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January 25, 2022 | International, Clean technologies

LANCEMENT DU PROJET INORTH

Le CRIAQ a récemment lancé le projet iNorth, financé par le Ministère de l'Économie et de l'Innovation et CRSNG, et dont l'objectif est de supporter le développement d'un nouveau système de surveillance et de contrôle de température de batteries au lithium-ion pour l'aérospatiale. Félicitations aux partenaires impliqués dans ce projet : CAE, Calogy Solutions, Université de Sherbrooke et ÉTS.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6889971693062774784/?mc_cid=0426e057c8&mc_eid=3dbf0b164e

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  • New policy addresses 3D parts for Army aircraft

    September 9, 2020

    New policy addresses 3D parts for Army aircraft

    By Courtesy As the Army explores the potential of some advanced manufacturing methods and 3D-printed parts to maintain and sustain its aviation fleet, recently published guidance aims to strike a balance between safety, improvements to readiness and escalating costs. Advanced manufacturing refers to new ways of making existing products and the production of new products using advances in technology. Advanced manufacturing includes additive manufacturing, a process of joining materials to make parts from 3D-model data. Additive manufacturing differs from the traditional subtractive process that cuts away material to shape and produce parts. The U.S. Army Aviation and Missile Command recently published a policy memorandum addressing advanced manufacturing for Army aircraft parts, components and support products. “Evolving technologies create a unique challenge as we determine the airworthiness of parts when the data is immature, incomplete or even non-existent,” said AMCOM Commander Maj. Gen. Todd Royar, who serves as the Army's airworthiness authority, responsible for ensuring the safety of the service's aircraft components. As enduring aircraft, like the UH-60 Black Hawk helicopter, continue in service, the supply system with face challenges with obsolescence, meaning parts that are difficult to acquire or receive no bids from potential vendors to manufacture. As the Army keeps pace with technology, advanced manufacturing creates opportunities to optimize long-term sustainment efforts. The Army established a partnership recently with Wichita State University's National Institute for Aviation Research (NIAR) to create a “digital twin” of an aging Black Hawk model. “One of the primary tasks in this effort is to convert all legacy 2D drawings of this aircraft into modern 3D parametric models,” said John Tomblin, senior Vice-President for Industry and Defense Programs and Executive Director of NIAR at Wichita State University. “This will allow the Army to source parts that are out of production as well as use advanced techniques, such as additive manufacturing, to produce parts.” The digital twin opens a door to the 3D modeling and more opportunities to use parts made through additive manufacturing. The NIAR project is not the Army's only effort. Army Aviation is already using advanced manufacturing methods and 3D-printed parts to solve specific challenges. When several CH-47 helicopters experienced structural cracks at a certain portion of the frame assembly, an initial solution was to replace the entire frame assembly. “Replacing the entire assembly is a time-consuming task that also poses logistical challenges because replacements are difficult to obtain,” said AMCOM's Aviation Branch Maintenance Officer, Chief Warrant Officer 5 Michael Cavaco. Instead, engineers designed a solution to restore the cracked frames to their original strength by creating repair fittings using Computer-Aided Design models. “After five iterations of 3D-printing prototypes, test fit and model adjustments, a final design solution was achieved,” Cavaco said. Additionally, 3D printers have created several tools and shop aids that have benefitted the field. Many of these stand-alone items that support maintenance operations are authorized within Army technical manuals, depot maintenance work requirements or similar publications. While too early to predict overall cost and time savings, the advantages of advanced manufacturing are significant. The use of advanced manufactured parts will eliminate wait time on back-ordered parts that, ultimately, delay repairs. A key focus of AMCOM's AM policy is on inserting evolving technologies into enduring designs that have relied on traditional manufacturing processes throughout their acquisition lifecycle. However, future Aviation are benefiting as well from advanced manufacturing. The Improved Turbine Engine Program (ITEP) includes a number of advanced manufacturing elements. “ITEP benefits from advanced manufacturing include reduced cost, reduced weight, increased durability, and enhanced performance when compared to traditional manufacturing methods,” said Col. Roger Kuykendall, the project manager for Aviation Turbine Engines. “The benefits of AM stem from the unique capability to produce more complex hardware shapes while simultaneously reducing part count.” The fine details of airworthiness expectations asserted in this policy were crafted by a team of engineers at the U.S. Army Combat Capabilities Development Command Aviation and Missile Center, led by Chris Hodges, the current acting associate director for Airworthiness-Technology. Hodges said the new policy was drafted after his team collaborated with stakeholders from across the aviation enterprise, reaching across Army organizations and out to sister services and the Federal Aviation Administration. “We considered a lot of input and ultimately organized expectations and requirements by category, spanning from tools and shop aids to critical safety items,” Hodges said. “The resulting policy sets a solid foundation with room to grow and fill in details as the story evolves.” For Army aviation applications, advanced-manufactured parts and components will be managed under six categories that range from articles that support maintenance operations to those aviation critical safety items, whose failure would result in unacceptable risk. The designated categories prescribe for engineers and manufacturers the allowed materials and appropriate testing methodology for each particular part. The new guidance is not intended as a replacement for other existing policies that address advanced manufacturing. “We intend to be in concert with Army policies and directives that pertain to readiness, maintenance and sustainment,” Royar said. “Our policy provides a deliberate approach to ensure airworthiness and safety while determining where research and efforts may best supplement the supply chain and improve performance while balancing cost.” AMCOM Command Sgt. Major Mike Dove acknowledged the methodology must continue to mature in multiple areas before confidence grows in the ability to measure airworthiness qualification requirements for advanced-manufactured parts. “We fully support the maturation requirements for advanced-manufacturing technology, but not at the expense of flight safety,” Dove said. As Army aviation continues to pursue and include advanced-manufacturing methods, Royar noted the potential impact as the technology evolves. “Advanced manufacturing touches units, depots and the broader supply chain,” Royar said. “As we sustain our enduring aircraft and look to future systems, it is important that we keep pace with this and other emerging technologies for the sake of the warfighter.” https://www.army.mil/article/238868/new_policy_addresses_3d_parts_for_army_aircraft

