WO2015015111A1 - Ensemble propulsif pour aéronef - Google Patents
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- F05D2260/80—Diagnostics
Definitions
- the present invention relates to a propulsion unit for aircraft.
- a nacelle generally has a tubular structure along a longitudinal axis comprising a fixed upstream section constituted by an air inlet upstream of the turbojet engine, a fixed median section intended to surround a fan of the turbojet engine, and a downstream section housing inversion means. of thrust and intended to surround the combustion chamber of the turbojet, the upstream and downstream of the nacelle being defined by reference to the direction of flow of the air flow in the nacelle in direct jet operation, the upstream of the nacelle corresponding to a part of the nacelle through which the air flow enters, and the downstream corresponding to an ejection zone of said air flow.
- the role of a thrust reverser is, during the landing of an aircraft, to improve the braking capacity thereof by redirecting forward at least a portion of the thrust generated by the turbojet engine.
- the inverter obstructs the flow of cold air passing through the nacelle, and directs it to the front of the nacelle, thereby generating a counter-thrust which is added to the braking of the wheels of the plane.
- a nacelle houses in a known manner several auxiliary operating devices related to its operation, such as a deicing or anti-icing device, intended to prevent the accumulation of ice or frost that may form on the edge of the engine.
- nacelle attack when the aircraft is in flight and may lead to a modification of the aerodynamic profile of the nacelle, or damage to the turbojet in case of tearing ice blocks.
- the operating mode of the turbojet which can be a high speed operation, a low speed operation, or turbojet stopped;
- the mode of operation of the nacelle which can be a reverse jet or direct jet operation depending on the inversion device is activated or not, or in defrost mode depending on whether the deicing or anti-icing device is activated or not.
- Taxiing that is to say, the ground movement of the aircraft between its operating position and the runway, is generally performed using the turbojets of the aircraft operating at low speed.
- EGTS acronym for “Electrical Green Taxiing System” developed by the companies HONEYWELL and SAFRAN, which consists of equipping the wheels of the aircraft with electric motors powered by the auxiliary group of power of the plane.
- This system is intended to improve the operating costs of the aircraft, in that the turbojet engines are stopped during the movement of the aircraft, from its parking space to the runway.
- the present invention aims, in particular and not without limitation, to solve the aforementioned drawbacks, namely to ensure optimum safety for operators during ground maintenance operations, and to allow airport authorities to know remotely the operating speed of the turbojet engine, especially when the plane is on the ground.
- the present invention relates to a propulsion unit for an aircraft, comprising a nacelle supporting a turbojet, remarkable in that said nacelle comprises visual means for indicating the operating state of the propulsion unit, said means comprising at least one luminous assembly comprising:
- At least one computer adapted to retrieve information relating to the operating state of the propulsion unit and to control the light device according to said retrieved information.
- a nacelle comprising visual means adapted to indicate the operating state of the propulsion unit
- the operating state of the propulsion unit is known from outside the environment of the aircraft. In other words, the pilot is no longer the only person to know the operating regime of the propulsion system.
- these visual means for indicating the operating state of the propulsion unit allow the airport authorities or the airlines to ensure, from a distance and from outside the aircraft, that the aircraft is operating well in electric mode when moving from his parking space to the runway, that is to say, turbojets are well off during this type of movement of the aircraft.
- the nacelle of the propulsion unit comprises:
- an upstream section constituted by an air inlet and equipped with at least one deicing or anti-icing device of said air inlet,
- a downstream section housing a thrust reverser device said device comprising at least one movable cowl between an open position in which it creates a passage in the nacelle so as to at least partially deflect a secondary air flow through said nacelle , corresponding to an operation of the inverted jet nacelle, and a closed position in which it closes this passage, corresponding to an operation of the direct jet nacelle, and the operating states of the propulsion unit are included in the following group:
- the visual means according to the propulsion system according to the invention are mainly adapted to indicate the operating state of the turbojet engine, the nacelle and / or the deicing or anti-icing device.
