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根据【关键词:航空发动机,激光诊断,温度场,涡轮叶片,湍流燃烧,可视化测试】搜索到相关结果 1634 条
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基于深度学习的航空发动机涡轮叶片自动射线检测技术研究
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作者:
王栋欢
肖洪
吴丁毅
来源:
推进技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
涡轮叶片
射线图像
深度学习
射线检测
缺陷检测
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描述:
一直以来,航空发动机涡轮叶片的射线检测依靠检验员人工评片。为避免经验差异、眼睛疲劳、标准理解等人为因素影响,有效改善传统射线检测费时费力、效率低下等问题,针对航空发动机涡轮叶片射线图像,基于
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基于深度学习的航空发动机涡轮叶片自动射线检测技术研究
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作者:
王栋欢
肖洪
吴丁毅
来源:
推进技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
涡轮叶片
射线图像
深度学习
射线检测
缺陷检测
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描述:
一直以来,航空发动机涡轮叶片的射线检测依靠检验员人工评片。为避免经验差异、眼睛疲劳、标准理解等人为因素影响,有效改善传统射线检测费时费力、效率低下等问题,针对航空发动机涡轮叶片射线图像,基于
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航空发动机涡轮叶片热障涂层的现状与发展
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作者:
高玲玲
李瑞勤
来源:
兵器材料科学与工程
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
涡轮叶片
涂层材料
失效机制
涂层制备
后处理技术
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描述:
热障涂层的研究对提高航空发动机涡轮叶片的工作效率和服役时间具有重要意义。本文重点介绍了热障涂层的结构、材料分类、制备及后处理技术、失效机制方面的研究现状,并对其未来发展进行了展望。高熵陶瓷材料等新型
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基于深度学习的航空发动机涡轮叶片自动射线检测技术研究
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作者:
王栋欢
肖洪
吴丁毅
来源:
推进技术
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
涡轮叶片
射线图像
深度学习
射线检测
缺陷检测
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描述:
一直以来,航空发动机涡轮叶片的射线检测依靠检验员人工评片。为避免经验差异、眼睛疲劳、标准理解等人为因素影响,有效改善传统射线检测费时费力、效率低下等问题,针对航空发动机涡轮叶片射线图像,基于
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某大型飞机复合材料壁板工艺仿真及验证技术
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作者:
郭渊
盛毅
马秀菊
黄杰
高龙飞
黎玉钦
黎增山
高志强
来源:
民用飞机设计与研究
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
热压罐
温度场
复合材料
固化变形
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描述:
。大尺寸曲面帽型壁板采用复合材料热压罐工艺成型,根据热压罐的工作原理,针对复合材料构件热压罐成型过程中温度场分布和固化变形等问题,进行了仿真分析,通过对比制件温度场分布和固化变形仿真计算结果以及全尺寸
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ZM5航空用大型复杂镁合金壳体铸造工艺模拟
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作者:
蔡森
王晓巍
卢影峰
来源:
铸造
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
温度场
砂型铸造
差压铸造
ZM5镁合金
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描述:
通过模拟砂型铸造及差压铸造制备大型复杂ZM5镁合壳体铸件,利用MAGMA软件对铸件进行了温度场、流动场等模拟。通过对比普通砂型铸造及差压铸造可知,差压铸造的温度场及金属流动都比较均匀,通过模拟铸件
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ZM5航空用大型复杂镁合金壳体铸造工艺模拟
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作者:
蔡森
王晓巍
卢影峰
来源:
铸造
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
温度场
砂型铸造
差压铸造
ZM5镁合金
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描述:
通过模拟砂型铸造及差压铸造制备大型复杂ZM5镁合壳体铸件,利用MAGMA软件对铸件进行了温度场、流动场等模拟。通过对比普通砂型铸造及差压铸造可知,差压铸造的温度场及金属流动都比较均匀,通过模拟铸件
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航空摩擦离合器的关键技术研究
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作者:
佘亦曦
张治中
谭武中
来源:
现代制造技术与装备
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
摩擦
动力学
温度场
摩擦离合器
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描述:
重点研究了摩擦离合器参数选择、接合过程温度场分析、接合过程摩擦系数分析、动力学特性分析、摩擦副磨合磨损激励以及磨损量变化规律研究等关键技术。
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电动飞机永磁电机主绝缘温度场研究
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作者:
王森
赵阳阳
鲍洁秋
孙振东
闫鸿魁
王宝石
来源:
绝缘材料
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
温度场
绕组绝缘
永磁电机
电动飞机
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描述:
以电动飞机主推进永磁电机为研究对象,结合电机开启式结构及通风性能,建立了在强冷却条件下流固耦合求解的工作域物理模型与三维数学模型。采用有限元法对主推进电机三维流体场与温度场进行耦合计算,重点分析
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飞机座舱温度扰动实验研究
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作者:
杨建忠
王振斌
陈希远
董立辉
来源:
科学技术与工程
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
温度场
热舒适性
送风形式
温度扰动
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描述:
为研究飞机座舱引气温度扰动对座舱温度及舒适性的影响,在波音737飞机五排模拟座舱中分别采用天花板和天花板+侧壁两种送风形式进行座舱温度扰动实验。改变座舱引气温度,测量座舱总体和局部温度变化过程并简单评价了座舱的热舒适性。结果表明:引气状态相同,天花板送风对应的温度扰动值为0.32℃,天花板+侧壁对应的温度扰动值为0.59℃。两种送风形式所对应的座舱内总体温度平均值基本相等,为23.5℃,而天花板+侧壁送风形式使局部位置温度更接近人体舒适感觉温度范围。