JP2012507032A - フルードパワーシステム用診断および応答システム並びにその方法 - Google Patents
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Abstract
Description
Claims (83)
- フルードパワーシステムの圧力のピークおよび谷をモニタリングし、
前記フルードパワーシステムの温度を測定し、
前記フルードパワーシステムの1つのホースあるいは複数のホース各々に対し、各ホース内のピーク圧力の範囲および液体温度に基づきピーク圧力によって生じるダメージを計算し、
前記ホースの寿命がどの程度利用されているか評価するため、モニタリングおよび測定を続け、
前記フルードパワーシステムもしくはシステムコンポーネントに対して修理保守の必要な状況であること、あるいは規格から外れている状況であることを警告する
ことを特徴とする方法。 - 前記計算は、少なくとも部分的には相対的ピーク圧力およびピーク圧力が生じるときのホース内の流体温度に基づいて、各ピーク圧力により生じるホースに対するダメージを計算することを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記計算は、前記ホースの曲げの程度を考慮することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記計算は、前記ホースの使用期間を考慮することを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記ホースの寿命がどれくらい利用されていたかを判断するために計算されたダメージを累積するのを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記警告は、前記計算を実行するコントロールユニットの故障の警告、あるいは前記モニタリングおよび測定を提供する1つもしくは複数のセンサの故障の警告を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記規格から外れている状況は、圧力オーバーであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記規格から外れている状況は、温度オーバーであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記規格から外れている状況は、使用寿命を超えたことであることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 警告に関する情報を収集するため、汎用プロセッサをベースとしたデバイスを、前記計算および警告を実行するコントロールユニットに接続させることを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記フルードパワーシステムから離れた中央位置へ前記警告を伝えるのを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記モニタリングおよび測定を実行する複数の圧力および温度センサユニットを配置し、
モニタリングされる各ホースを各センサによって識別するのをさらに含み、
各センサユニットは、前記フルードパワーシステムの異なるエリアに配置され、
各センサユニットは、そのユニットが配置されたエリアにある複数のホース各々における圧力および温度を測定することを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 前記計算が、モニタリングされるホースによって変わることを特徴とする請求項12に記載の方法。
- 前記警告は、視覚的警告を含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記視覚的警告は、少なくとも1つの警告ライトを予め定められたシーケンスで光らせて、前記フルードパワーシステムあるいはそのコンポーネントに対して修理保守が必要な状況であること、あるいは規格外であることを示すことを含むことを特徴とする請求項14に記載の方法。
- 前記修理保守が必要な状況は、特定のホースが利用可能な期間の終焉に近い状況であることを特徴とする請求項15に記載の方法。
- 前記規格から外れている状況は、圧力オーバー状態を含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
- 前記規格から外れている状況は、温度オーバー状態を含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
- 前記規格外の状況は、警告システムの故障を含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
- 前記規格外の状況は、1つもしくは複数のフルードパワーシステムコンポーネントの使用寿命を超えた状態を含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
- 複数の圧力および温度センサユニットと、
モニタリングされる各ホースを識別する情報に従ってプログラム化されたコントロールユニットとを備え、
各センサユニットは、フルードパワーシステムの異なったエリアに配置され、また、各ユニットは、配置されたエリアにある複数のホース各々をモニタリングし、
前記コントロールユニットは、識別されたホースに対し、モニタリングされている圧力および温度を使ってホースダメージアルゴリズムを適用し、該アルゴリズムに従い、圧力もしくは温度が規格から外れていること、あるいはホース損傷を警告することを特徴とするシステム。 - 前記コントロールユニットが、各ホースに対して少なくとも1つの変数に従ってプログラムされていることを特徴とする請求項21に記載のシステム。
- 前記各ホースの変数が、そのホースに対する破裂圧であることを特徴とする請求項22に記載のシステム。
