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根据【关键词:航空发动机,自然对流,三组分替代,单液滴蒸发,3航空煤油,RP】搜索到相关结果 17 条
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航空刹车机轮自然对流的数值模拟
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作者:
杨力
刘文胜
马运柱
杨肃
李奇宏
来源:
航空精密制造技术
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
CFD
自然对流
航空机轮刹车
数值模拟
环形腔
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描述:
采用商业软件Fluent对简化的航空机轮内部腔体的自然对流进行数值模拟,得到了中间环形狭缝瑞利数在106~1011范围下腔体内部的流动换热规律。对腔体内部的复杂的流动和换热进行分析,获得了机轮内部
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航空刹车机轮自然对流的数值模拟
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作者:
杨力
刘文胜
马运柱
杨肃
李奇宏
来源:
航空精密制造技术
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
CFD
自然对流
航空机轮刹车
数值模拟
环形腔
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描述:
采用商业软件Fluent对简化的航空机轮内部腔体的自然对流进行数值模拟,得到了中间环形狭缝瑞利数在106~1011范围下腔体内部的流动换热规律。对腔体内部的复杂的流动和换热进行分析,获得了机轮内部
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基于机器学习的航空发动机智能本机平衡研究
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作者:
王跃
葛向东
来源:
航空精密制造技术
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
多方法融合
航空发动机
随机森林
本机平衡
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描述:
针对传统航空发动机本机平衡技术多次试重导致的平衡效率低且成本高的现状,通过搜集历次成功平衡的试验数据,分别采用单一随机森林、多方法融合的人工智能与机器学习方法,深度挖掘蕴含于试验数据中的相关规律
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航空发动机智能加工技术进展研究
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作者:
黄新春
史恺宁
张定华
来源:
航空精密制造技术
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
优化模型
航空发动机
信息融合
智能加工
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描述:
针对航空发动机复杂构件加工领域,智能加工技术是关键构件加工过程的重要技术保障。通过分析目前航空发动机智能加工技术中存在的问题,揭示智能加工技术的内涵、意义和特点;阐明智能加工过程中的关键技术及发展现状和进展,指出对应的科学问题和实现方法,从而为航空发动机高品质、高可靠、高效率制造提供技术支撑。
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航空发动机智能加工技术进展研究
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作者:
黄新春
史恺宁
张定华
来源:
航空精密制造技术
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
优化模型
航空发动机
信息融合
智能加工
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描述:
针对航空发动机复杂构件加工领域,智能加工技术是关键构件加工过程的重要技术保障。通过分析目前航空发动机智能加工技术中存在的问题,揭示智能加工技术的内涵、意义和特点;阐明智能加工过程中的关键技术及发展现状和进展,指出对应的科学问题和实现方法,从而为航空发动机高品质、高可靠、高效率制造提供技术支撑。
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航空发动机压气机整流导向叶片裂纹故障分析
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作者:
章宏标
闫志祥
闫庆安
沈军
杜龙梅
来源:
航空精密制造技术
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
整流导向叶片
压气机
裂纹
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描述:
针对航空发动机中LD2CS铝合金压气机整流导向叶片裂纹故障,根据导向叶片结构设计特征,采用故障部位切片检测、裂纹宏微观形貌观察、振动模态计算、加工工艺优化等方法对其进行故障分析及研究,确定导向叶片产生裂纹的性质及原因,并提出相应的预防措施。
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航空发动机压气机整流导向叶片裂纹故障分析
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作者:
章宏标
闫志祥
闫庆安
沈军
杜龙梅
来源:
航空精密制造技术
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
整流导向叶片
压气机
裂纹
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描述:
针对航空发动机中LD2CS铝合金压气机整流导向叶片裂纹故障,根据导向叶片结构设计特征,采用故障部位切片检测、裂纹宏微观形貌观察、振动模态计算、加工工艺优化等方法对其进行故障分析及研究,确定导向叶片产生裂纹的性质及原因,并提出相应的预防措施。
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航空发动机易磨环偏磨现状及调整工艺研究
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作者:
张磊
刘长亮
李亚楠
来源:
航空精密制造技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
易磨环
间隙调整
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描述:
本文对航空发动机机匣易磨环偏磨原因进行了分析,开发了一套易磨环同心度测量及修磨工艺方法,通过专用工装实现装配状态下测量转静子同轴度并修磨易磨环保证间隙。经过在某型航空发动机上验证,可以保证其装配状态下叶尖与易磨环间隙均匀,提升发动机性能与安全性。
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作者:
赵丹丹
李清晖
石尚武
来源:
航空精密制造技术
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
涡轮导向器
排气面积测量
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描述:
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基于声发射的航空发动机燃油及滑油系统密封检测技术研究
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作者:
赵丹丹
丰少宝
张伟
来源:
航空精密制造技术
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
密封检测
声发射
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描述:
本文通过对直压法和声发射原理的理论及试验研究,设计气体密封检测回路及合格判据,试验验证了通过压强变化情况对系统是否泄漏进行定性判断,通过超声检测对泄漏点位置进行定位判断,检测结果稳定可靠,提高了航空发动机密封检查的灵敏度和可靠性。