WO2009095307A2 - System zur gleichzeitigen longitudinalen verschiebung mehrerer sitzreihen - Google Patents
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- WO2009095307A2 WO2009095307A2 PCT/EP2009/050413 EP2009050413W WO2009095307A2 WO 2009095307 A2 WO2009095307 A2 WO 2009095307A2 EP 2009050413 W EP2009050413 W EP 2009050413W WO 2009095307 A2 WO2009095307 A2 WO 2009095307A2
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Definitions
- the invention relates to the seat configuration in airplanes.
- the invention relates to a system for simultaneous longitudinal displacement of a plurality of selected seats or rows of seats in an aircraft, a seating group in an aircraft, the use of such a system in an aircraft, and an aircraft with such a system.
- An airplane has a specific seat layout (seat configuration) which is considered fixed and subdivided into 1, 2 or 3 classes.
- the exemplary embodiments described relate equally to the system, the seating group, the use and the aircraft.
- a system for simultaneously longitudinally displacing a plurality of selected seats or rows of seats in an aircraft having drive means for translating the seats, and wherein the system for automatically translating the seats is made according to a change in seat configuration planning ,
- changes in seat configuration planning may be made, for example, on-board. These changes are for example entered or initiated by a passenger.
- This seating configuration plan is then communicated to the system so that the seats can be automatically moved accordingly.
- the system thus enables the fast, automatic movement of multiple rows of seats (or individual seats), as needed. With this system, multiple rows of seats can simultaneously increase or decrease their distance from one another.
- the system is designed as a mechanically coupled system. For example, all eligible seats or rows of seats are mechanically coupled to the drive device, which then shifts all seats at the same time.
- This single drive is attached, for example, to the front of the scissor mechanism (seen in the aircraft direction).
- the individual seats or rows of seats are attached to the node in the scissors mechanism.
- the drive means is designed to move all the selected seats simultaneously.
- the system is designed for self-sufficient, individual displacement of the selected seats or rows of seats.
- individually selected seats can be moved individually, for example, depending on the personal desire of each passenger at the time of booking.
- the drive device has a bottom-fixed toothed rail and per row of seats a drive motor.
- the drive motor in each row of seats for example, coupled with a corresponding gear which engages the rack rail or rack.
- Dental rail can be mounted on the passenger cabin floor or below the passenger cabin floor.
- the system further comprises a speed sensor or a position sensor for each seat or for each row of seats for determining a current longitudinal position of the corresponding seat or the corresponding row of seats.
- each seat can be located. Furthermore, each row of seats can be individually controlled and moved. Possibly. can also be readjusted during the flight. For example, if a passenger wishes to have more leg room, reconfiguration can be done.
- the system has an electronic controller for controlling the drive device.
- This control can be operated, for example, by the flight crew.
- the controller can be supplied with off-board control data.
- the system has one or more separate seat rails for guiding the seats. Furthermore, a locking device is provided for each seat, which serves for locking or fixing the seat in the corresponding or the corresponding seat rails.
- the system further comprises an input unit for changing the seat configuration planning by a passenger, wherein the input unit can be arranged outside of the aircraft and in this case is coupled to the controller in a wireless communicable manner.
- the passenger when booking a flight, the passenger can enter how much legroom he wants to have available. Before boarding the passengers then the seat is adjusted accordingly.
- a seating group is specified in an aircraft, which has a plurality of flying seats. Furthermore, the seating group has a system described above for the simultaneous longitudinal displacement of the seats or rows of seats. According to a further exemplary embodiment of the invention, the use of a system described above in an aircraft is specified.
- an aircraft is specified with a system described above.
- a method for simultaneously longitudinally displacing a plurality of selected seats or rows of seats in an aircraft wherein a seat configuration is planned and then a simultaneous movement of the seats according to a change in seat configuration planning.
- Fig. 1 shows a schematic representation of two possible seating configurations in an aircraft.
- FIG. 2 shows a schematic representation of further possible seating configurations including a user interface.
