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根据【检索词:
冰 发动机叶片 转速 环境温度
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科学通报
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关键词
基于深度学习的航空
发动机
涡轮
叶片
自动射线检测技术研究
作者:
王栋欢
肖洪
吴丁毅
来源:
推进技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
涡轮叶片
射线图像
深度学习
射线检测
缺陷检测
描述:
一直以来,航空
发动机
涡轮
叶片
的射线检测依靠检验员人工评片。为避免经验差异、眼睛疲劳、标准理解等人为因素影响,有效改善传统射线检测费时费力、效率低下等问题,针对航空
发动机
涡轮
叶片
射线图像,基于
航空
发动机
叶片
制造及再制造技术研究
作者:
刘国库
王威
来源:
科技创新与应用
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
制造技术
缺陷类型
加工过程
再制造
航空发动机叶片
描述:
航空
发动机
的设计能力可以彰显国家军事领域的实力、科技发展水平及综合国力。航空
发动机
的加工与制造属于一个复杂且困难重重的工作,当中
叶片
部件的制造是其重点和难点。
叶片
曲面的精度关系到航空
发动机
的品质
基于某航空
发动机
涡轮
叶片
的热流固耦合分析
作者:
杨杰
张姝
刘志超
来源:
机械
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
涡轮叶片
结构强度
数值模拟
多物理场
描述:
以某航空
发动机
的整体型涡轮
叶片
为研究对象,基于数值模拟的方法对涡轮
叶片
在离心载荷、热载荷及气动载荷作用下的
叶片
结构强度进行了研究,分别对离心载荷、热载荷+离心载荷、热载荷+离心载荷+气动载荷三种载荷
航空
发动机
涡轮
叶片
涡流自动化检测试验研究
作者:
杨戈
王婵
张翼东
宋凯
来源:
失效分析与预防
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
自动化检测
涡轮叶片
涡流检测
弹压探头
检测效率
描述:
涡流检测技术对工件表面或近表面的缺陷有很高的检出灵敏度,且检测线圈不需与被测物直接接触,可进行高速检测,易于实现自动化。针对航空
发动机
涡轮
叶片
的复杂曲面人工检测难度大、效率低等问题,研制了一套六
航空
发动机
复合材料风扇
叶片
抗鸟撞性能考核验证
作者:
慕琴琴
燕群
杭超
来源:
工程与试验
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
失效模式
动态响应
复合材料
风扇叶片
描述:
为了考核验证新构型复合材料风扇
叶片
的抗鸟撞性能,开展与服役工况等效的不同位置和不同撞击速度下复合材料风扇
叶片
的鸟撞试验。通过测量鸟弹撞击速度、
叶片
变形和应变响应,结合高速摄像观察撞击的整个过程,包括
一种航空
发动机
涡轮导向器
叶片
热冲击试验系统设计
作者:
徐健
霍施宇
燕群
来源:
工程与试验
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
涡轮
内部冷却
导向器叶片
热冲击试验系统
描述:
航空
发动机
涡轮导向器
叶片
是
发动机
热端部件受热最严重的构件之一,在研发设计过程中,需要开展大量的热冲击试验。本文利用丙烷-氧气燃烧产物参数和航空煤油燃烧产物参数较为接近的特点,研发了一套考虑
叶片
内部
基于流热固耦合的航空
发动机
涡轮
叶片
仿真分析
作者:
徐建新
许立敬
来源:
航空科学技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
流热固耦合
航空发动机
涡轮叶片
QAR飞行数据
有限元仿真
描述:
为真实模拟某型民用航空
发动机
涡轮
叶片
的实际工作状况,需要同时考虑气动力、热应力、离心力三者共同作用,找出该型民用航空
发动机
涡轮
叶片
的疲劳危险部位。本文基于某型民用航空
发动机
实际快速存取记录器(QAR
某航空
发动机
高压涡轮导向
叶片
高温失效分析
作者:
孙睿毓
李艳明
李青
黄芒通
周梦志
来源:
风机技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
超温
热障涂层
气膜孔
涡轮导向叶片
疲劳裂纹
描述:
通过外观检查、断口分析、材质检查、气膜孔检查和热模拟等试验工作,对故障高压涡轮导向
叶片
裂纹性质及产生机理进行分析。结果表明:故障
叶片
裂纹性质为疲劳,疲劳起源于气膜孔外壁的尖角区域。热障涂层涂覆后引起
基于深度学习的航空
发动机
涡轮
叶片
自动射线检测技术研究
作者:
王栋欢
肖洪
吴丁毅
来源:
推进技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
涡轮叶片
射线图像
深度学习
射线检测
缺陷检测
描述:
一直以来,航空
发动机
涡轮
叶片
的射线检测依靠检验员人工评片。为避免经验差异、眼睛疲劳、标准理解等人为因素影响,有效改善传统射线检测费时费力、效率低下等问题,针对航空
发动机
涡轮
叶片
射线图像,基于
基于改进雅克比–旋量模型的航空
发动机
转子–
叶片
结构装配精度分析
作者:
丁司懿
周文波
毛新华
来源:
航空制造技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
转子–叶片结构
局部并联链
航空发动机
改进的雅克比–旋量模型
装配精度
描述:
转子–
叶片
是航空
发动机
的核心部件,具有装配结构复杂、装配难度大等特点,在高温高压条件下,转子–
叶片
装配误差被催化放大,容易导致疲劳裂纹等故障,严重影响整机安全性和可靠性。针对转子–
叶片
结构,传统
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