On the development of the first russian-chinese standard in the field of aircraft manufacturing GOST R 70066-2022 «Aircraft equipment. Requirements for aircraft acoustic design of passenger salon and crew cockpit»

封面

如何引用文章

全文:

详细

The new national standard in the field of aircraft engineering GOST R 70066-2022 "Aircraft equipment. Requirements for aircraft acoustic design of passenger salon and crew cockpit" is reviewed. This standard was the first jointly developed by experts from Russia and China and approved as national standards in the Russia and China ( GB/T 41886-2022). The standard establishes general technical requirements for the acoustic design of the passenger cabin and crew cockpit, as well as requirements for verification of the acoustic design process of passenger cabin and cockpit of transport aircrafts.

作者简介

Petr Moshkov

NTsMU «Sverkhzvuk»; Moscow Aviation Institute (National Research University)

编辑信件的主要联系方式.
Email: moshkov89@bk.ru

Candidate of Science (Engineering), Leading Engineer

俄罗斯联邦, Moscow

参考

  1. Russian Institute of Standardization (2022). GOST R 70066-2022. Aircraft equipment. Requirements for aircraft acoustic design of passenger salon and crew cockpit, Moscow. (In Russian).
  2. Russian Standartization Institute, O pervom rossiysko-kitayskom standarte [About the first Russian-Chinese standard]. URL: https://www.gostinfo.ru/InformationOfStandardization/Details/2801 (Accessed 26 December 2023).
  3. China National Standards (2022), GB/T 41886-2022. Cabin acoustic design requirements for transport category aircraft.
  4. Moshkov, P. and Lavrov, V. (2022), "Analysis of Vibroacoustics of the Superjet 100 Aircraft", Proceedings of the 2022 International Conference on Dynamics and Vibroacoustics of Machines (DVM). doi: 10.1109/DVM55487.2022.9930929
  5. Kuznetsov, K., Lavrov, V., Moshkov, P. and Rubanovsky, V. (2021), "Designing of RRJ-95NEW-100 aircraft with regard to cabin noise requirements", Akustika, vol. 41, pp. 36–41. doi: 10.36336/akustika20214134
  6. Moshkov, P. (2021), "Contributions of different sources to cabin noise of a Superjet 100 in cruise flight condition", AIAA AVIATION Forum 2021, AIAA Paper No. 2021-2272. doi: 10.2514/6.2021-2272
  7. Lavrov, V., Moshkov, P., Popov, V. and Rubanovskiy, V. (2019), "Study of the sound field structure in the cockpit of a Superjet 100", 25th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, AIAA Paper No. 2019-2726. doi: 10.2514/6.2019-2726
  8. Lavrov, V., Moshkov, P. and Strelets, D. (2023), "Analysis of the Sound Field Structure in the Cabin of the RRJ-95NEW-100 Prototype Aircraft", Aerospace, vol. 10, no. 6, pp. 559. doi: 10.3390/aerospace10060559
  9. Golubev, A. Yu. (2012), "Experimental estimate of wave spectra of wall pressure fluctuations of the turbulent boundary layer in the subconvective region", Acoustical Physics, vol. 58, no. 4, pp. 396-403. doi: 10.1134/S1063771012040070
  10. Golubev, A. and Kuznetsov, S. (2020), "Wall pressure fluctuations on the surface of sloped forward-facing steps", AIAA Journal, vol. 58, no. 10, pp. 4595-4599. doi: 10.2514/1.J058685
  11. Efimtsov, B. M., Golubev, A. Yu., Kusnetsov, V. B., Rizzi, S. A., Andersson, A. O., Rackle, R. G. and Adrianov, E. V. (2005), "Effect of transducer flushness on measured surface pressure fluctuations in flight", 43rd AIAA Aerospace Sciences Meeting and Exhibit. 2005, AIAA Paper No. 2005-800. doi: 10.2514/6.2005-800
  12. Zverev, A. Y. (2016), "Noise control mechanisms of inside aircraft", Acoustical Physics, vol. 62, no. 4, pp. 478-482. doi: 10.1134/S1063771016040187
  13. Zverev, A. Y. and Chernyh, V. V. (2018), "Experimental determination of acoustic and vibroacoustic characteristics of multilayer composite panels", Acoustical Physics, vol. 64, no. 6, pp. 750-759. doi: 10.1134/S1063771018060143
  14. Zverev, A. Y. and Chernyh, V. V. (2022), "Promising Methods for Reducing the Vibrations of Aircraft Structures under Acoustic Excitation", Doklady Physics, vol. 67, no. 9, pp. 369-376. doi: 10.1134/S1028335822090154
  15. Zverev, A. Y. (2023), "Comparative Analysis of the Acoustic Characteristics of Composite and Metal Panels Under Sound and Pseudosound Excitation", Acoustical Physics, vol. 69, no. 2, pp. 259–269. doi: 10.1134/S1063771023700574
  16. Timushev, S., Klimenko, D., Aksenov, A., Gavrilyuk, V. and Li, J. (2021), "Numerical modeling of sound generation and propagation in blade machines with subsonic flow", Proceedings of the 27th International Congress on Sound and Vibration.
  17. Standartinform (2014), GOST 20296-2014. Aircraft and helicopter of civil aviation. Acceptable noise levels in flight decks and in salons and methods of noise measurement, Standartinform, Moscow. (In Russian).
  18. Lee, H. P., Kumar, S., Garg, S. and Lim, K. M. (2022), "Assessment of in-cabin noise of wide-body aircrafts", Appl Acoust, vol. 194, no. 108809. doi: 10.1016/j.apacoust.2022.108809
  19. Zevitas, C. D., Spengler, J. D., Jones, B., McNeely, E., Coull, B., Cao, X., Loo, S. M., Hard, A. K. and Allen, J. G. (2018), "Assessment of noise in the airplane cabin environment", Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology, vol. 28, pp. 568–578. doi: 10.1038/s41370-018-0027-z
  20. Kuznetsov, V. M. (2003), "Noise control problems of passenger airplanes (a review)", Acoustical Physics, vol. 49, no. 3, pp. 241-262. doi: 10.1134/1.1574351
  21. Moshkov, P. A., Strelets, D. Y. (2023), "Problems of a Supersonic Business Aircraft Design with Regard to Cabin Noise Requirements", Recent Developments in High-Speed Transport. Springer Aerospace Technology, pp. 151–170. doi: 10.1007/978-981-19-9010-6_14
  22. Standartinform (2020), GOST R 58849-2020. Civil aircraft. Development procedures. General provisions, Moscow. (In Russian).
  23. China Aviation Industry Standards (2017), HB 8525-2017. Civil Aircraft Development Procedures. - 2017.
  24. CS-25 (2022). Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Large Aeroplanes.