- 3 shows a schematic representation of a first drive device according to an exemplary embodiment of the invention.
- FIG. 4 shows a schematic representation of a second drive device according to an embodiment of the invention.
- FIG. 5 shows a schematic representation of further possible seat configurations according to an exemplary embodiment of the invention.
- FIG. 1 shows a schematic representation of two seating configurations 101, 102 in an aircraft.
- twelve seats 106 are provided in the Business Class (BC) 103.
- the distance between the seats is 38 inches (or about 96.5 cm).
- the dashed line 105 symbolizes the separation between Business Class 103 and YC Class 104.
- seats 107 are arranged, which have a distance of 32 inches (ie, about 81 cm) from each other.
- Fig. 2 shows a schematic representation of further seat configurations, which are automatically created according to the invention.
- Drive device connected, which can move the individual rows of seats according to a seat configuration planning. It is also possible that other seats are connected to the drive means, e.g. the inner seats and / or the middle seats.
- the user interface 208 is provided, which is an input unit accessible, for example, by on-board personnel.
- a similar input unit can also be provided in the check-in area in the airport, via which each passenger can set his desired legroom.
- the data is transmitted to a control unit which controls the drive device according to the seating configuration to be achieved.
- controller 308 is shown in FIG. 3, for example.
- the controller 308 may be provided with an antenna 309 via which the controller 308 receives data from the input unit 208 or also from an external input unit can.
- the controller 308 is connected to the drive device via a cable connection 309, for example.
- the passenger can select at the check-in at the corresponding input unit by pressing a button, the seat he would like. Furthermore, the passenger can choose the desired legroom. Before boarding, the system will then automatically perform the desired seat configuration.
- an existing distance of, for example, 15 inches (about 38 cm) between the front of the seating surface of the seat 207 and the rear of the seat 206 may be reduced to 0 inches, thereby rendering the rows of seats 202-206 each 3 inches more apart.
- the displacement of the rows of seats 202 to 206 is symbolized by arrow 209.
- This displacement can be achieved both by a mechanically coupled system (eg scissors mechanism, i.e. all rows move simultaneously) and by autonomously movable rows of seats (eg rack, drive motor and position sensors) that are electronically controlled.
- a mechanically coupled system eg scissors mechanism, i.e. all rows move simultaneously
- autonomously movable rows of seats eg rack, drive motor and position sensors
- the system may be above or below the floor level (eg in the case of a double floor).
- the seats have a high degree of autonomy, which can increase the effectiveness of the system.
- PSU Passenger Service Units
- the system interfaces are designed to be flexible, so that the seats can be moved. In this way, the passengers can be offered by the increase in the seat spacing of the rows of seats used just before departure more comfortable.
- FIG. 3 shows a schematic representation of an adjustment system with a drive device according to an exemplary embodiment of the invention.
- the system of FIG. 3 allows a self-sufficient movement of the individual rows of seats.
- a toothed rail or rack 303 is provided.
- Each individual seat 301, 302 has a drive motor and a position or speed sensor. Motors and sensors are electronically controlled, for example by radio.
- the individual motors are coupled to the gears 304, 305.
- the gears rotate about their axes 306, 307, thereby moving the corresponding seat 301, 302 (or the complete row of seats) forward or backward.
- the seats are locked and locked in separate seat rails (not shown).
- a worm drive can be provided.
- Fig. 4 shows a schematic representation of a system according to another embodiment of the invention.
- This is a mechanically coupled system with a scissors mechanism consisting of individual elements 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 and 411.
- the elements 404, 405, 406, 407, 408 are coupled to one another via corresponding bearings such that a pulling apart or compression of the end points 412, 413 in the direction of the arrow 403 results in an extension or shortening of the scissors mechanism.
- the carriers or rails 409, 410, 411 are connected, on which the seats are mounted.
- the shortening or lengthening of the scissor mechanism thus results in a displacement of the seats in the longitudinal direction 414.
