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公开(公告)号:CN101983157A
公开(公告)日:2011-03-02
申请号:CN200880017508.5
申请日:2008-05-20
申请人: 波音公司
IPC分类号: B64F5/00
CPC分类号: G01B21/20
摘要: 本发明提供了制造复合结构的方法和系统。该方法(400,500,600)包括:接收表示结构部分表面(312)的数据;测量结构表面;测量的表面相应于接收的表面,其中测量是以弯曲条件下的结构执行的;以及确定第一和第二方向上在测量的表面和在相应于测量的表面的区域处接收的表面之间的差。该方法也包括确定第三方向上的差;传递第一和第二以及第三方向上所确定的差的变形算法;以及,确定在弯曲条件下的表面上对应于在结构设置在标称条件中时接收表面上相应点的点在第一、第二和第三方向上的位置。
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公开(公告)号:CN105035349B
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201510182449.9
申请日:2015-04-17
申请人: 波音公司
发明人: B·J·马什 , M·A·拉扎尔 , K·D·范斯考特 , B·T·库克 , L·S·布德兹尼 , R·M·科尔曼 , M·M·范德维尔 , A·S·奥尔森 , D·V·多尔西 , O·M·诺布尔斯
IPC分类号: B64F5/60
摘要: 本发明涉及飞行器增强的参考系统和方法。一种方法包括将第一测量设备和第二测量设备分别临近第一飞行器门和第二飞行器门放置,以及确定相对于第一测量设备的第二位置的第二测量设备的第一位置。该方法包括将第一多个反射设备和第二多个反射设备分别临近第一门和第二门放置到飞行器内部。该方法包括分别测量从第一测量设备和第二测量设备到第一多个反射设备和第二多个反射设备的第一距离和第二距离,以及测量从第二测量设备到第二多个反射设备的第二距离。基于确定的第二测量设备的位置并进一步基于第一距离和第二距离,确定第一多个反射设备和第二多个反射设备中的每个之间的第三距离。第三距离为机身和机翼上的点提供测量基线。
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公开(公告)号:CN101681158A
公开(公告)日:2010-03-24
申请号:CN200880020300.9
申请日:2008-06-13
申请人: 波音公司
IPC分类号: G05B19/401
CPC分类号: G01N29/223 , G01N29/265 , G01N2291/2694
摘要: 能够自动检查工件系统和方法。无损检查传感器被安装到框架上,该框架被安装到传送设备上。通过跟踪系统测定工件第一预定位置的方位。移动传送设备以使无损检查传感器定位在靠近工件的第一预定位置。靠近第一预定位置的工件的第一部分通过无损检查传感器无损检查。工件第二预定位置的方位可用跟踪系统测定。移动传送设备以使无损检查传感器定位在靠近工件的第二预定位置,并且靠近第二预定位置的工件的第二部分可通过无损检查传感器无损检查。数据可从传感器提供给计算系统并且通过计算系统被分析。
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公开(公告)号:CN103499645B
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201310424577.0
申请日:2008-06-13
申请人: 波音公司
IPC分类号: G01N29/22 , G01N29/265
CPC分类号: G01N29/223 , G01N29/265 , G01N2291/2694
摘要: 能够自动检查工件系统和方法。无损检查传感器被安装到框架上,该框架被安装到传送设备上。通过跟踪系统测定工件第一预定位置的方位。移动传送设备以使无损检查传感器定位在靠近工件的第一预定位置。靠近第一预定位置的工件的第一部分通过无损检查传感器无损检查。工件第二预定位置的方位可用跟踪系统测定。移动传送设备以使无损检查传感器定位在靠近工件的第二预定位置,并且靠近第二预定位置的工件的第二部分可通过无损检查传感器无损检查。数据可从传感器提供给计算系统并且通过计算系统被分析。
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公开(公告)号:CN101681158B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN200880020300.9
申请日:2008-06-13
申请人: 波音公司
IPC分类号: G05B19/401
CPC分类号: G01N29/223 , G01N29/265 , G01N2291/2694
摘要: 能够自动检查工件系统和方法。无损检查传感器被安装到框架上,该框架被安装到传送设备上。通过跟踪系统测定工件第一预定位置的方位。移动传送设备以使无损检查传感器定位在靠近工件的第一预定位置。靠近第一预定位置的工件的第一部分通过无损检查传感器无损检查。工件第二预定位置的方位可用跟踪系统测定。移动传送设备以使无损检查传感器定位在靠近工件的第二预定位置,并且靠近第二预定位置的工件的第二部分可通过无损检查传感器无损检查。数据可从传感器提供给计算系统并且通过计算系统被分析。
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公开(公告)号:CN101646983B
公开(公告)日:2011-06-29
申请号:CN200880008320.4
申请日:2008-03-14
申请人: 波音公司
发明人: B·J·马什 , K·D·范斯考特 , K·M·马伦-赫格里
