技术人员可以确定零件是否可修复以及哪家修理厂负责维修。可以加入警报,例如,通知供应链可修复零件已被移除并正在运往修理厂。在开发 RFID 集成解决方案时,波音公司发现一家航空公司某些可修复零件的平均交货时间为 431 天。重新设计的流程使零件只需 12 天即可完成供应链运输,缩短了 97%。在分析过程中,一家航空公司在队列中发现了 87 个相同零件的实例 — — 并且实际上订购了三个新的替换零件,却没有意识到它已经有 87 个可修复零件可用。
技术人员可以确定零件是否可修复以及哪家修理厂负责维修。可以加入警报,例如,通知供应链可修复零件已被移除并正在运往修理厂。在开发 RFID 集成解决方案时,波音公司发现一家航空公司某些可修复零件的平均交货时间为 431 天。重新设计的流程使零件只需 12 天即可完成供应链运输,缩短了 97%。在分析过程中,一家航空公司在队列中发现了 87 个相同零件的实例 — — 并且实际上订购了三个新的替换零件,却没有意识到它已经有 87 个可修复零件可用。
波音公司还致力于通过全面的起飞测试来减少机尾撞击,这是任何新飞机项目认证的一部分。在飞行测试期间,起飞测试条件是专门为研究早期抬轮、快速抬轮、着陆时无拉尾和长拉尾的影响而设计的。在此测试期间,将根据认证标准为飞机的设计操作用途建立可接受的裕度。在所有情况下,波音商用飞机都达到或超过了起飞和着陆以及侧风起飞和着陆的设计认证标准(见图 1)。发动机熄火起飞和着陆的标准也经过评估(见图 2)。
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针对 737 MAX 优化的新引擎。 737 MAX 将由 CFM International LEAP -1B 发动机提供动力,该发动机具有经过优化、更高效的核心机和更大的风扇直径(见图 4),从 61 英寸(155 厘米 [cm])增加到 69.4 英寸(176 厘米)。新发动机是新飞机燃油效率的主要驱动力——在计算阻力后可减少约 11% 的燃油使用量。LEAP -1B 发动机源自一套先进技术,包括碳纤维复合材料风扇和风扇机匣;第四代三维气动翼型设计;双环预旋燃烧室;先进的冷却和
1988 年 8 月 20 日以后生产的商用飞机采用的面板可减少热量和烟雾排放,从而延迟轰燃(即封闭区域内所有可燃材料同时或几乎同时着火)的发生。在飞机的使用寿命内,内饰会经过多次更新和翻新。这使得即使是较旧的飞机,其内饰也会融入这些改进。此外,1990 年 8 月 20 日或之后生产的飞机必须符合以下明确标准:最大峰值热释放率为每平方米 65 千瓦,最大总热释放率为每平方米 65 千瓦分钟,特定光学烟雾密度为 200(即俄亥俄州立大学定义的 oSu 65/65/200 消防安全标准)。每架波音客机还配备了全面的防火系统。这些系统包括使用防火材料、烟雾探测和灭火系统以及隔热毯,以抵抗机身下半部分附近燃料火势的烧穿。(有关客舱防火的更多信息,请参阅第 19 页。)
刹车。787 上电气化系统架构的一项创新应用是从液压制动转向电气制动。电气刹车显著降低了制动系统的机械复杂性,消除了因制动液压油泄漏、阀门泄漏和其他液压故障而导致延误的可能性。由于其电气刹车系统是模块化的(每个机轮有四个独立的制动执行器),787 能够在每个机轮有一个电气刹车执行器 (eba) 不工作的情况下进行调度,与出现故障的液压刹车系统相比,性能损失将大大减少。eba 是线路可更换的,因此可以现场维护刹车。一般来说,电气系统要容易得多
波音 ELB 成为整体电子化基础设施的一部分时,其价值最大。ELB 应用程序将机组故障报告与波音提供的地面应用程序(如 AHM)、航空公司地面托管的日志应用程序以及航空公司地面系统(如维护控制)相链接。这种类型的系统为航空公司提供了一种可以改变其维护操作的解决方案。它还为未来实施提供了框架,可以支持其他降低成本的功能,从而实现飞机的无纸化调度。全面的电子化基础设施很复杂(见图 3),航空公司可能需要开发新资源来支持它。但它提供了一个可以轻松集成未来生产力改进的框架。波音提供各种实施和支持服务。图 3 描绘了一个完整的安装,其中包括本地托管的 ELB 机队数据库和与航空公司后台系统的连接。波音提供了一种规模化实施,使用 MyBoeingFleet.com 作为不需要后台集成的航空公司的主要机队数据库。