关键词
航空发动机试验关键参数测试与状态监测系统研制
作者: 蒋世奇   来源: 电子科技大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  测速发电机  无间歇周期测量  状态监测系统  
描述: 本文系统地阐述了航空发动机试验关键参数测试与状态监视系统的设计和实现.整个系统包括转速测量通道2个、燃油流量测量通道2个、压力测量通道8个,基于PCI总线,在工控机上运行,由相应的系统软件实现参数测试与状态监视.软硬件设计中充分考虑了测量通道的可扩展性,实现
航空发动机高压涡轮转子系统 可靠性研究
作者: 王齐   来源: 电子科技大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 高压涡轮转子系统  故障模式、影响及危害性分析(FMECA)  模糊综合评判  故障树分析(FTA)  
描述: 作为航空发动机的重要组成部分,高压涡轮转子系统长期处在高转速、高负荷和高温的工作环境下,承受着载荷和机械载荷的共同作用,易发生各种形式的失效破坏,对飞机的安全飞行造成了极大的威胁,因此迫切需要对其
基于性能退化数据的航空发动机 剩余寿命预测
作者: 刘帅君   来源: 电子科技大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 寿命预测  健康状态评估  相似性  支持向量机  
描述: 技术、数据采集和处理技术的不断发展,在航空发动机的使用过程中,积累了大量与寿命信息相关的性能监测数据,基于这类性能退化数据对高可靠和长寿命设备进行可靠性分析和寿命预测成为趋势。本文首先考虑了单参数
航空发动机气路部件退化仿真 及健康评估
作者: 李润国   来源: 电子科技大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  Simulink  部件退化  健康评估  隐马尔可夫模型  
描述: ,分析了压气机气路部件退化对发动机各截面参数的影响。(3)基于隐马尔科夫模型,对航空发动机气路部件的健康状态进行了评估,并基于实际数据对航空发动机进行了剩余寿命预测。分析发动机气路部件退化过程的特征,选择
航空发动机工装MES信息管理系统的设计与实现
作者: 李易凇   来源: 电子科技大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: MES  工装制造  信息管理  
描述:航空发动机的工装制造车间是典型的多品种、小批量的离散加工车间,生产任务种类多,生产设备数量多,对整个车间现场生产的信息收集量大,对车间的组织生产及调度难度高。目前,我公司的科研工装厂的生产制造车间还采取以往
航空发动机的剩余寿命预测与健康状态评估
作者: 吴学海   来源: 电子科技大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  剩余寿命预测  健康状态评估  支持向量机  隐马尔可夫模型  
描述: 算法作为工具,综合考虑在翼时间和性能参数对发动机寿命和健康状态的影响,构建了一种新的航空发动机剩余寿命预测方法和健康状态评估及预测方法。主要研究内容如下:分析航空发动机的气路部件性能参数的特点,有针对性
航空发动机涡轮盘疲劳可靠性寿命预测
作者: 王嵩   来源: 电子科技大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 涡轮盘  低周疲劳  寿命预测模型  蒙特卡洛仿真  
描述: 涡轮盘是航空发动机中的关键部件,一旦发生失效则会带来严重的后果。因此,开展涡轮盘疲劳寿命预测的研究是十分必要的。涡轮盘工作时受到复杂载荷、高温蠕变以及环境腐蚀等损伤因素的交互作用,因此可能发生的失效
航空发动机双层壁火焰筒冷却设计研究
作者: 程波   来源: 电子科技大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  火焰筒  双层壁冷却  壁温  
描述: 随着航空发动机性能的不断提高,特别是高热容高温升的迫切需求,燃烧室的可用冷却气量愈益减少,从而使得冷却问题愈显尖锐。因此火焰筒冷却技术已经成为燃烧室设计中的重要环节。本项研究针对目前高性能发动机高温
基于信息融合的航空发动机故障诊断方法
作者: 吴文杰   来源: 电子科技大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机  信息融合  故障诊断方法  分布式数据配准  故障特征提取  
描述: 航空发动机是飞机的心脏,因发动机故障造成民机航班延误和军机被迫停飞事件时有发生,其危害的严重性及维修费用的增加早已被人们普遍认识,这种情况对处于研制试验中的新机更是如此。本文因此提出了发动机状态监控
航空发动机叶尖动态间隙检测研究与实现
作者: 袁熹   来源: 电子科技大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 叶尖间隙检测  调幅电容法  高速数据采集  
描述: 航空发动机叶尖动态间隙检测是航空发动机研制和维护的重要组成部分。为了尽可能提高航空发动机的工作效率,研究人员开展了很多工作。其中,调整发动机转子叶尖间隙的距离就是提升其性能的主要方法之一。然而,叶尖
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