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根据【检索词:飞秒激光 微纳成形 航空发动机 叶片气膜孔 重熔层】搜索到相关结果 1743 条
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航空发动机叶片气动阻尼的研究
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作者:
郭雪莲
李琳
来源:
第十一届全国空气弹性学术交流会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
等效粘滞 阻尼系数 航空发动机 发动机叶片 气动阻尼
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描述:
本文以航空发动机转子叶片作为研究对象,研究叶片与流场相互作用的情况下气动等效粘滞阻尼系数。 本文提出了一种类似结构等效粘滞阻尼系数的气动等效粘滞阻尼系数的定义,以Rotor37转子叶片为例求解该气动
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航空发动机接通加力5秒内的供油特性分析
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作者:
文红武
来源:
中国航空学会第十四届发动机自动控制专业学术交流会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机 发动机加力 供油调节
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描述:
针对某型发动机接通加力5秒内的燃油供油特性进行了分析,尤其是对加力系统各部件在5秒内所占时间分配进行了分析,能够对故障定位和处理提供理论支援。
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航空钛合金表面激光熔覆Ti3Al基复合涂层的组织性能分析
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作者:
李嘉宁
巩水利
单飞虎
邓云华
来源:
第五届钛合金结构成形及焊接技术交流会暨第十届超塑性学术研讨会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空材料 钛合金 激光加工 表面
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描述:
介绍了各种不同条件下航空钛合金表面激光熔覆Ti,Al基复合涂层的组织性能,对钛合金表面改性及强化技术的发展具有极为重要的实际意义。
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某航空发动机压气机转子叶片进、排气处的加工技术研究
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作者:
王广林
来源:
第三届数控机床与自动化技术专家论坛
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
数控编程 参数化建模 转子叶片 后置处理 加工仿真
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描述:
本文针对某航空发动机压气机转子叶片高速加工中,由于进、排气边处曲率变化剧烈而引起的啃刀、表面质量差等缺陷,采取相应的技术手段和措施,避免进、排气边处的加工质量问题,从而解决了此类叶片加工的难点。
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高性能航空金属材料激光快速成形与激光表面改性研究进展
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作者:
王华明
张凌云
李安
来源:
2005年中国机械工程学会年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
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描述:
轻质、高强、耐高温高性能金属结构材料及其先进的材料制备与零件成形制造技术,是先进飞机、高推重比航空发动机、飞船、卫星、运载火箭、船舶等先进国防装备研制与生产的基础和关键技术.随着国防装备技术水平
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使用LS-DYNA进行航空发动机叶片飞断过程中的传力分析
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作者:
王强
王子昊
秦宇
王绍明
来源:
第十四届中国CAE工程分析技术年会
年份:
2018
文献类型 :
会议论文
关键词:
FBO
LS
DYNA
强度校核
整机传力分析
涡扇发动机
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描述:
使用LS-DYNA进行航空发动机叶片飞断过程中的传力分析
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航空高光谱油气微渗漏信息提取实验及思考
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作者:
王茂芝
来源:
第十三届全国数学地质与地学信息学术研讨会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空高光谱 烃微渗漏 多特征分类识别 全波形匹配
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描述:
对SASI-600航空高光谱测量仪器获取并经过系统几何校正和辐射校正预处理后的高光谱数据,经过光谱重建和端元提取后,结合目标地物波谱特征进行地物端元识别,在此基础上采用混合调制匹配滤波技术对感兴趣目标地物进行填图。在实验区实现了多种含烃地物(沥青路面、农田塑料薄膜、油毡屋顶、出露油页岩)以及碳酸盐化和粘土化信息提取,对提取结果进行了分析。同时,针对存在的问题从算法选择、参数及阈值设置等方面进行了深
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基于遗传算法的某型航空发动机高压压气机一级叶片排序研究
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作者:
李曙光
滕江
卢子元
罗军
来源:
航空装备维修技术及应用研讨会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
叶片排序 遗传算法 局部寻优
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描述:
针对某型航空发动机高压建立了压气机一级叶片采用人工排序,耗费时间长,难以保证叶片排序为相对最优的问题,依据叶片排序要求建立了叶片排序的多目标优化模型,提出了基于遗传算法的航空发动机高压压气机叶片排序方法,采用cpp语言开发了原型系统,通过实例数据验证了原型系统的有效性,得出了满意的排序结果。
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航空发动机风扇/压气机叶片制造关键技术
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作者:
李海宁
赵赟
史耀耀
姚倡锋
谭靓
来源:
第五届钛合金结构成形及焊接技术交流会暨第十届超塑性学术研讨会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
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描述:
航空发动机风扇/压气机叶片制造关键技术
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航空发动机压气机叶片的非线性振动问题
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作者:
武正
张伟
来源:
第九届全国动力学与控制学术会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
非线性动力学 旋转叶片 活塞理论 Hamilton原理 分叉、混沌
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描述:
,对工程设计有重要的理论和应用价值。本文将研究航空涡轮发动机中压气机第一级叶片的非线性振动响应。压气机叶片属于高速旋转状态下工作的零件,在工作时将承受自身惯性力、离心力、气