  • L'US Army développe un concept innovant de collaboration drones – robots

    December 17, 2020

    L'US Army développe un concept innovant de collaboration drones – robots

    Afin d'accroître l'endurance et la portée de ses drones, l'US Army entend faire collaborer des essaims aériens et terrestres. Des robots pour recharger des drones. L'US Army se penche actuellement sur un concept innovant visant à faire collaborer drones et robots et ainsi accroître les performances de ses essaims de drones. Afin de pouvoir augmenter les capacités des drones déployés au sein de l'essaim, ces derniers se rendront au sol et se poseront sur des robots, qui leur serviront de plateformes de chargement. Une idée astucieuse afin de considérablement augmenter la portée et l'endurance de ces petits aéronefs. Algorithmes et intelligence artificielle. Afin de conduire ce projet, le laboratoire de recherche de l'US Army a notifié à l'université d'Illinois un accord portant sur 4 ans et un budget de recherche de 8M$. L'enjeu est notamment de pouvoir définir une intelligence artificielle assez performante afin que les drones puissent se poser en toute sécurité sur les robots au sol, et que ces derniers parviennent à suivre les aéronefs en vol. Néanmoins, de nombreux aspects sont à prendre en compte eut égard à l'environnement opérationnel dans lequel ces drones seront déployés. Ils devront conserver leur discrétion, tout en évitant les potentiels obstacles, puisque toute la manœuvre sera réalisée de façon automatique. L'aspect essaim sera également à gérer car l'ambition est de pouvoir mener une mission en continu. Il faudra donc faire alterner les drones dans les phases de chargement afin qu'il n'y ait pas d'interruption de missions. Libérer la charge mentale du soldat. A travers ce projet, l'objectif est également de soulager les soldats, aussi bien d'un point de vue opérationnel que logistique. Les militaires n'auront plus à se charger du pilotage du drone ni à gérer le niveau et le remplacement des batteries. L'ensemble se fera automatiquement et permettra aux opérationnels de se concentrer sur des t'ches à haute valeur ajoutée. https://www.air-cosmos.com/article/lus-army-dveloppe-un-concept-innovant-de-collaboration-drones-robots-23979

