关键词
轻型运动类飞机综合显示单元设计
作者: 赵健   李国超   王逸洲   邵焕杰   来源: 2019(第八届)民用飞机航电国际论坛 年份: 2019 文献类型 : 会议论文 关键词: 综显单元   轻型飞机   模块化   综合化  
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飞机客舱气流非稳定流动的大涡模拟
作者: 杨常卫   杨琦武   王聪   何枫   刘正先   来源: 第十六届中国CAE工程分析技术年会 年份: 2020 文献类型 : 会议论文 关键词: 客舱   非稳定性   大涡模拟   气流摆动  
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一种在线飞机机动轨迹识别方法
作者: 魏政磊   董康生   岑飞   贾英杰   任忠才   谢磊   来源: 第五届中国航空科学技术大会 年份: 2021 文献类型 : 会议论文 关键词: 机动轨迹单元   时序分割   动态时间规整神经网络   在线机动轨迹识别  
描述: 一种在线飞机机动轨迹识别方法
大型飞机增升装置气动噪声研究进展
作者: 刘沛清   陆维爽   郭昊   张瑾   来源: 中国航空学会声学分会2020年度线上学术交流会 年份: 2020 文献类型 : 会议论文 关键词: 增升装置   气动噪声   降噪技术  
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大型飞机增升装置气动噪声研究进展
作者: 刘沛清   陆维爽   郭昊   张瑾   来源: 第十一届全国流体力学学术会议 年份: 2020 文献类型 : 会议论文 关键词: 增升装置   气动噪声   降噪技术  
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基于航空技术的轴流散热风扇气动噪声计算
作者: 张胜利   陆森林   来源: 2015年第五届全国地方机械工程学会学术年会暨中国制造2025发展论坛 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 轴流冷却风扇  气动噪声计算  CFD  非定常流动  航空技术  
描述: 本文采用基于涡流面和FW-H方程方法,主要目标是对风扇叶片上的不稳定空气动力进行计算。采用了基于涡流面方法(或势流方法)的二维软件分析方法。实现了对动态网格附近势流的计算。研究显示,势流计算方法在计算近距离区域离散频率噪声方面具有优势。而对于远距离区域噪声,势流方法结合FW-H方程具有优势。势流方法允许定位噪声的主要源,该噪声源位于叶片尖部,且是强力波动区域。势流计算方法形成了一种工具,能够根据空
航空发动机复杂管路流动传热数值模拟研究
作者: 柴军生   沈毅   李云单   来源: 第十五届中国科协年会 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 航空发动机  沿程温降  数值模拟  引气管  耦合计算  
描述: 采用商业CFD软件CFX,对发动机二次流管路内部流体沿程温度降低进行了数值模拟计算,计算模型由引气管管内流体、引气管管壁、外涵流体3部分构成。为寻找更节约计算时间的方法,本文分别采用外涵流动-管壁-管内流动耦合、管壁-管内流动耦合两种计算方案对模型进行了计算分析,结果表明:两种计算方案计算得到的温降数值相差很小,后者更节省计算时间。考虑到计算结果的工程应用,还采用工程设计上的方法对引气管沿程温降进行了计算,并将工程化的计算结果和CFX计算结果做了对比分析。
航空发动机复杂管路流动传热数值模拟研究
作者: 柴军生   沈毅   李云单   来源: 第十五届中国科协年会第13分会场:航空发动机设计、制造与应用技术研讨会 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 航空发动机  沿程温降  数值模拟  引气管  耦合计算  
描述: 采用商业CFD软件CFX,对发动机二次流管路内部流体沿程温度降低进行了数值模拟计算,计算模型由引气管管内流体、引气管管壁、外涵流体3部分构成。为寻找更节约计算时间的方法,本文分别采用外涵流动-管壁-管内流动耦合、管壁-管内流动耦合两种计算方案对模型进行了计算分析,结果表明:两种计算方案计算得到的温降数值相差很小,后者更节省计算时间。考虑到计算结果的工程应用,还采用工程设计上的方法对引气管沿程温降进
等离子体应用于航空飞行器流动控制的初步研究
作者: 孙迎丹   张攀峰   王霄   来源: 2013中国力学大会 年份: 2016 文献类型 : 会议论文
描述: 等离子体应用于航空飞行器流动控制的初步研究
等离子体应用于航空飞行器流动控制的初步研究
作者: 孙迎丹   张攀峰   王霄   来源: 中国力学大会——2013 年份: 2016 文献类型 : 会议论文
描述: 通过CFD计算及风洞试验两种方法分析了介质阻挡放电等离子体对某无人机流动控制影响。在CFD仿真计算中采用在N-S方程中添加体积力源项模型实现介质阻挡放电等离子体激励的模拟。对布置于机翼后缘等离子体的对无人机的增升减阻效果进行了计算研究。等离子体对流场的诱导作用随来流速度增大而降低,当M=0.02时,等离子体对流场的诱导作用变得很小。机翼后缘襟翼下翼面处安装等离子体激励,M=0.05时,襟翼未
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