲を取巻く約75箇所の走査/写真撮影場所に移動してもよい。75箇所の場所の各々において、各々2つの写真測量カメラおよび1つのpro-spotプロジェクタを保持するロボットアームを有する鋏型リフトは、写真測量を用いて航空機18の測定値を取るために、「レーザおよび写真測量合成方法(Laser And Photogrammetry Merged Process)」と題され、2006年5月10日に出願された、米国特許出願連続番号第11/432,061号に詳細に説明される方法を使用して、航空機18の左右の側面を走査し写真撮影してもよい。移動システム78および80各々上のpro-spotプロジェクタは、写真測量カメラのためのターゲットである投影された点のアレイを提供してもよい。75箇所の場所の各々で、ロボットは、投影された点ターゲットの測量写真を航空機の十分な部分を覆って撮影するために、カメラおよびpro-spotプロジェクタを、いくつかの異なる姿勢に位置決めし、航空機の外側表面の十分な被写域を実現する。これは、高揚力装置、ドア、および操縦翼面などの関心のある表面の測定を考慮に入れておいてもよい。ソフトウェアSpatial Analyzerは、自動化された鋏型リフトの移動と測定シーケンスとを制御してもよい。
カメラ画像を、無線で合成してもよく、GSI社製写真測量ソフトウェアV-Starsを使
用して制御してもよい。ターゲットのデジタルデータ位置を、レーザ追跡器によって得てもよい。このデータは、V-Starsに送られ、カメラ画像/位置データと合成されてもよい
ターゲット場所データの変換を支援してもよい。このようにして、75箇所の場所で得られた写真測量データを、航空機に分布される10個のターゲットの場所に関して参照してもよい。次に、最終航空機形状定義データを求めるために、この組合されたデータを、Spatial AnalyzerおよびV-Starsに最終構築のために送ってもよい。次に、1つ以上のコン
ピュータが、模擬飛行荷重がどのように航空機に影響を及ぼしているのかを求めるために、航空機のさまざまな部分の場所/位置/測定値を求めてもよい。このようにして、翼の撓みなどの航空機の撓みを、模擬飛行中に求めてもよい。
測定プロセスを完了した後に、中央制御器は、航空機を降ろし、航空機の着陸装置の上に戻してもよい。測定データは、コンピュータにより処理され、CADモデルまたは風洞測定値などの参照資料と比較される。模擬飛行中の航空機の測定位置データに基づき、抗力測定値を求めてもよい。測定された航空機を、理論上の完全航空機の数値流体力学モデルと比較してもよい。航空機の設計および/または構造を、再調整および/または変更し、航空機にかかる抗力を低減するために、測定された航空機の形状エラーを、求めてもよい。航空機にかかる抗力の減少により、燃料費を節約し、航空機の摩耗、裂け目、および疲労を減少させることができ、移動時間を減少させることができる。
他の実施例において、任意の数、種類、大きさ、場所、および構成のレーザ追跡装置、ターゲット、移動測定システム、写真測量カメラ、pro-spotプロジェクタ、自動搬送車、自動ロボット、ソフトウェア、および/またはコンピュータを用いて、模擬飛行荷重下にある間に航空機の1つ以上の部分を測定してもよい。
この発明のさらに別の実施例において、航空機が提供される。航空機が飛行中でなかったときに、航空機に模擬飛行荷重が印加され、飛行中の航空機にかかる荷重が実質的にシミュレートされていてもよい。航空機は、模擬飛行荷重下にある間に測定されていてもよい。別の実施例において、航空機は、模擬飛行荷重下にある間に測定されたデータに基づいて、抗力を低減するよう再調整されていてもよい。
前述のことは、この発明の例示的な実施例に関するものであり、以下の特許請求の範囲に記載される発明の趣旨および範囲を逸脱することなしに変形が行なわれてもよいことが、当然理解されるであろう。

Claims (9)

  1. 非飛行中に模擬飛行荷重下にある航空機を測定する方法であって、
    少なくとも1つの架台装置(14)を該航空機が表面に配置されている間にその各翼の下に配置するステップと、
    少なくとも一つの他の架台装置(28)を該航空機の各水平安定板(30)に押し当てるステップと
    上向きの力を各翼(16)に印加するするために、各翼の下にある該少なくとも1つの架台装置をジャッキ(22)により上げて該航空機を表面から持ち上げるステップと、
    各水平安定板(30)に抗して該少なくとも1つの他の架台装置(28)に下向きに力をかけることにより、該水平安定板に下向きの力をかけるステップと、
    該航空機に飛行中にかかる荷重を実質的にシミュレートするために、該少なくとも1つの架台装置により提供された、上向きの空気圧を各翼に印加することと、該少なくとも一つの他の架台装置により提供された、下向きの空気圧を各水平安定板に印加することによって、該航空機に摸擬飛行荷重を印加するステップと、
    前記航空機の1つ以上の部分の位置を、前記摸擬飛行荷重下にある間に測定するステップとを有する、方法。
  2. 前記位置を測定するステップは、少なくとも1つのターゲットと、少なくとも1つのレーザ追跡機と、少なくとも1つの写真測量カメラと、少なくとも1つの光プロジェクタとを使用する、請求項1に記載の方法。
  3. 前記少なくとも1つのターゲットは、レーザビームを前記レーザ追跡機に向かって反射するよう構成される第1の部分と、光ビームを前記写真測量カメラに向かって反射するよう構成される第2の部分とを含む、請求項に記載の方法。
  4. 少なくとも1つの移動測定システムをさらに含む、請求項に記載の方法。
  5. 前記少なくとも1つの移動測定システムは、自動搬送車と、ロボットと、前記写真測量カメラと、前記光プロジェクタと、前記ターゲットとを含む、請求項に記載の方法。
  6. 前記航空機を再調整し、抗力を低減するために、前記測定するステップ中に得られた位置データを使用するステップをさらに備える、請求項1に記載の方法。
  7. 前記少なくとも1つの架台装置と前記少なくとも1つの他の架台装置とのそれぞれが、空気室(36)を取り囲むリブ付き面(38)を含み、前記摸擬飛行荷重を印加するステップは、該空気室が前記航空機を支持する上向きと下向きの前記空気圧を提供することを含む、請求項1に記載の方法。
  8. 前記少なくとも1つの架台装置と前記少なくとも1つの他の架台装置とのそれぞれが少なくとも1つのセンサを有し、さらに、少なくとも1つの該センサにて前記空気室により供給されている前記空気圧を測定するステップを含む請求項7に記載の方法。
  9. 前記航空機が飛行中に受ける荷重を見積もるために、前記航空機にかかる予想飛行荷重を求めるステップをさらに含み、前記摸擬飛行荷重を印加するステップは、飛行中の前記航空機にかかる前記荷重を実質的にシミュレートするために、非飛行中の前記航空機に前記予想飛行荷重を印加することを含み、
    前記位置を測定するステップは、前記航空機を、前記予想飛行荷重下にある間に測定することを含む、請求項1に記載の方法
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