  • Avec SpaceHub, la région bordelaise veut tenir son rang dans la mobilité spatiale

    September 18, 2020

    Avec SpaceHub, la région bordelaise veut tenir son rang dans la mobilité spatiale

    Par Pierre Cheminade Défendre et promouvoir la position de la région bordelaise dans la compétition mondiale de la mobilité spatiale, c'est l'ambition du SpaceHub lancé conjointement par des acteurs publics et privés dont la Région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, ArianeGroup et Dassault Aviation. Malgré la vente d'avions Rafale à la Grèce, qui bénéficiera directement à l'usine Dassault de Mérignac, la filière régionale de l'aéronautique-spatial-défense (ASD) a bien besoin de signaux positifs dans un contexte compliqué, tout particulièrement pour les avionneurs civils et leurs sous-traitants. Alors que Technowest vient de lancer un appel à projets pour repérer et accompagner trois nouvelles startups de l'ASD, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, Saint-Médard-en-Jalles, ArianeGroup et Dassault Aviation se mobilisent pour fédérer les énergies en matière spatiale. Une nouvelle initiative après que la présidence bordelaise de la Communauté des villes Ariane en 2020 a subi le confinement et la crise sanitaire de plein fouet tout comme le festival Big Bang. La démarche SpaceHub, présentée le 7 septembre en présence d'une myriade de partenaires publics et privés (*), vise à ainsi à démontrer que le territoire tient son rang en matière de mobilités spatiales dans un contexte plus concurrentiel que jamais avec les progrès à marche forcée réalisés par les acteurs du New Space. Lire aussi : Le New Space veut faire de l'espace un business comme les autres Et le nouveau né Spacehub affiche ses ambitions sans détour : "Êre un acteur d'excellence de niveau international dans le domaine de la mobilité spatiale, en particulier les vols suborbitaux, le transport spatial et la rentrée atmosphérique". close volume_off Deux activités seront développées de concert pour mêler étroitement recherche fondamentale et applications concrètes : un centre d'analyse prospective dédié à la mobilité spatiale travaillant avec les universités et grandes écoles françaises et internationales ainsi qu'avec les agences spatiales, civiles et de défense ; un centre d'exploration et d'accélération des concepts spatiaux "pour aboutir rapidement aux meilleures solutions, obtenir des financements associés à ses projets innovants et générer de nouvelles opportunités d'affaires." Le tout dans une logique d'ouverture et de collaboration. Une démarche qui s'inscrit également dans une logique de relance économique à moyen terme tant les innovations et technologies développées initialement pour le spatial se traduisent, dans un second temps, dans l'économie et les usages plus grand public, de la communication à la santé en passant par l'environnement et la mobilité. Lire aussi : "La Lune est un très bon terrain d'entraînement avant d'aller sur Mars" (*) Les partenaires industriels du projet (ArianeGroup et Dassault Aviation), le CEA, les représentants de l'écosystème de la recherche (Université de Bordeaux, CNRS, Inria, Chaire défense & aérospatial de Sciences Po Bordeaux, etc.), des acteurs majeurs soutenant le projet (Thales, Cnes, Nouvelle-Aquitaine Academic Space Center, l'association Hyfar-Ara et la Fondation Bordeaux Université). https://objectifaquitaine.latribune.fr/business/aeronautique-et-defense/2020-09-17/avec-spacehub-la-region-bordelaise-veut-tenir-son-rang-dans-la-mobilite-spatiale-857467.html

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