- the light device is visible from outside the nacelle
- the nacelle comprises at least one outer wall and at least one inner wall intended to be in contact with the secondary air flow, and the outer wall of said nacelle is shaped to support the light device;
- the propulsion unit is controlled by at least one digital controller at full authority, and the computer retrieves the information relating to the operating state of the propulsion unit from said digital controller, and then generates at least one control signal of the device luminous ;
- the light device has colorimetric characteristics specific to each operating state of the propulsion unit
- the light device comprises at least one polychromatic light-emitting diode
- the light device comprises a plurality of light-emitting diodes of different colors
- FIG. 1 schematically illustrates a propulsion assembly according to the invention
- FIG. 2 shows schematically the electrical architecture provided between the FADEC, the computer and the light device
- FIG. 3 is an operating diagram of the propulsion system according to the invention.
- FIG. 1 illustrating a propulsion assembly 1 according to the invention, comprising a nacelle 3 supporting a turbojet engine (not shown).
- the platform 3 houses a thrust reversal device (not shown) in its downstream section 5 and a deicing or anti-icing device (not shown) in its upstream section 7.
- the nacelle 3 has an outer wall 9 directly in contact with the ambient air and an inner wall (not visible in the figure) in contact with the secondary air flow flowing from upstream to downstream of the nacelle , in an annular channel surrounding the turbojet engine.
- the nacelle comprises visual means for indicating the operating state of the propulsion unit.
- operating state of the propulsion system is understood to mean the different modes of operation of the nacelle and the turbojet engine.
- the operating states of the turbojet engine are as follows: turbojet stopped, high speed, low speed.
- the operating states of the nacelle are constituted by the direct jet and inverted jet modes.
- in inverted jet mode the cover of the thrust reverser device is open and creates a passage in the nacelle so as to deflect at least partially a secondary air flow passing through said nacelle, while in direct jet mode, the cover of the thrust reverser device positioned to close this passage.
- another state of operation of the nacelle is relative to the deicing or anti-icing device, depending on whether this device is activated or deactivated.
- the visual means for indicating the operating state of the propulsion unit consist of a light assembly comprising a light device 1 1 driven by a computer 14 (shown in FIG. 2).
- the light device 1 1 is in fact constituted by a set of light-emitting diodes 12 of different colors of power, for example, red, green, blue, silver, etc., each color of which refers to an operating state of the set. propulsion.
- the intensity of the light emitting diodes can be adjusted at will through an electrical circuit known to those skilled in the art to play on the brightness of said diodes.
- the light device may consist of one or more polychromatic electroluminescent diode (s).
- the light device is for example in the form of light-emitting diode strips 13 and 15 disposed on the outer wall 9 of the nacelle 3.
- the light device is controlled by a computer adapted to retrieve information relating to the operating state of the propulsion unit.
- the computer 14 is connected to a digital controller with full authority, well known to those skilled in the art under the acronym "FADEC” ("Full Authority Digital Engine Control” "), And the light device 1 1.
- FADEC Full Authority Digital Engine Control
- the computer receives information from the FADEC, such as the turbojet engine speed, thrust of the turbojet engine, or information relating to the deployment commands of the thrust reverser device.
- the propulsion unit is equipped with a de-icing or anti-icing device ("NAI" for "Nacelle Anti-lcing” in English terminology)
- NAI de-icing or anti-icing device
- the computer can be integrated into an electrical control system thrust reversers, known under the acronym "ETRAS ®" ("Electrical Thrust Reverser Actuation System”).
- ETRAS ® Electrical Thrust Reverser Actuation System
- the computer is constituted by an ancillary device connected to the FADEC.
- the computer retrieves the information thanks to the FADEC, then sends an electrical control signal to the light device according to the information recorded.
- the computer sends an electrical signal to the red light emitting diodes, while when the computer retrieves the information that the thrust reverser device is deployed, corresponding to In an inverted jet operation of the nacelle, the computer sends an electrical signal to the silver-colored light-emitting diodes.
