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根据【关键词:姿态适应性,数值计算,滑油系统,姿态试验,液面晃荡】搜索到相关结果 44 条
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高空巡航阶段飞机尾涡探测识别的仿真研究
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作者:
朱向南
陶宗明
郝祺
来源:
激光与光电子学进展
年份:
2025
文献类型 :
期刊
关键词:
高空巡航
数值计算
尾涡
探测识别
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描述:
高空巡航阶段飞机尾涡探测识别的仿真研究
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民用飞机动力装置系统负加速试飞分析研究
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作者:
赵强
颜颜
马向东
周宇穗
常红
来源:
科技视界
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
低压
动力装置
负加速度
试飞
滑油系统
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描述:
为确保飞机已设计成为飞行中突遇风切变等恶劣天气影响仍能够正常工作,不会出现故障对飞行安全产生影响,各国民用飞机适航规章中均对动力装置系统的负加速性能进行了规定,要求以试飞的形式进行表明条款符合性的验证工作。本文对我国首次进行的某型民用飞机动力装置系统负加速度飞行试验和试验数据进行分析,飞机按要求连续3次进入负加速状态,飞机和发动机工作正常,未出现任何故障,试验成功,表明抛物线试飞方法准确可靠,该型民用飞机动力装置系统符合适航规章要求。
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航空发动机滑油系统LRU级故障树建模与分析
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作者:
李哲
豆鹏飞
刘津宏
王卓健
来源:
液压与气动
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
LRU级故障树
相对概率重要度
概率重要度
滑油系统
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描述:
滑油系统是航空发动机的关键系统之一,一旦发生故障,严重影响飞行安全。滑油系统结构复杂,排故难度较大。对滑油系统进行LRU级故障树建模和分析,能够为快速定位LRU级故障源提供指导性建议。根据滑油系统
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航空发动机润滑油压力-温度-屑末集成化在线检测技术研究
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作者:
蒋佳佳
李伟国
王光卫
刘鸿飞
石飞云
段发阶
梁春疆
来源:
燃气涡轮试验与研究
年份:
2025
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
在线检测
机械磨损
滑油系统
集成化
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描述:
航空发动机润滑油压力-温度-屑末集成化在线检测技术研究
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航空发动机滑油系统建模、优化及应用研究
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作者:
黄世杰
张振生
蔡景
张瑞
来源:
系统仿真学报
年份:
2025
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
遗传算法
粒子群优化
健康管理
滑油系统
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描述:
航空发动机滑油系统建模、优化及应用研究
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水陆两栖飞机高性能复合船型耐波性数值计算与水池试验
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作者:
李新颖
王明振
唐彬彬
来源:
科学技术与工程
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
耐波性能
高性能复合船型
数值计算
水池试验
水陆两栖飞机
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描述:
为了研究水陆两栖飞机高性能复合船型在规则波中航行时的耐波性能,开展数值计算和水池试验研究,得到水陆两栖飞机高性能复合船型在规则波中航行时的受力及运动响应。通过对比数值计算结果与水池试验结果可得,结果
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水陆两栖飞机高性能复合船型耐波性数值计算与水池试验
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作者:
李新颖
王明振
唐彬彬
来源:
科学技术与工程
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
耐波性能
高性能复合船型
数值计算
水池试验
水陆两栖飞机
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描述:
为了研究水陆两栖飞机高性能复合船型在规则波中航行时的耐波性能,开展数值计算和水池试验研究,得到水陆两栖飞机高性能复合船型在规则波中航行时的受力及运动响应。通过对比数值计算结果与水池试验结果可得,结果
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基于对飞行员工效影响的旋翼螺旋桨流动及噪声分析
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作者:
闫文辉
刘昌交
周军伟
吴俊宏
来源:
科学技术与工程
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
计算流体力学
数值计算
噪声
螺旋桨
工效学
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描述:
优化设计的旋翼螺旋桨流场进行计算分析。通过数值计算得到旋翼螺旋桨的拉力特性、功率特性等气动性能参数。螺旋桨的拉力系数C_T、功率系数C_P都随着进速比J的增大而减小,螺旋桨的推进效率随着进速比的增大
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基于对飞行员工效影响的旋翼螺旋桨流动及噪声分析
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作者:
闫文辉
刘昌交
周军伟
吴俊宏
来源:
科学技术与工程
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
计算流体力学
数值计算
噪声
螺旋桨
工效学
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描述:
优化设计的旋翼螺旋桨流场进行计算分析。通过数值计算得到旋翼螺旋桨的拉力特性、功率特性等气动性能参数。螺旋桨的拉力系数C_T、功率系数C_P都随着进速比J的增大而减小,螺旋桨的推进效率随着进速比的增大
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航空发动机钛合金在微尺度下摩擦着火特性数值计算分析
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作者:
弭光宝
梁贤烨
李培杰
曹京霞
黄旭
来源:
航空制造技术
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
着火温度及延迟时间
摩擦着火模型
数值计算
钛合金
阻燃性能
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描述:
叶片与机匣的异常摩擦是航空发动机钛火发生的主要热源。将航空发动机钛合金摩擦着火过程的微凸起/微碎片作为研究对象,建立考虑摩擦热源的微尺度着火模型,计算分析了粒径、摩擦系数、氧浓度和流速等因素的影响规律,并与经典模型进行比较。结果表明:临界着火温度及延迟时间随着粒径的减小不断降低,随着摩擦系数下降不断增大,随着氧浓度增加不断降低,随着流速的提高而呈上升趋势;当粒径为82.5μm时,经典模型与摩擦模型的临界着火温度分别为825K和677K,着火延迟时间分别为0.035s和0.032s;当摩擦系数减小0.2时,其临界着火温度提高约20K,而着火延迟时间提高约10s;当氧浓度为50%时,经典模型与摩擦模型的着火温度分别为826K和782K;当流速为310m/s时,经典模型与摩擦模型的着火温度分别为966K和964K,着火延迟时间分别为0.54s和0.43s。