- There is provided a single drive 402 which pulls or compresses the ends 412, 413 apart. All rows of seats move at the same time.
- FIGS. 3 and 4 may be above or below the floor level (eg double floor including system interface).
- FIG. 5 shows a further schematic representation of two possible seat configurations 501, 502.
- first configuration 501 twelve seats are arranged in the BC area 503, which has a seat pitch of 38 inches.
- first YC area 504 which has a seat pitch of 35 inches, 36 seats are arranged.
- the second YC region 505 which has a seat pitch of 32 inches, 108 seats are arranged. In total, there are 156 seats. The separation of the three areas is symbolized by the dashed lines 506, 507.
- the seat row 511 is not used, corresponding to the seat row 207 of FIG. 2.
- the BC area 509 is above the dashed line 508, the YC area 510 is below the dashed line 508.
- this embodiment comprises twelve seats (or six seats, if the center seats come to it) less than the embodiment 102 of FIG. 1.
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Abstract
Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung ist ein System zur gleichzeitigen longitudinalen Verschiebung mehrerer ausgewählter Sitze oder Sitzreihen in einem Flugzeug angegeben, bei dem eine Antriebseinrichtung zum Verschieben der Sitze vorgesehen ist, wobei die Verschiebung der Sitze automatisch erfolgt und sich an einer Änderung in einer Sitzkonfigurationsplanung orientiert.
Description
System zur gleichzeitigen longitudinalen Verschiebung mehrerer Sitzreihen
Verweis auf verwandte Anmeldungen
Die vorliegende Anmeldung beansprucht die Priorität der US Provisional Patentanmeldung Nr. 61/063,031, eingereicht am 31. Januar 2008 und der deutschen Patentanmeldung Nr. 10 2008 006 948.5, eingereicht am 31. Januar 2008, deren Inhalte hierin durch Referenz inkorporiert werden.
Gebiet der Erfindung
Die Erfindung betrifft die Sitzplatzkonfiguration in Flugzeugen. Insbesondere betrifft die Erfindung ein System zur gleichzeitigen longitudinalen Verschiebung mehrerer ausgewählter Sitze oder Sitzreihen in einem Flugzeug, eine Sitzgruppe in einem Flugzeug, die Verwendung eines derartigen Systems in einem Flugzeug, sowie ein Flugzeug mit einem solchen System.
Technologischer Hintergrund
Ein Flugzeug hat ein bestimmtes Sitz-Layout (Sitzplatzkonfiguration), welches als fix zu betrachten ist und in 1 , 2 oder 3 Klassen unterteilt ist.
Erst eine Rekonfiguration erlaubt den Umbau dieses Layouts, um z. B. mehr Sitze einer bestimmten Klasse zur Verfügung zu haben. Die Klassen können sich durch unterschiedliche Arten von Sitzen oder auch nur durch den Sitzabstand unterscheiden.
Ist ein Flug nur halb ausgebucht, so kann den Passagieren trotzdem kein höherer Komfort in Form von mehr Platz geboten werden. Eine schnelle Anpassung der
prozentualen Verteilung der Klassen je nach Passagieraufkommen ist ebenso nicht möglich.
Zusammenfassung der Erfindung
Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine automatische, individuell anpassbare Sitzplatzkonfiguration in einem Flugzeug bereitzustellen.
Es sind ein System zur gleichzeitigen longitudinalen Verschiebung mehrerer ausgewählter Sitze oder Sitzreihen in einem Flugzeug, eine Sitzgruppe, eine
Verwendung eines derartigen Systems in einem Flugzeug und ein Flugzeug gemäß den Merkmalen der unabhängigen Ansprüche angegeben. Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Die beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele betreffen gleichermaßen das System, die Sitzgruppe, die Verwendung und das Flugzeug.
Gemäß einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist ein System zur gleichzeitigen longitudinalen Verschiebung mehrerer ausgewählter Sitze oder Sitzreihen in einem Flugzeug angegeben, wobei das System eine Antriebseinrichtung zum Verschieben der Sitze aufweist, und wobei das System zur automatischen Verschiebung der Sitze gemäß einer Änderung in einer Sitzkonfigurationsplanung ausgeführt ist.
