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根据【检索词:
两级涡轮增压
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振动与冲击
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北京航空航天大学学报
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北方工业大学
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中国航天第三专业信息网第三十八届技术交流会暨第二届空天动力联合会议
(1)
第五届空天动力联合会议暨中国航天第三专业信息网第41届技术交流会
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关键词
航空发动机
增压
级整体叶轮(定子)的五轴数控加工工艺研究
作者:
孙连邦
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机 整体叶轮 定子 五轴数控加工 加工工艺 切削参数
描述:
。本文在分析了叶片的造型原理基础上,深入研究了叶片截面线光顺理论和叶片加工工艺。主要研究工作为:br
1
.分析总结国内外现有的光顺算法和光顺准则,针对本文叶片截面线提出一种新的、更有效的三次非均匀B样条
航空
增压
汽油机进气流动及燃烧过程的多维仿真研究
作者:
陕芳芳
来源:
北京交通大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
进气流动
优化
燃烧过程
汽油机
多维仿真
描述:
航空
增压
汽油机为研究对象,对其进行了进气流动及燃烧过程的多维仿真研究。本文首先应用AVL FIRE建立了该型汽油机进气-压缩-燃烧过程的仿真模型,通过与样机性能参数的对比,对仿真模型进行了验证。针对零
飞行器动力
增压
系统测试与控制技术研究
作者:
汪东军
来源:
北京交通大学
年份:
2019
文献类型 :
学位论文
关键词:
数学建模
动力增压
高精度控制
分布式实时测控系统
描述:
飞行器动力
增压
系统测试与控制技术研究
民用航空发动机高通流高效率风扇/
增压
级设计技术研究
作者:
朱芳
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
风扇/增压级 高通流高效率 气动设计技术 掠叶片 周向不均匀性 攻角特性
描述:
。20世纪80年代末,美国空军“综合高性能
涡轮
发动机技术(IHPTET)计划”支持的“掠空气动力学”在跨音风扇/压气机实现高性能目标的进程中起到了十分关键的作用。由于掠叶片三维粘性流场的复杂性,其作用机理
基于模型的航空发动机
增压
系统安全性分析方法研究
作者:
鲍梦瑶
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
活塞航空发动机 增压系统 系统安全性分析 影响因素 分级和定位 验证
描述:
安全性是航空器的重要属性之一,是通过设计赋予、制造实现、验证表明、局方确认、维护保持的固有属性。近三十年来,随着航空
涡轮
增压
发动机的不断发展,系统复杂程度大幅增加,与
涡轮
增压
器有关的航空安全
航空活塞二冲程汽油机
增压
匹配与控制策略研究
作者:
叶莹
来源:
北京理工大学
年份:
2018
文献类型 :
学位论文
关键词:
增压方案
旁通阀
变海拔增压匹配
增压压力控制
二冲程汽油机
描述:
航空活塞二冲程汽油机
增压
匹配与控制策略研究
航空发动机气冷
涡轮
叶片的气热耦合数值研究
作者:
董平
来源:
哈尔滨工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
涡轮 数值模拟 气热耦合 转捩 复合冷却 温度不均匀分布
描述:
现代航空燃气
涡轮
发动机为了获得更高的推重比和热效率,不断提高
涡轮
入口温度,目前
涡轮
进口温度已经远远超过叶片材料的熔点温度,必须采用复杂的冷却技术来保持
涡轮
叶片的正常工作,准确预测
涡轮
叶片的温度场是
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
涡轮
叶片的包容试验和数值仿真
作者:
张伯熹
来源:
浙江大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
塑性动力学
航空发动机
叶片
数值仿真
描述:
本文主要研究航空发动机机匣的包容性问题。为消除航空发动机非包容失效,首先需要通过叶片包容试验了解发动机机匣和叶片的撞击、变形和破裂过程。在高速旋转试验台上进行模型与真实的叶片包容试验,使用高速相机和高速数据采集系统构建特别的触发系统,记录叶片撞击机匣时的转子转速、叶片的运动轨迹。试验结果表明,叶片长度和动能对其撞击变形及机匣的破坏结果有极大的影响。高能量长叶片撞击将形起大变形,叶片弯曲成U形,机匣在第二次撞击处被撕裂击穿。相反地,叶片较短时,即使具有较高的撞击能量,对机匣的破坏作用也是极小的。叶片包容试验可以为结构优化设计和叶片包容仿真软件的开发提供大量有价值的数据。 根据试验研究数据,利用MSC.Dytran软件建立模型,对试验过程进行数值仿真。计算结果和试验结果有较好的吻合,真实再现了叶片撞击机匣的过程,成功地预测了机匣的包容能力。根据结构塑性动力学原理进行响应分析和叶片变形过程分析,并对影响叶片卷曲形状的飞断转速、抗弯刚度等参数进行了考察。根据撞击过程中能量的分配与吸收,进一步弄清了叶片高速撞击机匣的机理。 本文建立的计算模型适用于不同材料、不同转速、不同结构的包容性问题,为进行机匣包容性研究提供了新方法,降低了试验费用和研发周期,对航空发动机的研究有一定意义。
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