- 前記各ホースの変数が、ホースの動作圧であることを特徴とする請求項22に記載のシステム。
- 前記各ホースの変数が、ホースの通常動作温度であることを特徴とする請求項22に記載のシステム。
- 前記各ホースの変数が、ホースの警報温度であることを特徴とする請求項22に記載のシステム。
- 前記ホースダメージアルゴリズムが、ホースの累積ダメージアルゴリズムであることを特徴とする請求項21に記載のシステム。
- 前記コントロールユニットが、前記コントロールユニットの故障、あるいは1つ若しくは複数のセンサの故障を警告することを特徴とする請求項21に記載のシステム。
- 前記規格外の状況が、圧力オーバーであることを特徴とする請求項21に記載のシステム。
- 前記規格外の状況が、温度オーバーであることを特徴とする請求項21に記載のシステム。
- 警告に関する情報を収集するため、汎用プロセッサベースのデバイスを前記システムに接続させる手段をさらに備えることを特徴とする請求項21に記載のシステム。
- 前記警告を伝える手段をさらに有することを特徴とする請求項21に記載のシステム。
- 前記警告を伝える手段が、前記システムから離れた中央位置へ前記警告を送信する手段を有することを特徴とする請求項32に記載のシステム。
- 前記警告を伝える手段が、視覚的警告を提供する少なくとも1つの手段を有することを特徴とする請求項32に記載のシステム。
- 前記視覚的警告を提供する少なくとも1つの手段が、あらかじめ定められたシーケンスで光らせることによって、特定の故障状況を示す少なくとも1つの警告灯を有することを特徴とする請求項32に記載のシステム。
- 前記故障状況が、ホースが利用可能期間の終焉に近いことを警告するホースの修理保守の必要な状況を含むことを特徴とする請求項35に記載のシステム。
- 前記故障状況が、圧力オーバーの状況を含むことを特徴とする請求項35に記載のシステム。
- 前記故障状況が、温度オーバー状況であることを特徴とする請求項35に記載のシステム。
- 前記故障状況が、システムの故障を含むことを特徴とする請求項35に記載のシステム。
- 異なった故障状況が、個々のホースに設定可能であることを特徴とする請求項35に記載のシステム。
- 前記ホースのダメージアルゴリズムは、少なくとも部分的には相対的ピーク圧力およびピーク圧力が生じるときのホース内の流体温度に基づいて、各ピーク圧力により生じるホースに対するダメージを計算することを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
- 前記コントロールユニットは、対象ホースの使用される寿命を評価し、前記アルゴリズムに従って余命終焉に近いことを警告するため、モニタリングされる圧力および温度を使って前記ホースのダメージアルゴリズムを継続して適用することを特徴とする請求項21に記載のシステム。
- 前記アルゴリズムが、モニタリングされるホースを特定する情報によって変わることを特徴とする請求項21に記載のシステム。
- モニタリングされるホースを特定する情報が、フルードパワーシステムでのホースの位置を含むことを特徴とする請求項21に記載のシステム。
- フルードパワーシステムに配置される圧力および温度センサからデータを獲得し、
故障アルゴリズムでデータを分析して前記フルードパワーシステム内のホースの累積ダメージの経歴を作成し、
累積ダメージのレベルが、前記フルードパワーシステムのホースの損傷が差し迫っていることを示す場合、ホース破損が差し迫っていることを中央位置へ伝達し、
前記中央位置で情報を分析して適切な応答を決定し、
前記フルードパワーシステムの場所および故障の迫っている提示されたホースの識別を含めた前記フルードパワーシステムに関する情報を、応答ネットワークと通じて応答ユニットへ伝送ことを特徴とする方法。 - 前記応答ユニットが、前記場所へ応答し、ホース損傷に起因して前記フルードパワーシステムが故障する前に前記コンポーネントを交換することにより、前記フルードパワーシステムを整備することを特徴とする請求項45に記載の方法。
- 前記伝送が、ホースが破損した情報を伝え、破損したホースを交換して前記フルードパワーシステムを通常使用状態に戻すことを特徴とする請求項46に記載の方法。
- 前記伝送が、その情報と居場所を、フルードパワーコンポーネントサプライヤーへ伝達し、今度はサプライヤーが前記応答ユニットと通信することを特徴とする請求項45に記載の方法。
- 前記フルードパワーサプライヤーは、交換ホースを前記応答ユニットへ供給することを特徴とする請求項48に記載の方法。
- 前記アルゴリズムが、前記フルードパワーシステムの各ホースに対して少なくとも1つの変数を用いることを特徴とする請求項45に記載の方法。
- 前記各ホースの変数が、ホースの破裂圧、運転圧力および運転圧力の生じるサイクル期間、通常運転温度、警告温度の少なくともいずれかで1つであることを特徴とする請求項50に記載の方法。
- 前記アルゴリズムが、少なくとも部分的には相対的ピーク圧力のレベルおよびホース内の流体温度に基づき、測定される各ピーク圧力によって生じるホースダメージを計算することを特徴とする請求項45に記載の方法。
- 前記アルゴリズムが、モニタリングされるホースを識別する情報によって変わることを特徴とする請求項45に記載の方法。
- 前記モニタリングされるホースを識別する情報が、前記フルードパワーシステム内の前記ホースの場所を含むことを特徴とする請求項53に記載の方法。
- フルードパワーシステムコンポーネントが使用可能な寿命期間の終わりに近いとき、あるいはコンポーネントが故障したときを判断する予見的アルゴリズムと、
前記フルードパワーシステムコンポーネントに関する情報を、フルードパワーシステムコンポーネントの仕様、フルードパワーシステムの細目、前記フルードパワーシステムを搭載する機器の地上位置とともに、中央位置へ伝送する手段と、