补充文件

附件文件
动作
1. JATS XML

版权所有 © Moshkov P.A., 2024

Creative Commons License
此作品已接受知识共享署名-相同方式共享 4.0国际许可协议的许可

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»

1. Я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных»), осуществляя использование сайта https://journals.rcsi.science/ (далее – «Сайт»), подтверждая свою полную дееспособность даю согласие на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации Оператору - федеральному государственному бюджетному учреждению «Российский центр научной информации» (РЦНИ), далее – «Оператор», расположенному по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А, со следующими условиями.

2. Категории обрабатываемых данных: файлы «cookies» (куки-файлы). Файлы «cookie» – это небольшой текстовый файл, который веб-сервер может хранить в браузере Пользователя. Данные файлы веб-сервер загружает на устройство Пользователя при посещении им Сайта. При каждом следующем посещении Пользователем Сайта «cookie» файлы отправляются на Сайт Оператора. Данные файлы позволяют Сайту распознавать устройство Пользователя. Содержимое такого файла может как относиться, так и не относиться к персональным данным, в зависимости от того, содержит ли такой файл персональные данные или содержит обезличенные технические данные.

3. Цель обработки персональных данных: анализ пользовательской активности с помощью сервиса «Яндекс.Метрика».

4. Категории субъектов персональных данных: все Пользователи Сайта, которые дали согласие на обработку файлов «cookie».

5. Способы обработки: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (доступ, предоставление), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

6. Срок обработки и хранения: до получения от Субъекта персональных данных требования о прекращении обработки/отзыва согласия.

7. Способ отзыва: заявление об отзыве в письменном виде путём его направления на адрес электронной почты Оператора: info@rcsi.science или путем письменного обращения по юридическому адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д.32А

8. Субъект персональных данных вправе запретить своему оборудованию прием этих данных или ограничить прием этих данных. При отказе от получения таких данных или при ограничении приема данных некоторые функции Сайта могут работать некорректно. Субъект персональных данных обязуется сам настроить свое оборудование таким способом, чтобы оно обеспечивало адекватный его желаниям режим работы и уровень защиты данных файлов «cookie», Оператор не предоставляет технологических и правовых консультаций на темы подобного характера.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении цели их обработки или при наступлении иных законных оснований определяется Оператором в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Я согласен/согласна квалифицировать в качестве своей простой электронной подписи под настоящим Согласием и под Политикой обработки персональных данных выполнение мною следующего действия на сайте: https://journals.rcsi.science/ нажатие мною на интерфейсе с текстом: «Сайт использует сервис «Яндекс.Метрика» (который использует файлы «cookie») на элемент с текстом «Принять и продолжить».