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根据【检索词:
燃气涡轮起动机
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关键词
航空发动机
涡轮
导向叶片热障涂层设计与试验研究
作者:
文生琼
来源:
电子科技大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
涡轮 导向叶片 热障涂层
描述:
:
1
.分析不同结构热障涂层的性能和当前的工艺状况,选择双层结构的热障涂层应用于导向叶片,并选择电子束物理气相沉积作为热障涂层制备技术。 2.根据
涡轮
导向叶片特点设计模拟圆管构件,在模拟构件上喷涂热障
航空
涡轮
轴发动机加速寻优控制研究
作者:
钟周威
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
数学模型
涡轮发动机
最优控制
航空发动机
轴系扭振
描述:
本文研究了某型航空
涡轮
轴发动机的数学模型、控制规律,分析了在近期航空
涡轮
轴发动机在装机试验中发现的轴系扭振问题,并根据轴系扭振产生的机理,在该发动机模型中增加了传动间隙、传动轴弹性扭转、旋翼气动特性等原数学模型中未加考虑的实际因素,来模拟轴系扭振
航空发动机三维单晶
涡轮
叶片的多学科设计优化
作者:
王婧超
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
自由网格变形
多学科设计优化
多学科可行
航空发动机涡轮叶片
直接插值
描述:
,通过优化,
涡轮
叶片的气动效率及总压比均有一定的升高,叶片温度整体下降,叶片振动及疲劳性能也都有了相应的改善。具体的成果和创新点如下:
1
.完全实现了经典多学科设计优化方法——多学科可行方法在
涡轮
叶片设计优...
航空发动机
涡轮
冷却叶片多学科设计优化技术研究
作者:
虞跨海
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
涡轮
航空发动机
参数化设计
优化设计
叶片冷却
描述:
多学科设计优化技术(MDO)是针对复杂工程问题的优化提出的一种方法,充分考虑了学科之间的耦合。本文对包含了多种学科影响的航空发动机
涡轮
叶片设计问题进行了研究,提出了一种
涡轮
冷却叶片多学科设计优化的方法。本文主要工作及结论包括:
1
.综述了国内外关于?
某航空发动机
涡轮
盘和叶片的强度分析与寿命计算
作者:
付娜
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
强度分析
航空发动机
涡轮叶片
寿命计算
疲劳损伤
涡轮盘
载荷谱
描述:
涡轮
盘与
涡轮
叶片是航空发动机十分重要的
涡轮
转子部件,承受着复杂的循环热载荷及机械载荷,为了保证发动机和飞机在服役期间的稳定性和可靠性,迫切需要对
涡轮
盘和叶片的强度进行计算,并对其寿命加以预测和控制。本文基于某民航发动机延寿项目的需要,对其
涡轮
盘和
某航空发动机低压
涡轮
叶片蠕变-疲劳交互作用寿命预测
作者:
陈立杰
来源:
东北大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机
蠕变
涡轮叶片
寿命预测
疲劳寿命
描述:
许多高温下工作的零构件承受交变载荷时,疲劳性能明显降低。通常,高温疲劳指工作温度高于蠕变临界温度时的疲劳。温度高于0.5Tm(Tm为熔点)时,往往是蠕变-疲劳交互作用使材料的强度显著下降。 航空发动机
涡轮
叶片处于高温
燃气
包围和循环载荷下工作,其工作的可
航空发动机
涡轮
叶片缺陷检测中的关键技术研究
作者:
王庆胜
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
涡轮叶片
ICT仿真技术
图象分割
缺陷检测
描述:
在航空工业中,发动机
涡轮
叶片的缺陷检测对保证飞机安全、防止重大事故有着很重要的作用.由于空心
涡轮
叶片内部结构复杂,采用传统的缺陷检测方法难以满足检测的需要.ICT(Industrial Computerized Tomography,工业计算机断层摄影)作为二十世纪八十年代发展起来的无损检
航空发动机
涡轮
盘过渡态载荷分析方法研究
作者:
胡文杰
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
涡轮盘 载荷 一体化仿真 过渡态 空气系统
描述:
在航空发动机过渡态工作过程中,
涡轮
盘承受着具有强时变特性的外部载荷,这是导致其危险性失效的主要因素。因此,适航规章(FAR-33)的咨询通告AC33.70-
1
中明确要求准确预测发动机
涡轮
盘的过渡态
航空
涡轮
发动机寿命延长控制及寿命预测研究
作者:
陈小磊
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
描述:
本文主要分为两大部分:寿命延长控制和寿命预测。第一部分对航空
涡轮
发动机寿命延长控制技术进行了研究,针对发动机加速过程,以
涡轮
导向叶片热机械疲劳寿命为例,通过在原加速控制规律后半段增加转子加速度
航空活塞发动机
涡轮
增压系统的动态响应特性分析
作者:
樊锦涛
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
涡轮增压 动态响应 仿真分析
描述:
航空
涡轮
增压发动机工作过程中,由于发动机和
涡轮
增压器能量传递过程的滞后,在工况急剧变化的瞬间,
涡轮
增压发动机不能快速响应负荷和速度的突然变化,动态响应特性恶化,从而影响航空活塞发动机的正常运行。因此
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