前記情報に応答して、前記フルードパワーシステムコンポーネントが故障する前に前記フルードパワーシステムコンポーネントを交換する手段と
を備えたことを特徴とするフルードパワーコンポーネント診断及び応答システム。 - 前記予見的アルゴリズムが、累積ホースダメージアルゴリズムであることを特徴とする請求項55に記載のシステム。
- 予め定められた通信チャンネルを通じて、前記情報を前記中央位置から前記応答手段へ伝達する手段をさらに有することを特徴とする請求項55に記載のシステム。
- 前記通信チャンネルを介して 前記情報を前記中央位置から前記応答手段へ伝達する手段をさらに有することを特徴とする請求項57に記載のシステム。
- 前記伝達手段が、前記通信チャンネルを通じて前記情報および居場所をフルードパワーコンポーネントサプライヤーに伝達し、
前記応答手段が、前記フルードパワーコンポーネントサプライヤーによって提供される交換用コンポーネントと、修理あるいは整備従業者とを備えた応答乗用者を備えることを特徴とする請求項57に記載のシステム。 - 前記応答手段が、フルードパワーコンポーネントの交換品と、修理あるいは整備従業者とを備えた応答ユニットを有し、前記ユニットが、前記居場所へ応答して、前記コンポーネントの故障に起因して前記フルードパワーシステムが故障する前に前記コンポーネントを交換することによって前記フルードパワーシステムを維持することを特徴とする請求項55に記載のシステム。
- 複数の圧力及び温度センサをさらに有し、
各センサはフルードパワーシステムの異なる領域に配置され前記予見的アルゴリズムへ入力を提供することを特徴とする請求項55に記載のシステム。 - 前記フルードパワーシステムコンポーネントが、フルードパワーホースであることを特徴とする請求項61に記載のシステム。
- 前記アルゴリズムが、各ホースに対して少なくとも1つの変数を用いることを特徴とする請求項62に記載のシステム。
- 前記各ホースの変数が、ホースの破裂圧、運転圧力および運転圧力の生じるサイクル寿命、通常運転温度、警告温度の少なくともいずれかで1つであることを特徴とする請求項63に記載のシステム。
- 前記アルゴリズムが、少なくとも部分的には相対的ピーク圧力のレベルおよびホース内の流体温度に基づき、測定される各ピーク圧力によって生じるホースダメージを計算することを特徴とする請求項62に記載のシステム。
- 前記アルゴリズムが、入力圧力および温度を使って継続的に適用され、対象ホースの使用寿命を推定し、
前記情報が、ホースが前記アルゴリズムに従った余命終焉に近いことの警告を含むことを特徴とする請求項62に記載のシステム。 - 前記アルゴリズムが、モニタリングされるホースを識別する情報によって変わることを特徴とする請求項62に記載のシステム。
- 前記モニタリングされるホースを識別する情報が、前記フルードパワーシステムのホース位置を含むことを特徴とする請求項67に記載のシステム。
- 予見的アルゴリズムを用いて、フルードパワーシステム内のフルードパワーコンポーネントが使用可能な寿命の終わりに近いときを判断し、
フルードパワーコンポーネントが使用可能な寿命の終わりに近い情報を、フルードパワーシステム情報および位置情報とともに伝送し、
前記位置へ応答し、
前記フルードパワーコンポーネントを交換することによって前記フルードパワーシステムを整備することを特徴とする方法。 - 前記整備が、前記フルードパワーコンポーネントの故障に起因する前記フルードパワーシステムの故障が生じる前に実行されることを特徴とする請求項69に記載の方法。
- 前記伝送が、フルードパワーコンポーネントが破損した情報を伝え、フルードパワーコンポーネントを交換して前記フルードパワーシステムを通常使用状態に戻すことを特徴とすることを特徴とする請求項69に記載の方法。
- 前記伝送が、フルードパワーコンポーネントサプライヤーへ前記情報と位置を伝えることを特徴とする請求項69に記載の方法。
- 前記応答および整備が、前記フルードパワーコンポーネントサプライヤーによって実行されることを特徴とする請求項72に記載の方法。
- 前記応答および整備が、前記フルードパワーコンポーネントサプライヤーによって提供されるフルードパワーコンポーネント交換品を使って、修理サービスプロバイダーによって実行されることを特徴とする請求項72に記載の方法。
- 前記フルードパワーシステムコンポーネントが、フルードパワーホースであることを特徴とする請求項69に記載の方法。
- 前記フルードパワーシステム情報が、フルードパワーシステム仕様を含むことを特徴とする請求項69に記載の方法。
- 前記フルードパワーシステムコンポーネントが、フルードパワーホースであって、
前記予見的アルゴリズムが、累積ホースダメージアルゴリズムであることを特徴とする請求項69に記載の方法。 - 前記アルゴリズムが、複数の圧力および温度センサからの入力を使用し、
各センサは、前記フルードパワーシステムの異なったエリアに配置されることを特徴とする請求項77に記載の方法。 - 前記アルゴリズムが、各ホースに対し少なくとも1つの変数を用いることを特徴とする請求項78に記載の方法。
- 前記各ホースの変数が、ホースの破裂圧、運転圧力および運転圧力の生じるサイクル寿命、通常運転温度、警告温度の少なくともいずれかで1つであることを特徴とする請求項79に記載の方法。
- 前記アルゴリズムが、少なくとも部分的には相対的ピーク圧力のレベルおよびホース内の流体温度に基づき、測定される各ピーク圧力によって生じるホースダメージを計算することを特徴とする請求項78に記載の方法。
- 前記アルゴリズムが、モニタリングされるホースを識別する情報によって変わることを特徴とする請求項78に記載の方法。
- 前記モニタリングされるホースを識別する情報が、前記フルードパワーシステムnホースの場所を含むことを特徴とする請求項82に記載の方法。
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