In anderen Worten können, beispielsweise bordextern, Änderungen in der Sitzplatzkonfigurationsplanung vorgenommen werden. Diese Änderungen werden beispielsweise von einem Fluggast eingegeben oder initiiert. Diese Sitzplatzkonfigurationsplanung wird dann dem System mitgeteilt, so dass die Sitze entsprechend automatisch verschoben werden können. Das System ermöglicht somit
das schnelle, automatische Verschieben von mehreren Sitzreihen (oder einzelnen Sitzen), je nach Bedarf. Mit diesem System können mehrere Sitzreihen gleichzeitig ihren Abstand zueinander vergrößern oder verkleinern.
Gemäß einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist das System als mechanisch gekoppeltes System ausgeführt. Beispielsweise sind alle in Frage kommenden Sitze bzw. Sitzreihen mechanisch an die Antriebseinrichtung gekoppelt, welche daraufhin alle Sitze gleichzeitig verschiebt.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist die
Antriebseinrichtung eine Scherenmechanik mit einem einzelnen Antrieb für alle Sitze auf.
Dieser einzelne Antrieb ist beispielsweise an der Vorderseite der Scherenmechanik (in Flugzeugrichtung gesehen) angebracht. Die einzelnen Sitze oder Sitzreihen sind an dem Knotenpunkt in der Scherenmechanik angebracht.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist die Antriebseinrichtung zum gleichzeitigen Bewegen sämtlicher ausgewählter Sitze ausgeführt.
Auf diese Weise können die Sitzabstände schnell und ohne Aufwand verändert werden.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist das System zur autarken, einzelnen Verschiebung der ausgewählten Sitze oder Sitzreihen ausgeführt.
Somit können individuell ausgewählte Sitze einzeln verschoben werden, beispielsweise je nach persönlichem Wunsch der einzelnen Passagiere bei der Buchung.
Gemäß einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung weist die Antriebseinrichtung eine bodenfeste Zahnschiene und pro Sitzreihe einen Antriebsmotor auf.
Der Antriebsmotor in jeder Sitzreihe ist beispielsweise mit einem entsprechenden Zahnrad gekoppelt, das in die Zahnschiene oder Zahnstange eingreift. Die
Zahnschiene kann hierbei auf dem Passagierkabinenboden oder auch unterhalb dem Passagierkabinenboden angebracht sein.
Gemäß einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung weist das System weiterhin einen Drehzahlsensor oder einen Positionssensor für jeden Sitz bzw. für jede Sitzreihe zur Bestimmung einer aktuellen longitudinalen Position des entsprechenden Sitzes oder der entsprechenden Sitzreihe auf.
Auf diese Weise kann das System detektieren, wo sich jeder einzelne Sitz befindet. Weiterhin kann jede Sitzreihe einzeln angesteuert und verschoben werden. Ggf. kann auch während dem Flug nachjustiert werden. Möchte beispielsweise ein Passagier mehr Beinfreiheit zur Verfügung haben, kann eine Neukonfigurierung vorgenommen werden.
Gemäß einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung weist das System eine elektronische Steuerung zur Steuerung der Antriebseinrichtung auf.
Diese Steuerung kann beispielsweise durch das Flugpersonal bedient werden. Auch kann die Steuerung mit bordexternen Steuerdaten versorgt werden.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist das System eine oder mehrere separate Sitzschienen zum Führen der Sitze auf. Weiterhin ist eine Verriegelungseinrichtung für jeden Sitz vorgesehen, die zum Verriegeln bzw. Fixieren des Sitzes in der entsprechenden bzw. den entsprechenden Sitzschienen dient.
