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根据【检索词:
航空发动机 滑油系统 高空性能
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华南国防医学杂志
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第二十五届全国直升机年会
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关键词
基于PDM的
航空发动机
CAPP
系统
研究与实现
作者:
尹伟为
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机
计算机辅助工艺设计
统一建模语言
产品数据管理
描述:
本文在某
航空发动机
数字化制造项目的研究和实施基础上,研究并实现了基于PDM的
航空发动机
CAPP
系统
.首先通过分析CAPP发展趋势和国内
航空发动机
企业现状,提出了基于PDM的CAPP
系统
是解决
航空发动机
工艺设计与工艺管理的一体化方案.然后提出了基于PDM集成平台的CAPP
系统
?
航空发动机
系统
建模与故障诊断研究
作者:
方前
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
广义发动机
特性线拟合
故障诊断
故障检测
航空发动机系统
描述:
航空发动机
建模和基于模型的故障诊断技术是
航空发动机
可靠性工程的研究方向之一.本文以基于模型的故障诊断方法为出发点,对
航空发动机
的建模、仿真问题进行研究,并进行了故障检测滤波器的设计和数字仿真工作.主要内容如下:(
1
)以完全气体热力学特性为基础,总结了燃气?
航空发动机
数控
系统
仿真技术研究
作者:
朱玉斌
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
发动机控制
信号调理电路
软件设计
控制系统仿真
描述:
随着高推重比、低油耗、长使用寿命、高机动性
航空发动机
的研制,现代
航空发动机
需要控制的变量越来越多、精度越来越高,因此,
航空发动机
控制
系统
变得越来越复杂,传统的
航空发动机
控制
系统
是采用机械液压控制
航空发动机
叶片锻模CAD
系统
研究
作者:
李晓丽
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
GRIP
CAD系统
UG/Open
叶片
锻模
二次开发
描述:
叶片是
航空发动机
中的一种重要零件,它在
航空发动机
中起着能量转换的关键作用。由于叶片形状复杂,零件成形精度高,因此,对于叶片模具的制造需要更高的精度。叶片的设计和制造是国内外航空领域科技工作者关注
航空发动机
分布式控制
系统
研究
作者:
章泓
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
CAN总线
航空发动机
智能传感器
数据总线
PID控制算法
分布式控制
智能执行机构
描述:
。
航空发动机
采用分布式控制
系统
能大大降低发动机总体重量;减少研制成本和维护费用;利于控制
系统
扩展、升级。 本论文的主要内容如下:
1
.深入分析了
航空发动机
控制
系统
发展趋势;研究
噪声分析
系统
在
航空发动机
试车台的应用研究
作者:
黄晶晶
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机
信息处理
信号分析
噪声分析系统
描述:
本文基于VC++环境,利用NI软件工具开发了噪声采集、分析
系统
,实现了快速、准确、可视化的采集和分析功能。
系统
软件包括:声级计定标和校验,信号的采集与存储,噪声信号的滤波、窗函数、平均等预处理,噪声信号的功率谱、倒频谱和
1
/3倍频程分析等功能。该
系统
为噪?
某型
航空发动机
数控仿真
系统
软件设计研究
作者:
陈伟静
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机控制
软件设计
航空发动机
仿真系统
实时数字仿真
描述:
随着航空推进技术的发展,
航空发动机
需要的控制变量越来越多,要求控制的精度越来越高,这就使
航空发动机
的控制
系统
越来越复杂,用液压控制很难或根本无法实现控制的要求,数字式电子控制器具有运算快、计算精度
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
润滑
系统
的计算研究
作者:
何鹏刚
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
描述:
了
滑
油
通风
系统
及
滑
油
供油
系统
的计算网络模型,通过
滑
油
通风
系统
的计算获得了地面最大工作状态和
高空
11KM润滑
系统
内腔、
滑
油箱内的压力及密封泄漏量。在润滑
系统
生热分析的基础上,设计计算了地面最大工作状态下
航空发动机
燃烧室试验测试
系统
作者:
张川
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
描述:
随着燃烧室技术的发展,对燃烧实验的测试技术要求也随之提高。本文以现有
航空发动机
燃烧实验室的试验台为平台,设计了全新的燃烧实验台测试
系统
。原有的测试
系统
由于使用时间长和技术更新缓慢,已不能完全满足
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