- the computer controls the ignition of the diodes relating to an operating state of the turbojet, such as a "low speed” operation and, simultaneously, the computer controls the ignition of the diodes relating to an operating state of the engine.
- nacelle such as "de-icing or anti-icing device deactivated”.
- the present invention is particularly advantageous in that the operating state of the propulsion unit is known from outside the environment of the aircraft. This allows people other than the pilot to know the operating regime of the propulsion system. Thus, it ensures the safety of operators during maintenance operations of the turbojet engine or the platform on the ground.
- the visual means for indicating the operating state of the propulsion unit allow the airport authorities or airlines to ensure, from a distance and from outside the aircraft, that turbojet engines are stationary and that the aircraft is operating in electric mode when moving from its parking space up to the runway, which reduces noise, fuel consumption and CO 2 emissions during this "taxiing" phase.
- the present invention is easy to implement, in that it does not require the addition of any additional sensor.
- the invention is not limited to the embodiments of this propulsion unit, described above solely as illustrative examples, but it encompasses all variants involving the technical equivalents of the means. described and their combinations if they fall within the scope of the invention.
- the visual means can quite well be adapted to indicate the operating state of a primary or secondary nozzle.
- the present invention also applies in the case where the nacelle has hydraulic systems.
- the FADEC is directly used as a control element of the light device.
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Abstract
La présente invention concerne un ensemble propulsif (1) pour aéronef, comprenant une nacelle (3) supportant un turboréacteur. Cet ensemble propulsif est remarquable en ce que la nacelle comprend des moyens visuels d'indication de l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif, lesdits moyens comprenant au moins un ensemble lumineux comprenant: -au moins un dispositif lumineux (11), et -au moins un calculateur adapté pour récupérer des informations relatives à l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif et pour piloter le dispositif lumineux en fonction desdites informations récupérées.
Description
Ensemble propulsif pour aéronef
La présente invention se rapporte à un ensemble propulsif pour aéronef.
Un aéronef est mû par plusieurs ensembles propulsifs comprenant chacun un turboréacteur logé dans une nacelle. Une nacelle présente généralement une structure tubulaire suivant un axe longitudinal comprenant une section amont fixe constituée par une entrée d'air en amont du turboréacteur, une section médiane fixe destinée à entourer une soufflante du turboréacteur, et une section aval abritant des moyens d'inversion de poussée et destinée à entourer la chambre de combustion du turboréacteur, l'amont et l'aval de la nacelle étant définis par référence au sens d'écoulement du flux d'air dans la nacelle en fonctionnement jet direct, l'amont de la nacelle correspondant à une partie de la nacelle par laquelle le flux d'air pénètre, et l'aval correspondant à une zone d'éjection dudit flux d'air.
Le rôle d'un inverseur de poussée est, lors de l'atterrissage d'un avion, d'améliorer la capacité de freinage de celui-ci en redirigeant vers l'avant au moins une partie de la poussée générée par le turboréacteur. Dans cette phase, l'inverseur obstrue la veine du flux d'air froid traversant le nacelle, et dirige ce dernier vers l'avant de la nacelle, générant de ce fait une contre- poussée qui vient s'ajouter au freinage des roues de l'avion.
En outre, une nacelle abrite de façon connue plusieurs dispositifs d'actionnement annexes liés à son fonctionnement, comme par exemple un dispositif de dégivrage ou d'antigivrage, destiné à empêcher l'accumulation de glace ou de givre pouvant se former sur le bord d'attaque de la nacelle lorsque l'avion est en vol, et pouvant conduire à une modification de profil aérodynamique de la nacelle, ou à un endommagement du turboréacteur en cas d'arrachement de blocs de glace.
Les différents états de fonctionnement de l'ensemble propulsif résultent, à titre d'exemple non limitatif et non exhaustif :
- du mode de fonctionnement du turboréacteur, qui peut être un fonctionnement haut régime, un fonctionnement bas régime, ou turboréacteur à l'arrêt ;
- du mode de fonctionnement de la nacelle, qui peut être un fonctionnement en jet inversé ou en jet direct selon que le dispositif d'inversion
de poussée est activé ou non, ou encore en mode dégivrage selon que le dispositif de dégivrage ou d'antigivrage est activé ou non.