Somit kann sichergestellt werden, dass nach der Verschiebung der Sitze keine weitere Sitzverschiebung mehr stattfinden kann.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung weist das System weiterhin eine Eingabeeinheit zur Änderung der Sitzkonfigurationsplanung durch einen Fluggast auf, wobei die Eingabeeinheit außerhalb des Flugzeugs angeordnet werden kann und in diesem Fall drahtlos kommunizierfähig mit der Steuerung gekoppelt ist.
Beispielsweise kann der Fluggast bei Flugbuchung eingeben, wie viel Beinfreiheit er zur Verfügung gestellt haben möchte. Vor dem Einstieg der Passagiere wird dann die Sitzplatzeinstellung entsprechend vorgenommen.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist eine Sitzgruppe in einem Flugzeug angegeben, welche eine Vielzahl von Flugsitzen aufweist. Weiterhin weist die Sitzgruppe ein oben beschriebenes System zur gleichzeitigen longitudinalen Verschiebung der Sitze oder Sitzreihen auf.
Gemäß einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist die Verwendung eines oben beschriebenen Systems in einem Flugzeug angegeben.
Gemäß einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung ist ein Flugzeug mit einem oben beschriebenen System angegeben.
Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung ist ein Verfahren zum gleichzeitigen longitudinalen Verschieben mehrerer ausgewählter Sitze oder Sitzreihen in einem Flugzeug angegeben, bei dem eine Sitzplatzkonfiguration geplant wird und daraufhin ein gleichzeitiges Verschieben der Sitze gemäß einer Änderung in der Sitzplatzkonfigurationsplanung erfolgt.
Gemäß einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung erfolgt zusätzlich eine Übermittlung der geplanten Sitzplatzkonfiguration von einer Eingabeeinheit an eine Steuereinheit, ein automatisches Lösen der Fixierung der Sitze vor der Verschiebung und ein automatisches Fixieren der Sitze nach der Verschiebung.
Im Folgenden werden mit Verweis auf die Figuren bevorzugte Ausfuhrungsbeispiele der Erfindung beschrieben.
Kurze Beschreibung der Figuren
Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung von zwei möglichen Sitzplatzkonfigurationen in einem Flugzeug.
Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung weiterer möglicher Sitzplatzkonfigurationen inklusive einer Benutzerschnittstelle.
Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung einer ersten Antriebseinrichtung gemäß einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung.
Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung einer zweiten Antriebseinrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung.
Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung weiterer möglicher Sitzplatzkonfigurationen gemäß einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung.
Detaillierte Beschreibung von Ausführungsbeispielen
Die Darstellungen in den Figuren sind schematisch und nicht maßstäblich.
In der folgenden Figurenbeschreibung werden für die gleichen oder ähnlichen Elemente die gleichen Bezugsziffern verwendet.
Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung von zwei Sitzplatzkonfigurationen 101, 102 in einem Flugzeug. In der Konfiguration 101 sind zwölf Sitze 106 in der Business Class (BC) 103 vorgesehen. Der Abstand der Sitze beträgt 38 Inch (also umgerechnet etwa 96,5 cm).
Die gestrichelte Linie 105 symbolisiert die Trennung zwischen Business Class 103 und YC Klasse 104. Im YC-Bereich sind 150 Sitze 107 angeordnet, welche einen Abstand von 32 Inch (also etwa 81 cm) voneinander aufweisen.
Insgesamt handelt es sich um 162 Sitze.
In der Konfiguration 102 befinden sich sämtliche Sitze in der YC -Klasse, in diesem Fall mit einem Abstand von 28 Inch (also ungefähr 71 cm). Es handelt sich um insgesamt 205 Sitze 107.
Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung weiterer Sitzkonfigurationen, die gemäß der Erfindung automatisch erstellt werden. Es sind sieben Sitzreihen 201, 202, 203, 204, 205, 206 und 207 vorgesehen, welche jeweils zwei Sitze aufweisen, die aneinandergekoppelt sind.
