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根据【检索词:温度控制系统】搜索到相关结果 205 条
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航空煤油不同尺寸池火热流及温度特性研究
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作者:
蒋新生
张霖
何东海
胡文超
刘鲁兴
赵亚东
来源:
化工学报
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
航空煤油
油池火
火焰温度
对流
辐射
热传导
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描述:
为研究航空煤油池火燃烧过程中热流与温度特性,搭建了油料燃烧模拟实验台架。通过分析实验图像与数据,发现航空煤油池火辐射热通量随径向距离和高度的增大逐渐减小,其中辐射热通量对高度增加更为敏感,随高度升高
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超声测温技术在模拟航空发动机燃烧室温度测量中的应用
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作者:
许琳
王高
吕国义
蔡静
杨永军
王晓良
曾行昌
王仲杰
来源:
测试技术学报
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机燃烧室
铱铑合金
超声换能器
超声测温
出口温度
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描述:
燃烧室的超声测温系统.介绍了超声测温的基本原理,设计了基于铱铑合金的超声测温传感器,并在1 600℃高温炉内进行温度与声速的标定实验,最后将铱铑合金超声测温系统应用于模拟航空发动机燃烧室出口气流温度
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固溶处理温度对7A85航空铝合金微观组织及力学性能的影响
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作者:
胡晓青
王艳娟
盛光英
曲庆文
吕正风
来源:
金属热处理
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
力学性能
航空铝合金
微观组织
固溶处理
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描述:
达到峰值,分别为624 MPa、679 MPa和38 MPa·m~(1/2);随固溶温度的升高,基体再结晶晶粒的尺寸增大,晶粒的均匀性相对提高,粗大第二相粒子含量降低,人工时效过程获得更多弥散析出的纳米强化相粒子;不同固溶处理后的断裂方式均为穿晶断裂和沿晶断裂的混合断裂机制,固溶温度越高,弥散韧窝越多。
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用于航空发动机的光纤F-P温度传感器及其信号解调系统研究
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作者:
林启敬
伍子荣
赵娜
田边
蒋庄德
来源:
机械工程学报
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
光纤传感器
性能测试
信号解调
高温测量
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描述:
解调系统的硬件设计,完成了光电转换放大电路的原理设计、仿真分析和电路制作,实现了解调系统的初步搭建。在高控温精度的高温炉中采用标准热电偶对制备完成的传感器进行标定,结果表明:在30~1 000 ℃温度范围内,传感器的温度响应灵敏度为0.012 nm/℃,线性度为0.996。
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航空煤油不同尺寸池火热流及温度特性研究
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作者:
蒋新生
张霖
何东海
胡文超
刘鲁兴
赵亚东
来源:
化工学报
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
航空煤油
油池火
火焰温度
对流
辐射
热传导
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描述:
航空煤油不同尺寸池火热流及温度特性研究
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航空发动机排气温度测量通道故障智能检测方法研究
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作者:
李国鸿
郭海东
左思佳
来源:
测控技术
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
故障检测
排气温度
神经网络
模糊逻辑
测量通道故障
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描述:
航空发动机排气温度测量通道故障智能检测方法研究
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航空惯性试验台轮胎胎体温度自动测量装置研制
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作者:
李宋
王甘牛
徐忠
库玉鏊
来源:
机床与液压
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
轮胎温度
导轮
探针
压轮机构
角度调整
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描述:
为了满足飞机机轮刹车、滚转试验后立即对轮胎胎体温度进行自动测量的需求,研制了一套轮胎胎体温度自动测量装置,将该装置安装在航空惯性试验台上的局部空间内,配合气压系统、电气系统、控制系统、采集系统驱动
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航空机载温度传感器耐久性分析与仿真预计
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作者:
王尊敬
彭艳
王天资
来源:
科技创新与应用
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
耐久性分析
温度传感器
有限元仿真
疲劳寿命预计
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描述:
为了保障飞机的使用寿命,确保飞机飞行安全,开展耐久性分析具有重要意义。文章以某型航空机载温度传感器为研究对象,通过耐久性主机理分析和有限元仿真预计相结合的方法,围绕耐久性及疲劳寿命预测展开研究
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当量比对航空发动机防火试验温度场的数值分析
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作者:
王伟
杨毅成
尹莉萍
陈昭
张昀硕
来源:
科学技术与工程
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
温度场
数值分析
NexGen燃烧器
防火试验
当量比
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描述:
浴盆曲线相近;监测面的平均温度先降低后平缓再增加。当量比小于1时,各平面的平均温度随当量比增加而降低;当量比大于1时则升高。当量比为0.9时,火焰空间温度分布最好、各平面的温度分布最均匀、监测面的温度分布最均匀、七个监测点的温度值及分布适中。
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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
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