Ces états de fonctionnement sont gérés depuis le cockpit de l'avion, par le pilote, qui est le seul à connaître l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif. Ceci génère les inconvénients suivants.
Tout d'abord, le fait que le pilote soit l'unique personne en mesure de connaître l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif peut être dangereux, notamment lorsque des opérateurs réalisent des opérations de maintenance au sol du turboréacteur ou de la nacelle.
Ensuite, le déplacement d'un avion pendant une phase de
« taxiing », c'est-à-dire de déplacement au sol de l'avion entre sa place de fonctionnement et la piste de décollage, est généralement effectué en utilisant les turboréacteurs de l'aéronef en fonctionnement bas régime.
La problématique constante de recherche de réduction de bruit, de consommation de carburant et d'émission de CO2 a récemment conduit les compagnies aériennes et les avionneurs à développer un système permettant aux aéronefs de se déplacer au sol tout en maintenant les turboréacteurs à l'arrêt.
On connaît à cet effet le système « EGTS », acronyme anglo-saxon de « Electrical Green Taxiing System », développé par les sociétés HONEYWELL et SAFRAN, qui consiste à équiper les roues de l'avion de moteurs électriques alimentés par le groupe auxiliaire de puissance de l'avion. Ce système a pour but d'améliorer les coûts d'exploitation de l'avion, en ce que les turboréacteurs sont à l'arrêt, lors du déplacement de l'avion, depuis sa place de stationnement jusqu'à la piste de décollage.
Toutefois, aucun moyen ne permet aujourd'hui aux autorités aéroportuaires ou aux compagnies aériennes de s'assurer que l'avion fonctionne bien en mode électrique lors de la phase de « taxiing », c'est-à-dire que les turboréacteurs de l'avion sont bien à l'arrêt pendant cette phase.
La présente invention vise, notamment et non limitativement, à résoudre les inconvénients précités, à savoir assurer une sécurité optimale aux opérateurs lors d'opérations de maintenance au sol, et à permettre aux autorités aéroportuaires de connaître à distance le régime de fonctionnement du turboréacteur, notamment lorsque l'avion est au sol.
A cet effet, la présente invention se rapporte à un ensemble propulsif pour aéronef, comprenant une nacelle supportant un turboréacteur,
remarquable en ce que ladite nacelle comprend des moyens visuels d'indication de l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif, lesdits moyens comprenant au moins un ensemble lumineux comprenant :
- au moins un dispositif lumineux, et
- au moins un calculateur adapté pour récupérer des informations relatives à l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif et pour piloter le dispositif lumineux en fonction desdites informations récupérées.
Ainsi, en prévoyant une nacelle comprenant des moyens visuels adaptés pour indiquer l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif, l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif est connu depuis l'extérieur de l'environnement de l'aéronef. En d'autres termes, le pilote n'est plus la seule personne à connaître le régime de fonctionnement de l'ensemble propulsif.
Cela permet notamment, de manière avantageuse, aux opérateurs de réaliser des opérations de maintenance du turboréacteur ou de la nacelle, au sol, en toute sécurité, en ce qu'ils connaissent précisément le mode de fonctionnement de l'ensemble propulsif.
Par ailleurs, ces moyens visuels d'indication de l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif permettent aux autorités aéroportuaires ou aux compagnies aériennes de s'assurer, à distance et depuis l'extérieur de l'avion, que l'avion fonctionne bien en mode électrique lors de son déplacement depuis sa place de stationnement jusqu'à la piste de décollage, c'est à dire que les turboréacteurs sont bien à l'arrêt lors de ce type de déplacement de l'avion.