Die äußeren Sitze jeder Sitzreihe sind mit einer erfindungsgemäßen
Antriebseinrichtung verbunden, welche die einzelnen Sitzreihen gemäß einer Sitzplatzkonfigurationsplanung verschieben kann. Auch ist es möglich, dass andere Sitze mit der Antriebseinrichtung verbunden sind, z.B. die inneren Sitze und/oder die mittleren Sitze.
Um die Sitzplatzkonfigurationsplanung vorzunehmen, ist die Benutzerschnittstelle 208 vorgesehen, bei der es sich um eine Eingabeeinheit handelt, die beispielsweise vom Bordpersonal zugänglich ist. Eine ähnliche Eingabeeinheit kann auch im Check- in-Bereich im Flughafen vorgesehen sein, über welche jeder Passagier seine gewünschte Beinfreiheit einstellen kann.
Nachdem die Sitzplatzkonfigurationsplanung vorgenommen ist, werden die Daten an eine Steuereinheit übermittelt, welche die Antriebseinrichtung entsprechend der zu erzielenden Sitzplatzkonfiguration steuert.
Eine solche Steuerung 308 ist beispielsweise in Fig. 3 gezeigt. Die Steuerung 308 kann mit einer Antenne 309 versehen sein, über welche die Steuerung 308 Daten von der Eingabeeinheit 208 oder auch von einer externen Eingabeeinheit empfangen
kann. Die Steuerung 308 ist beispielsweise über eine Kabelverbindung 309 mit der Antriebseinrichtung verbunden.
Beispielsweise kann der Passagier beim Check-in an der entsprechenden Eingabeeinheit durch Knopfdruck den Sitz auswählen, den er haben möchte. Weiterhin kann der Passagier die gewünschte Beinfreiheit wählen. Vor dem Boarding wird das System dann die gewünschte Sitzkonfiguration automatisch durchführen.
Z. B. kann ein vorhandener Abstand von beispielsweise 15 Inch (ungefähr 38 cm) zwischen der Vorderseite der Sitzfläche des Sitzes 207 und der Rückseite des Sitzes 206 auf 0 Inch reduziert werden, wodurch die Sitzreihen 202 bis 206 jeweils 3 Inch mehr Abstand voneinander bekommen. Die Verschiebung der Sitzreihen 202 bis 206 ist durch Pfeil 209 symbolisiert.
Diese Verschiebung kann sowohl durch ein mechanisch gekoppeltes System (z. B. Scherenmechanik, d. h. alle Reihen bewegen sich gleichzeitig) als auch durch autark bewegliche Sitzreihen (z. B. Zahnstange, Antriebsmotor und Positionssensoren), die elektronisch gesteuert werden, geschehen. Das System kann sich je nach Konzept über oder unter dem Fußbodenniveau befinden (z. B. im Falle eines Doppelbodens).
Die Sitze weisen beispielsweise einen hohen Autonomiegrad auf, wodurch die Effektivität des Systems erhöht werden kann. Das bedeutet, dass wesentliche Funktionen der Serviceeinheiten der Passagiere (Passenger Service Units, PSU) in die Sitze integriert sind. Hierbei handelt es sich beispielsweise um eine Sauerstoffversorgung oder Leseleuchten. Dementsprechend sind auch die Systemschnittstellen entsprechend flexibel ausgelegt, so dass die Sitze verschoben werden können.
Auf diese Weise kann den Passagieren durch die Vergrößerung des Sitzabstandes der genutzten Sitzreihen kurz vor Abflug mehr Komfort geboten werden.
Fig. 3 zeigt eine schematische Darstellung eines Verstellsystems mit einer Antriebseinrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung. Das System der Fig. 3 gestattet eine autarke Bewegung der einzelnen Sitzreihen. Hierfür ist eine Zahnschiene oder Zahnstange 303 vorgesehen. Jeder einzelne Sitz 301, 302 weist jeweils einen Antriebsmotor und einen Positions- oder Drehzahlsensor auf. Motoren und Sensoren werden elektronisch gesteuert, beispielsweise über Funk. Die einzelnen Motoren sind an die Zahnräder 304, 305 gekoppelt. Die Zahnräder rotieren um ihre Achsen 306, 307 und bewegen dabei den entsprechenden Sitz 301, 302 (oder die komplette Sitzreihe) nach vorne oder nach hinten. Führung und Verriegelung der Sitze erfolgt in separaten Sitzschienen (nicht abgebildet).
