Intérieur de cabine d’avion

Simulation et création d'un intérieur de cabine esthétiquement parfait pour améliorer l’expérience passager

Intérieur de cabine
Comme les compagnies aériennes rivalisent en matière d’expérience passager, tout avion commercial dispose de types de siège, blocs cuisine, soutes à bagages, panneaux latéraux et plafonds particuliers dans les cabines Economy et Business.

Les éléments de cabine doivent être conçus et fabriqués de manière à être attrayants et confortables, mais ils doivent aussi rester légers pour réduire la consommation de carburant par vol.

Les logiciels de simulation et d’analyse d’Hexagon Manufacturing Intelligence aident les concepteurs de cabine à optimiser l’utilisation de nouveaux matériaux, tels que des composites, et à appliquer des processus comme la fabrication additive et le moulage par injection pour réaliser avec précision des pièces légères.

Parce que voler en altitude implique de pressuriser la cabine, de garantir son chauffage et d'augmenter son taux d'humidité, simuler et optimiser l'environnement à bord d'un avion peut être un véritable défi. L’offre d’Hexagon en matière de logiciels de dynamique des fluides renferme une méthode unique en son genre pour prendre en compte la température du corps humain dans ces calculs, en rapprochant ainsi la simulation de la réalité.

Compte tenu de l’essor prévu de l’aéronautique, dont l’activité devrait doubler au cours des 20 prochaines années, les panneaux et sièges de cabine doivent être fabriqués en grande quantité de plus en plus vite et à coûts réduits.

Du point de vue de la fabrication, les panneaux latéraux et de plafond intérieurs n'ont pas les mêmes exigences de précision que d'autres composants d’avion. Mais les volumes sont élevés et la finition de la surface est importante pour l’apparence de la cabine, tout comme l’alignement des jeux et affleurements pendant l’installation. L'industrie utilise de plus en plus les outils Hexagon spécialisés dans l’ajustement et la finition pendant cette phase de conception de l’intérieur de la cabine.

Avec la fabrication prévue de dizaines de milliers d'avions à fuselage étroit au cours des 15 prochaines années, équipés en moyenne de 150 sièges, les chaînes de fabrication s'automatisent de plus en plus. Les solutions Hexagon de mesure intégrée avec et sans contact permettent de contrôler rapidement les dimensions de composants de siège et la qualité des sièges assemblés.

Analyse et enregistrement de dommages structurels d’aéronefs

Les outils d'analyse et de visualisation de données aident à automatiser et à améliorer les opérations cruciales que sont l’identification, l’enregistrement et l’analyse de dommages structurels d’aéronef à partir de diverses sources.

Surveillance d’outils et de processus en temps réel dans l’aérospatiale

Associées aux informations sur l’utilisation de la machine, la surveillance en temps réel et la détermination de tendances dans les données de mesure peuvent aider à optimiser les processus en continu.

Installation et inspection d'outils d'assemblage d’avions

Systèmes de métrologie portables, faciles d’emploi et de haute performance pour garantir l’installation précise d'outils et de fixations dans l’assemblage d'avions.

Rétroconception d'éléments d'avion pour la MRO

L'application du scanning 3D pour la rétroconception de pièces facilite la réparation, la maintenance et l’entretien (MRO) d'avions pour lesquels il n’existe pas de données...

Débit d'air et confort thermique dans la cabine d’avion

Les conditions d’environnement dans une cabine jouent un rôle fondamental dans l’expérience passager. Aussi, la conception d’un avion assurant le confort des personnes à...

Bruit dans la cabine d’avion et confort des passagers

L’utilisation d'un logiciel de simulation acoustique pour concevoir des cabines d’avion plus silencieuses peut avoir un grand impact sur le confort de vol et l’expérience...

Inspection d’embases de siège de passager pour avions

Les solutions de mesure portables peuvent augmenter la productivité dans l'aménagement de la cabine d'un avion en simplifiant l’inspection des embases de siège de passager.

Gestion de cycle de vie de matériaux pour l’aérospatiale

Les constructeurs aéronautiques peuvent améliorer l’utilisation et la traçabilité des matériaux, de même que la conception du produit, en acquérant, gérant et partageant...

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