Optionnellement, la nacelle de l'ensemble propulsif selon l'invention comprend :
- une section amont constituée par une entrée d'air et équipée d'au moins un dispositif de dégivrage ou d'antigivrage de ladite entrée d'air,
- une section médiane destinée à entourer une soufflante du turboréacteur, et
- une section aval abritant un dispositif d'inversion de poussée, ledit dispositif comprenant au moins un capot mobile entre une position ouverte dans laquelle il crée un passage dans la nacelle de façon à dévier au moins partiellement un flux d'air secondaire traversant ladite nacelle, correspondant à un fonctionnement de la nacelle en jet inversé, et une position fermée dans laquelle il ferme ce passage, correspondant à un fonctionnement de la nacelle en jet direct,
et les états de fonctionnement de l'ensemble propulsif sont compris dans le groupe suivant :
- turboréacteur à l'arrêt ;
- fonctionnement bas régime du turboréacteur ;
- fonctionnement haut régime du turboréacteur ;
- fonctionnement jet direct de la nacelle ;
- fonctionnement jet inversé de la nacelle ;
- dispositif de dégivrage ou d'antigivrage désactivé ;
- dispositif de dégivrage ou d'antigivrage activé.
Ainsi, les moyens visuels selon de l'ensemble propulsif selon l'invention sont principalement adaptés pour indiquer l'état de fonctionnement du turboréacteur, de la nacelle et/ou du dispositif de dégivrage ou d'antigivrage.
Selon d'autres caractéristiques toutes optionnelles de l'ensemble propulsif selon l'invention :
- le dispositif lumineux est visible depuis l'extérieur de la nacelle ;
- la nacelle comprend au moins une paroi extérieure et au moins une paroi intérieure destinée à être au contact du flux d'air secondaire, et la paroi extérieure de ladite nacelle est conformée pour supporter le dispositif lumineux ;
- l'ensemble propulsif est commandé par au moins un régulateur numérique à pleine autorité, et le calculateur récupère les informations relatives à l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif depuis ledit régulateur numérique, puis génère au moins un signal de commande du dispositif lumineux ;
- le dispositif lumineux présente des caractéristiques colorimétriques spécifiques à chaque état de fonctionnement de l'ensemble propulsif ;
- le dispositif lumineux comprend au moins une diode électroluminescente polychromatique ;
- le dispositif lumineux comprend une pluralité de diodes électroluminescentes de couleurs différentes ;
- le calculateur peut être intégré à un système électrique de commande du dispositif d'inversion de poussée.
D'autres caractéristiques, buts et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre et à l'examen des figures ci-annexées, dans lesquelles :
- la figure 1 illustre schématiquement un ensemble propulsif selon l'invention ;
- la figure 2 représente schématiquement l'architecture électrique prévue entre le FADEC, le calculateur et le dispositif lumineux ;
- la figure 3 est un diagramme de fonctionnement de l'ensemble propulsif selon l'invention.
Sur l'ensemble des figures, des références identiques ou analogues désignent des organes ou ensembles d'organes identiques ou analogues. On se réfère à la figure 1 , illustrant un ensemble propulsif 1 selon l'invention, comprenant une nacelle 3 supportant un turboréacteur (non représenté).
La nacelle 3 abrite un dispositif d'inversion de poussée (non représenté) en sa section aval 5 et un dispositif de dégivrage ou d'antigivrage (non représenté) en sa section amont 7.
La nacelle 3 présente une paroi extérieure 9 directement en contact avec l'air ambiant et une paroi intérieure (non visible sur la figure) en contact avec le flux d'air secondaire s'écoulant depuis l'amont vers l'aval de la nacelle, dans un canal annulaire entourant le turboréacteur.
Selon l'invention, la nacelle comprend des moyens visuels d'indication de l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif.
On entend par l'expression « état de fonctionnement de l'ensemble propulsif » les différents modes de fonctionnement de la nacelle et du turboréacteur.
A titre d'exemple, les états de fonctionnement du turboréacteur sont les suivants : turboréacteur arrêté, haut régime, bas régime.