Alternativ kann auch ein Schneckenantrieb vorgesehen sein. Ein Vorteil des
Schneckenantriebs besteht in der präzisen und zuverlässigen Verstellung der Sitze.
Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung eines Systems gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel der Erfindung. Es handelt sich hierbei um ein mechanisch gekoppeltes System mit einer Scherenmechanik, die aus einzelnen Elementen 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 und 411 besteht. Die Elemente 404, 405, 406, 407, 408 sind über entsprechende Lagerungen so miteinander gekoppelt, dass ein Auseinanderziehen oder Zusammendrücken der Endpunkte 412, 413 in Pfeilrichtung 403 eine Verlängerung oder Verkürzung der Scherenmechanik zur Folge hat. Mit diesen Elementen 404 bis 408 sind die Träger oder Schienen 409, 410, 411 verbunden, auf denen die Sitze befestigt sind. Durch die Verkürzung oder Verlängerung der Scherenmechanik erfolgt somit eine Verschiebung der Sitze in longitudinaler Richtung 414.
Es ist ein einzelner Antrieb 402 vorgesehen, der die Enden 412, 413 auseinander zieht oder zusammendrückt. Alle Sitzreihen bewegen sich gleichzeitig.
Die Systeme der Fig. 3 und 4 können sich je nach Konzept über oder unter dem Fußbodenniveau befinden (z. B. Doppelboden inklusive Systemschnittstelle).
Fig. 5 zeigt eine weitere schematische Darstellung zwei möglicher Sitzkonfigurationen 501, 502.
In der ersten Konfiguration 501 sind im BC-Bereich 503, der einen Sitzabstand von 38 Inch aufweist, zwölf Sitze angeordnet. Im ersten YC-Bereich 504, der eine Sitzabstand von 35 Inch aufweist, sind 36 Sitze angeordnet.
Im zweiten YC-Bereich 505, der einen Sitzabstand von 32 Inch aufweist, sind 108 Sitze angeordnet. Insgesamt handelt es sich um 156 Sitze. Die Trennung der drei Bereiche ist durch die gestrichelten Linien 506, 507 symbolisiert.
Somit werden 36 Sitze mit größerer Beinfreiheit und somit mit mehr Komfort bereitgestellt. Insgesamt handelt es sich um sechs Sitze weniger als in dem Beispiel 101 der Fig. 1.
Die Sitzreihe 511 wird nicht verwendet, entsprechend der Sitzreihe 207 der Fig. 2.
In der Konfiguration 502 sind ebenfalls zwölf Sitze der BC-Klasse 509, aber mit einem Abstand von 35 Inch vorgesehen. Die Sitze der Sitzreihe 512 werden nicht verwendet (gemäß der Sitzreihe 207 in Fig. 2).
Weiterhin sind 181 Sitze im YC-Bereich 510 vorgesehen, welche einen Abstand von 28 Inch zueinander aufweisen.
Der BC-Bereich 509 befindet sich oberhalb der gestrichelten Linie 508, der YC- Bereich 510 befindet sich unterhalb der gestrichelten Line 508.
Insgesamt gibt es zwölf BC-Sitze (18, falls die Mittelsitze dazu kommen). Insgesamt umfasst dieses Ausführungsbeispiel zwölf Sitze (bzw. sechs Sitze, falls die Mittelsitze dazu kommen) weniger als das Ausführungsbeispiel 102 der Fig. 1.
Vorteile der Erfindung sind insbesondere darin zu sehen, dass kleine Layoutänderungen schnell und automatisch realisiert werden können. Weiterhin wird den Passagieren mehr Komfort bei nur teilweise ausgebuchtem Flugzeug geboten (ggf. als Klassen-Upgrade).