IPC分类号: G05B19/4097
CPC分类号: G05B19/41805 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y80/00 , G05B19/401 , Y02P90/04 , Y10T29/53
摘要: 飞行器的机身区段利用拼接元件而被接合,所述拼接元件弥补了由机身区段上配合表面之间的不匹配而导致的间隙。机身区段利用计算机模型而被虚拟组装,该计算机模型基于已建的机身区段的非接触测量。该虚拟组装的机身区段被用于绘制在配合表面之间的间隙。绘制的间隙被用于生产工具插入件,该工具插入件具有反应间隙尺寸的轮廓。工具插入件被用于制造拼接元件,所述拼接元件具有当机身区段被组装并接合时填充间隙的轮廓,从而消除了对填充间隙的垫片与衬垫的需求。
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公开(公告)号:CN101646983A
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200880008320.4
申请日:2008-03-14
申请人: 波音公司
发明人: B·J·马什 , K·D·范斯考特 , K·M·马伦-赫格里
IPC分类号: G05B19/4097
CPC分类号: G05B19/41805 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B33Y80/00 , G05B19/401 , Y02P90/04 , Y10T29/53
摘要: 飞行器的机身区段利用拼接元件而被接合,所述拼接元件弥补了由机身区段上配合表面之间的不匹配而导致的间隙。机身区段利用计算机模型而被虚拟组装,该计算机模型基于已建的机身区段的非接触测量。该虚拟组装的机身区段被用于绘制在配合表面之间的间隙。绘制的间隙被用于生产工具插入件,该工具插入件具有反应间隙尺寸的轮廓。工具插入件被用于制造拼接元件,所述拼接元件具有当机身区段被组装并接合时填充间隙的轮廓,从而消除了对填充间隙的垫片与衬垫的需求。
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公开(公告)号:CN105035349A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510182449.9
申请日:2015-04-17
申请人: 波音公司
发明人: B·J·马什 , M·A·拉扎尔 , K·D·范斯考特 , B·T·库克 , L·S·布德兹尼 , R·M·科尔曼 , M·M·范德维尔 , A·S·奥尔森 , D·V·多尔西 , O·M·诺布尔斯
IPC分类号: B64F5/00
CPC分类号: G01S17/88 , B64F5/10 , G01B11/002 , G01S7/4808 , G01S17/08 , G01S17/66 , G01S17/87
摘要: 本发明涉及飞行器增强的参考系统和方法。一种方法包括将第一测量设备和第二测量设备分别临近第一飞行器门和第二飞行器门放置,以及确定相对于第一测量设备的第二位置的第二测量设备的第一位置。该方法包括将第一多个反射设备和第二多个反射设备分别临近第一门和第二门放置到飞行器内部。该方法包括分别测量从第一测量设备和第二测量设备到第一多个反射设备和第二多个反射设备的第一距离和第二距离,以及测量从第二测量设备到第二多个反射设备的第二距离。基于确定的第二测量设备的位置并进一步基于第一距离和第二距离,确定第一多个反射设备和第二多个反射设备中的每个之间的第三距离。第三距离为机身和机翼上的点提供测量基线。
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公开(公告)号:CN101983157B
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN200880017508.5
申请日:2008-05-20
申请人: 波音公司
IPC分类号: B64F5/00
CPC分类号: G01B21/20
摘要: 本发明提供了制造复合结构的方法和系统。该方法(400,500,600)包括:接收表示结构部分表面(312)的数据;测量结构表面;测量的表面相应于接收的表面,其中测量是以弯曲条件下的结构执行的;以及确定第一和第二方向上在测量的表面和在相应于测量的表面的区域处接收的表面之间的差。该方法也包括确定第三方向上的差;传递第一和第二以及第三方向上所确定的差的变形算法;以及,确定在弯曲条件下的表面上对应于在结构设置在标称条件中时接收表面上相应点的点在第一、第二和第三方向上的位置。
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公开(公告)号:CN103499645A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201310424577.0
申请日:2008-06-13
申请人: 波音公司
IPC分类号: G01N29/22 , G01N29/265
CPC分类号: G01N29/223 , G01N29/265 , G01N2291/2694
摘要: 能够自动检查工件系统和方法。无损检查传感器被安装到框架上,该框架被安装到传送设备上。通过跟踪系统测定工件第一预定位置的方位。移动传送设备以使无损检查传感器定位在靠近工件的第一预定位置。靠近第一预定位置的工件的第一部分通过无损检查传感器无损检查。工件第二预定位置的方位可用跟踪系统测定。移动传送设备以使无损检查传感器定位在靠近工件的第二预定位置,并且靠近第二预定位置的工件的第二部分可通过无损检查传感器无损检查。数据可从传感器提供给计算系统并且通过计算系统被分析。
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