Les états de fonctionnement de la nacelle sont constitués par les modes jet direct et jet inversé. De façon connue, en mode jet inversé, le capot du dispositif d'inversion de poussée est ouvert et crée un passage dans la nacelle de façon à dévier au moins partiellement un flux d'air secondaire
traversant ladite nacelle, tandis qu'en mode jet direct, le capot du dispositif d'inversion de poussée positionné de façon à fermer ce passage.
En outre, un autre état de fonctionnement de la nacelle est relatif au dispositif de dégivrage ou d'antigivrage, selon que ce dispositif est activé ou désactivé.
Selon l'invention, les moyens visuels d'indication de l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif sont constitués par un ensemble lumineux comprenant un dispositif lumineux 1 1 piloté par un calculateur 14 (représenté sur la figure 2).
Le dispositif lumineux 1 1 est en fait constitué par un ensemble de diodes électroluminescentes 12 de puissance de différentes couleurs, par exemple, rouge, verte, bleue, argent, etc., dont chaque couleur fait référence à un état de fonctionnement de l'ensemble propulsif. L'intensité des diodes électroluminescentes peut être réglée à volonté grâce à un circuit électrique connu de l'homme du métier permettant de jouer sur la luminosité desdites diodes.
En variante, le dispositif lumineux peut être constitué par une ou plusieurs diode(s) électroluminescente(s) polychromatique(s).
Le dispositif lumineux se présente par exemple sous la forme de bandes de diodes électroluminescentes 13 et 15 disposées sur la paroi extérieure 9 de la nacelle 3.
Sur cette figure, deux bandes de diodes sont représentées. Il va de soi qu'il est tout à fait envisageable de ne prévoir qu'une seule bande de diodes, ou plusieurs bandes de diodes.
Le dispositif lumineux est piloté par un calculateur adapté pour récupérer des informations relatives à l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif.
A cet effet, et comme représenté sur la figure 2, le calculateur 14 est relié à un régulateur numérique à pleine autorité, bien connu de l'homme du métier sous l'acronyme anglo-saxon « FADEC » (« Full Authority Digital Engine Control »), et au dispositif lumineux 1 1 .
Le calculateur reçoit des informations provenant du FADEC, tels que le régime du turboréacteur, la poussée du turboréacteur, ou encore des informations relatives aux commandes de déploiement du dispositif d'inversion de poussée.
En outre, lorsque l'ensemble propulsif est équipé d'un dispositif de dégivrage ou d'antigivrage (« NAI » pour « Nacelle Anti-lcing » en terminologie anglo-saxonne), le calculateur est également relié audit dispositif.
Le calculateur peut être intégré à un système électrique de commande des inverseurs de poussée, connu sous l'acronyme anglo-saxon « ETRAS ® » (« Electrical Thrust Reverser Actuation System »).
Lorsque le dispositif d'inversion de poussée ne comprend pas de tel système électrique, le calculateur est constitué par un dispositif annexe relié au FADEC.
Comme représenté sur la figure 3 illustrant le diagramme de fonctionnement de l'ensemble propulsif selon l'invention, le calculateur récupère les informations grâce au FADEC, puis envoie un signal électrique de commande au dispositif lumineux en fonction des informations relevées.
Par exemple, pour un fonctionnement « turboréacteur à l'arrêt », le calculateur envoie un signal électrique aux diodes électroluminescentes de couleur rouge, tandis que lorsque le calculateur récupère l'information selon laquelle le dispositif d'inversion de poussée est déployé, correspondant à un fonctionnement jet inversé de la nacelle, le calculateur envoie un signal électrique aux diodes électroluminescentes de couleur argent.
Par ailleurs, il est également envisagé de répartir les signaux électriques sur plusieurs diodes de couleurs différentes lorsque les états de fonctionnement de la nacelle sont indépendants les un des autres.
Dans ce cas, le calculateur commande l'allumage des diodes relatives à un état de fonctionnement du turboréacteur, comme par exemple un fonctionnement « bas régime » et, simultanément, le calculateur commande l'allumage des diodes relatives à un état de fonctionnement de la nacelle, comme par exemple « dispositif de dégivrage ou d'antigivrage désactivé ».
