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根据【关键词:车铣复合,航空发动机,后处理,柔性工装接口,自适应加工,智能化应用】搜索到相关结果 292 条
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航空发动机气路系统故障机理分析
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作者:
陈晶
李波
高智
尹晓静
来源:
长春工业大学学报
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
机理
航空发动机
故障
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描述:
分析了航空发动机气路系统中常见部件的故障机理,为航空发动机气路系统的故障诊断及维护提供支持。
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航空发动机安全保护控制研究综述
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作者:
齐义文
曹峥
崔建国
来源:
航空科学技术
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
安全保护
航空发动机
控制方法
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描述:
随着航空发动机技术的不断发展,对其性能要求不断提高,发动机既要发挥极限性能又不能超过限制边界,这使得发动机安全性变得愈发重要,相应的控制设计、状态监测和安全保护问题受到研究人员的关注。本文通过对现有
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航空发动机温度信号自动标定技术研究
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作者:
何健
张义
唐智勇
周大高
周权
来源:
智能机器人
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
自动标定
航空发动机
温度信号
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描述:
针对当前我国航空发动机标定过程中温度信号中存在标定时间长、工作效率低等问题,提出了一种航空发动机温度信号自动标定方法。该方法采用模拟装置,通过计算机输出预先定义温度信号及接收控制器采集值,形成对应标定关系来达到自动标定的目的。
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航空发动机沙粒摄入运动轨迹分析
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作者:
黄磊
来源:
科技展望
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
沙粒摄入
运动轨迹
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描述:
研究喷气发动机在充满沙粒的恶劣环境,特别是摄入沙粒和灰尘的运行状况,这对于军事和商业航空产业的发展是至关重要的,这个研究在提高发动机的使用寿命和降低维修成本上会给公司带来巨大的利益。论文在研究时应用了混合CFD经验软件(混合计算流体力学经验软件)工具,这个软件允许从细节上分析粒子的运动学特性和影响行为,还能够对于在涡轮机械的涡轮叶片和螺旋桨进行分析。通过测试结果能够让优化后的模型能够更加准确的应对旋转机械中的粒子影响。
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航空发动机风扇地面慢车关键结冰温度分析
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作者:
周宏奎
余放
杨坤
来源:
科学技术与工程
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
地面慢车
关键结冰温度
航空发动机
风扇
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描述:
根据《航空发动机适航规定》中第33.68条"进气系统结冰"的要求,发动机需在地面慢车状态下进行结冰试验验证,并应在-9~-1℃的环境温度范围内选择结冰最严重的温度点作为试验温度。风扇是发动机
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航空发动机传感器故障隔离与气路健康估计方法
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作者:
陶金伟
鲁峰
黄金泉
来源:
自动化应用
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
健康估计
扩展卡尔曼滤波器
传感器故障隔离
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描述:
介绍民用大涵道比涡扇发动机气路健康估计原理,阐述基于联邦式EKF的传感器故障隔离逻辑,并对民用涡扇发动机气路性能健康估计进行仿真。
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航空发动机燃油系统温升特性研究
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作者:
王海鹰
杨永敏
单亚杰
来源:
制造业自动化
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
温升
燃油系统
热分析
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描述:
为发挥航空发动机燃油的最大使用效益,充分利用燃油对发动机滑油及飞机交流发电机(IDG)滑油的冷却作用,利用多种分析方法对某型航空发动机燃油温升特性进行研究,给出了发动机典型工作状态下的燃油温升特性,并与试验结果进行对比。结果表明提出的分析方法能够有效的计算航空发动机各工作状态下的燃油温升特性。
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航空发动机轴承滑蹭损伤形貌分析
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作者:
谢向宇
方明伟
罗军
徐进
陈煜
来源:
轴承
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
蹭伤
磨损
圆柱滚子轴承
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描述:
针对影响高速滚动轴承服役寿命关键因素之一的打滑蹭伤问题,通过观察宏观、微观形貌及轮廓分析等方法,对航空发动机服役后蹭伤轴承与未蹭伤轴承进行滑蹭损伤的形貌对比分析。结果表明:蹭伤轴承滚子覆着整周的色带,内圈呈现密布的剥落坑,且蹭伤表面存在烧伤层,内圈轮廓较未蹭伤轴承磨损更为严重。
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大流量航空增压离心泵后弯叶轮参数化设计
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作者:
张婷
廖盛祝
来源:
现代机械
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
燃油泵
离心泵
后弯叶轮
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描述:
高性能航空燃油泵的设计是提高航空发动机燃油控制系统性能的关键技术之一。在充分利用传统设计技术以及经验参数的基础上,提出了基于Bezier曲线的离心泵参数化设计方法;该方法充分考虑离心泵气蚀效应和效率
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航空发动机叶片表面热障涂层温度分布的仿真分析
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作者:
段力
高均超
汪瑞军
胡铭楷
苏靖超
成清清
张博
袁涛
来源:
上海交通大学学报
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
热障涂层
有限元法
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描述:
采用有限元固体热传导仿真模型分析航空发动机导向叶片表面热障涂层(TBC)的温度特性;采用工程实验的通用模型,输入因变量(Input)→仿真模型和边界条件(Process)→输出变量(Output