Ergänzend sei daraufhingewiesen, dass „umfassend" und „aufweisend" keine anderen Elemente oder Schritte ausschließt und „eine" oder „ein" keine Vielzahl ausschließt. Ferner sei daraufhingewiesen, dass Merkmale oder Schritte, die mit Verweis auf eines der obigen Ausführungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in Kombination mit anderen Merkmalen oder Schritten anderer oben beschriebener
Ausfuhrungsbeispiele verwendet werden können. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind nicht als Einschränkungen anzusehen.
Claims
1. System zur gleichzeitigen longitudinalen Verschiebung mehrerer ausgewählter Sitze oder Sitzreihen in einem Flugzeug, das System aufweisend: eine Antriebseinrichtung zum Verschieben der Sitze; wobei das System zur automatischen Verschiebung der Sitze gemäß einer Änderung in einer Sitzplatzkonfigurationsplanung ausgeführt ist.
2. System nach Anspruch 1, wobei das System als mechanisch gekoppeltes System ausgeführt ist.
3. System nach Anspruch 2, wobei die Antriebseinrichtung eine Scherenmechanik mit einem einzelnen Antrieb für alle Sitze aufweist.
4. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Antriebseinrichtung zum gleichzeitigen Bewegen sämtlicher ausgewählter Sitze ausgeführt ist.
5. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das System zur autarken, einzelnen Verschiebung der ausgewählten Sitze oder Sitzreihen ausgeführt ist.
6. System nach Anspruch 5, wobei die Antriebseinrichtung eine bodenfeste Zahnschiene und pro Sitzreihe einen Antriebsmotor aufweist.
7. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiterhin aufweisend: einen Drehzahlsensor oder einen Positionssensor für jeden Sitz oder jede Sitzreihe zur Bestimmung einer aktuellen longitudinalen Position des entsprechenden Sitzes oder der entsprechenden Sitzreihe.
8. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiterhin aufweisend: eine elektronische Steuerung zur Steuerung der Antriebseinrichtung.
9. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiterhin aufweisend: eine oder mehrere separate Sitzschienen zum Führen der Sitze; und eine Verriegelungseinrichtung für jeden Sitz zum Verriegeln des Sitzes in der Sitzschiene.
10. System nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiterhin aufweisend: eine Eingabeeinheit zur Änderung der Sitzkonfigurationsplanung durch einen
Fluggast; wobei die Eingabeeinheit außerhalb des Flugzeugs anordenbar ist und in diesem Fall drahtlos kommunizierfähig mit der Steuerung gekoppelt ist.
11. Sitzgruppe in einem Flugzeug, die Sitzgruppe aufweisend: eine Vielzahl von Flugzeugsitzen; und ein System zur gleichzeitigen longitudinalen Verschiebung der Sitze oder Sitzreihen nach einem der Ansprüche 1 bis 10.
12. Verwendung eines Systems nach einem der Ansprüche 1 bis 10 in einem Flugzeug.
13. Flugzeug mit einem System nach einem der Ansprüche 1 bis 10.
14. Verfahren zum gleichzeitigen longitudinalen Verschieben mehrerer ausgewählter Sitze oder Sitzreihen in einem Flugzeug, das Verfahren aufweisend die Schritte:
Planen einer Sitzplatzkonfiguration; gleichzeitiges Verschieben der Sitze gemäß einer Änderung in der Sitzplatzkonfigurationsplanung.
15. Verfahren nach Anspruch 14, weiterhin aufweisend die Schritte:
Übermittlung der geplanten Sitzplatzkonfiguration von einer Eingabeeinheit an eine Steuereinheit; automatisches Lösen der Fixierung der Sitze vor der Verschiebung; automatisches Fixieren der Sitze nach der Verschiebung.
16. Verfahren nach Anspruch 15, wobei die Eingabeeinheit außerhalb des Flugzeugs angeordnet ist.
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