La présente invention est particulièrement avantageuse en ce que l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif est connu depuis l'extérieur de l'environnement de l'aéronef. Cela permet à des personnes autres que le pilote de connaître le régime de fonctionnement de l'ensemble propulsif. Ainsi, on assure la sécurité des opérateurs lors d'opérations de maintenance du turboréacteur ou de la nacelle au sol.
Par ailleurs, grâce à la présente invention, les moyens visuels d'indication de l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif permettent aux
autorités aéroportuaires ou aux compagnies aériennes de s'assurer, à distance et depuis l'extérieur de l'avion, que les turboréacteurs sont bien à l'arrêt et que l'avion fonctionne en mode électrique lors de son déplacement depuis sa place de stationnement jusqu'à la piste de décollage, ce qui permet de réduire le bruit, la consommation en carburant et l'émission de gaz CO2 pendant cette phase de « taxiing ».
En outre, la présente invention est facile à mettre en œuvre, en ce qu'elle ne nécessite l'ajout d'aucun capteur supplémentaire. Comme il va de soi, l'invention ne se limite pas aux seules formes de réalisation de cet ensemble propulsif, décrites ci-dessus uniquement à titre d'exemples illustratifs, mais elle embrasse au contraire toutes les variantes faisant intervenir les équivalents techniques des moyens décrits ainsi que leurs combinaisons si celles-ci entrent dans le cadre de l'invention.
A titre d'exemple, les moyens visuels peuvent tout à fait être adaptés, pour indiquer l'état de fonctionnement d'une tuyère primaire ou secondaire.
De plus, la présente invention s'applique également dans le cas où la nacelle présente des systèmes hydrauliques. Dans ce cas, le FADEC est directement utilisé comme élément de contrôle du dispositif lumineux.
Claims
1 . Ensemble propulsif (1 ) pour aéronef, comprenant une nacelle (3) supportant un turboréacteur, caractérisé en ce que ladite nacelle comprend des moyens visuels d'indication de l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif, lesdits moyens comprenant au moins un ensemble lumineux comprenant :
- au moins un dispositif lumineux (1 1 ), et
- au moins un calculateur adapté pour récupérer des informations relatives à l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif et pour piloter le dispositif lumineux en fonction desdites informations récupérées.
2. Ensemble propulsif selon la revendication 1 , ladite nacelle (3) comprenant :
- une section amont (7) constituée par une entrée d'air équipée d'au moins un dispositif de dégivrage ou d'antigivrage,
- une section médiane destinée à entourer une soufflante du turboréacteur, et
- une section aval (5) abritant un dispositif d'inversion de poussée, ledit dispositif comprenant au moins un capot mobile entre une position ouverte dans laquelle il crée un passage dans la nacelle de façon à dévier au moins partiellement un flux d'air secondaire traversant ladite nacelle, correspondant à un fonctionnement de la nacelle en jet inversé, et une position fermée dans laquelle il ferme ce passage, correspondant à un fonctionnement de la nacelle en jet direct,
ledit ensemble propulsif étant caractérisé en ce que les états de fonctionnement de l'ensemble propulsif sont compris dans le groupe suivant :
- turboréacteur à l'arrêt ;
- fonctionnement bas régime du turboréacteur ;
- fonctionnement haut régime du turboréacteur ;
- fonctionnement jet direct de la nacelle ;
- fonctionnement jet inversé de la nacelle ;
- dispositif de dégivrage ou d'antigivrage désactivé ;
- dispositif de dégivrage ou d'antigivrage activé.
3. Ensemble propulsif selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce que le dispositif lumineux est visible depuis l'extérieur de la nacelle.
4. Ensemble propulsif selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, la nacelle comprenant au moins une paroi extérieure (9) et au moins une paroi intérieure destinée à être au contact du flux d'air secondaire, caractérisé en ce que la paroi extérieure de ladite nacelle est conformée pour supporter le dispositif lumineux.
