关键词
航空发动机转子系统碰摩的非线性动力学研究
作者: 张华彪   来源: 哈尔滨工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 机匣耦合系统   航空发动机转子系统  非线性动力学  碰摩  分岔  双转子  
描述: 航空发动机转子系统碰摩的非线性动力学研究
航空发动机偏心双转子系统非线性振动特性研究
作者: 郭璐璐   来源: 东北大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 双转子  陀螺效应  谐响应  模态  瞬态  
描述: 航空发动机被称为飞机的“心脏”,发动机是否能正常工作,直接关系到飞机的飞行安全性,而转子系统又是航空发动机的核心和主要振源。某型航空发动机为涡扇双转子结构,转子的工作转速很高,为保证其能够安全运行
航空发动机高速滚动轴承及转子系统的动态性能研究
作者: 崔立   来源: 哈尔滨工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  高速滚动轴承  转子系统  动态性能  非线性振动  台架实验  
描述: 滚动轴承作为航空发动机转子系统广泛采用的一种支承,其动态力学特性对转子系统的动力特性有重要的影响,随着航空发动机的性能不断提高,这种影响更为显著。因此,为了优化和提升现有发动机的动态性能,满足新一代
航空发动机转子系统动力特性区间分析理论与方法研究
作者: 陈萌   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  转子系统动力特性  非确定性  区间分析  灵敏度  
描述: 随着先进航空发动机对高性能、高推重比指标的追求,整机振动问题越发突出,转子系统结构参数、装配工艺参数和动力学特征参数的非确定性是造成整机振动问题难以解决的重要原因之一。支承刚度、连接结构刚度、转子
基于虚拟仪器的航空发动机转子系统健康监控
作者: 郗琦   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文
描述: 航空发动机是飞机的重要组成部分。40%左右的重大飞行事故是由航空发动机故障导致,而在这些故障中,又有30%来自于航空发动机转子系统[1],故对航空发动机转子系统进行状态监测和故障诊断是十分必要
航空发动机转子系统早期故障诊断和自愈仿真研究
作者: 马世伟   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文
描述: 航空发动机转子系统早期故障诊断和自愈仿真研究
航空发动机转子系统不对中故障振动测试分析
作者: 董超   王德友   来源: 2015年航空试验测试技术峰会暨学术交流会 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 转子  不对中  振动测试  高倍频  
描述: 以航空发动机低压转子三支点系统为研究对象,研究转子系统在不对中故障情况下振动特性和影响规律。从理论公式推导、仿真数值分析和模型试验测试三个方面综合对比分析了转子系统不对中故障振动特性。得到的振动响应频谱成分中有二倍频、三倍频等高频成分出现。两段轴上转盘呈现出不同的振动规律,轴心轨迹发生明显的变形。
机动飞行引起的航空发动机转子系统的一种碰摩现象
作者: 侯磊   陈予恕   来源: 第十五届全国非线性振动暨第十二届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 机动飞行  航空发动机转子系统  碰摩  机动载荷  亚谐共振  
描述: 动载荷对航空发动机转子系统非线性动力学行为的影响,重点关注一种碰摩现象。该碰摩不同于通常意义下由于突加不平衡等因素诱导发生的二次故障,而是由于机动载荷与非线性弹性支撑等耦合因素引起系统发生亚谐共振,导致振幅
机动飞行条件下航空发动机双转子系统的实验研究
作者: 白雪川   曹树谦   杨蛟   李杰   郎作贵   张文德   来源: 第十四届全国非线性振动暨第十一届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 航空发动机  双转子  机动飞行  实验研究  振动响应  轴心轨迹  
描述: 通过调研相关领域的文章发现研究在机动飞行条件下的双转子动力学的人较少,而目前航空发动机普遍采用双转子系统,且机动飞行为重要的飞行状态,所以研究此方向意义重大。为了对现有的理论结论进行验证并且更全面、深入地探索机动飞行条件下双转子系统的动力特性,自行设计了一种由提供基础运动的
某型航空发动机高压转子系统的建模与动力学特性研究
作者: 路振勇   陈予恕   来源: 第十四届全国非线性振动暨第十一届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 航空发动机  高压转子系统  建模  非线性弹性支撑  动力学特性  
描述: 针对某型航空发动机高压转子结构,建立了含有多个圆盘、柔性转轴以及弹性支撑转子系统的动力学模型,模型中考虑了圆盘的陀螺效应以及转轴的剪切变形。首先将系统的弹性支撑简化为线性模型,采用解析方法对系统进行了模态分析,得到了系统的各阶固有频率和模态振型,然后考虑弹性支撑的非线性,建立
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