5. Ensemble propulsif selon l'une quelconque des revendication 1 à 4, ledit ensemble étant commandé par au moins un régulateur numérique à pleine autorité, caractérisé en ce que le calculateur récupère les informations relatives à l'état de fonctionnement de l'ensemble propulsif depuis ledit régulateur numérique, puis génère au moins un signal de commande du dispositif lumineux.
6. Ensemble propulsif selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que le dispositif lumineux (1 1 ) présente des caractéristiques colorimétriques spécifiques à chaque état de fonctionnement de l'ensemble propulsif.
7. Ensemble propulsif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le dispositif lumineux (1 1 ) comprend au moins une diode électroluminescente polychromatique.
8. Ensemble propulsif selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le dispositif lumineux comprend une pluralité de diodes électroluminescentes (12) de couleurs différentes.
9. Ensemble propulsif selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que le calculateur est intégré à un système électrique de commande du dispositif d'inversion de poussée.
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| FR13/57724 | 2013-08-02 | ||
| FR1357724A FR3009279B1 (fr) | 2013-08-02 | 2013-08-02 | Ensemble propulsif pour aeronef |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| WO2015015111A1 true WO2015015111A1 (fr) | 2015-02-05 |
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ID=49510328
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| PCT/FR2014/051960 Ceased WO2015015111A1 (fr) | 2013-08-02 | 2014-07-29 | Ensemble propulsif pour aéronef |
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| Country | Link |
|---|---|
| FR (1) | FR3009279B1 (fr) |
| WO (1) | WO2015015111A1 (fr) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11172033B2 (en) | 2019-07-26 | 2021-11-09 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method for service prioritization in electronic device comprising multiple SIMS |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2355716A2 (fr) * | 1976-06-23 | 1978-01-20 | Bronzavia Sa | Dispositif anti-givrage d'une helice d'avion |
| WO1992000183A1 (fr) * | 1990-06-28 | 1992-01-09 | Short Brothers Plc | Element de construction composite |
| US5354015A (en) * | 1993-08-10 | 1994-10-11 | Meador Robert H | System for warning the flight crew on board an aircraft of pre-flight aircraft icing |
| EP1099629A1 (fr) * | 1999-11-10 | 2001-05-16 | Aerospatiale Matra Airbus S.A. | Indicateur de défaut de fermeture, notamment pour des capots de nacelle d'un moteur d'avion |
| WO2013026975A1 (fr) * | 2011-08-22 | 2013-02-28 | Aircelle | Dispositif de verrouillage à détection mécanique de fermeture et ouverture |
-
2013
- 2013-08-02 FR FR1357724A patent/FR3009279B1/fr active Active
-
2014
- 2014-07-29 WO PCT/FR2014/051960 patent/WO2015015111A1/fr not_active Ceased
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR2355716A2 (fr) * | 1976-06-23 | 1978-01-20 | Bronzavia Sa | Dispositif anti-givrage d'une helice d'avion |
| WO1992000183A1 (fr) * | 1990-06-28 | 1992-01-09 | Short Brothers Plc | Element de construction composite |
| US5354015A (en) * | 1993-08-10 | 1994-10-11 | Meador Robert H | System for warning the flight crew on board an aircraft of pre-flight aircraft icing |
| EP1099629A1 (fr) * | 1999-11-10 | 2001-05-16 | Aerospatiale Matra Airbus S.A. | Indicateur de défaut de fermeture, notamment pour des capots de nacelle d'un moteur d'avion |
| WO2013026975A1 (fr) * | 2011-08-22 | 2013-02-28 | Aircelle | Dispositif de verrouillage à détection mécanique de fermeture et ouverture |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US11172033B2 (en) | 2019-07-26 | 2021-11-09 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Method for service prioritization in electronic device comprising multiple SIMS |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR3009279B1 (fr) | 2017-06-23 |
| FR3009279A1 (fr) | 2015-02-06 |
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