关键词
航空发动机短舱泄压门冲击载荷结构拓扑优化技术研究
作者: 侯亮   柴象海   白国娟   金智献   来源: 航空科学技术 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 航空发动机   减重   冲击动力学   拓扑优化   应力  
描述: 航空发动机泄压门铰链为研究对象,通过结构冲击动力学载荷拓扑优化技术研究,建立短舱腔压导致的泄压门弹开载荷作用下拓扑优化方法,提高泄压门铰链强度裕度,解决泄压门强度考核试验中出现的铰链断裂问题。基于冲击动力学
基于面向对象的非结构航空CFD软件体系结构设计
作者: 乔龙   李艳亮   杨思源   唐海龙   尹强   吴奥奇   曾凯   钱战森   来源: 航空科学技术 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 面向对象   软件体系结构   空气动力学   CFD软件  
描述: 基于面向对象程序设计思想和航空计算流体力学(CFD)流程,设计了包含基础功能层、功能模块层和应用程序层的CFD软件体系结构,实现了面向航空飞行器空气动力学问题的非结构网格Navier-Stokes
核心机派生间冷回热航空发动机热循环参数匹配研究
作者: 郭鹏超   马朝   唐治虎   来源: 航空科学技术 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 间冷   航空发动机   回热   核心机   派生   匹配  
描述: 间冷回热航空发动机作为一种新概念动力技术,可满足未来民用航空发动机对成本控制、环境友好性等方面的要求。以成熟的核心机为基础,在常规热力循环基础上增加间冷过程和回热过程,匹配低压系统派生间冷回热涡扇
航空发动机短舱泄压门冲击载荷结构拓扑优化技术研究
作者: 侯亮   柴象海   白国娟   金智献   来源: 航空科学技术 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 航空发动机   减重   冲击动力学   拓扑优化   应力  
描述: 航空发动机泄压门铰链为研究对象,通过结构冲击动力学载荷拓扑优化技术研究,建立短舱腔压导致的泄压门弹开载荷作用下拓扑优化方法,提高泄压门铰链强度裕度,解决泄压门强度考核试验中出现的铰链断裂问题。基于冲击动力学
基于MEMS的航空压力传感器结构力学分析
作者: 何毓铭   徐雅洁   朱江   李述林   来源: 航空科学技术 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 尺度效应   应力驱动   MEMS   非局部理论   压力传感器  
描述: 基于应力驱动的两相局部/非局部积分模型,研究了航空压力传感器中的微尺度欧拉梁的的力学特性。通过将本构方程转换为Volterra积分方程,再利用拉普拉斯变换可得到积分—微分方程的一般解,最后通过
一种运输类旋翼航空器压力润滑减速器润滑失效适航符合性验证方法
作者: 雷佻钰   王博浩   来源: 航空科学技术 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 润滑失效   运输类旋翼航空器   压力润滑减速器   适航  
描述: 直升机传动系统润滑失效将导致传动部件在短时间内进入干运转状态,进而使传动失效,引发灾难。本文以运输类旋翼航空传动系统中使用压力润滑的减速器为研究对象,以其润滑失效时的适航符合性验证为研究内容,通过
基于SMO和RLS的航空电推进永磁电机驱动系统
作者: 王宏喆   甘醇   倪锴   何琪   曲荣海   来源: 航空科学技术 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 递推最小二乘法   滑模观测器   航空电推进驱动系统   永磁同步电机   无位置传感器控制  
描述: 针对大功率航空电推进驱动系统高可靠性和轻量化特性的需求,本文提出了一种基于滑模观测器(SMO)和递推最小二乘法(RLS)的多模式无位置传感器控制策略。首先通过SMO对扩展反电动势进行观测,并对转
民用航空涡扇发动机进气系统结冰高空模拟试验技术要求研究
作者: 张琼   文刚   来源: 航空科学技术 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 高空模拟试验   适航   涡扇发动机   试验技术要求   进气系统结冰试验  
描述: 高空模拟试验是民用航空发动机适航取证的符合性验证手段之一。基于中国民航规章CCAR-33部33.68条款“进气系统结冰”的要求,对进气系统结冰高空模拟试验验证开展研究,以表明符合性。本文提出了进气
显微组织对激光增材制造航空发动机用钛合金室温及中温拉伸性能的影响
作者: 沈淑馨   高旭   何蓓   汤海波   来源: 航空科学技术 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 显微组织   航空发动机用钛合金   拉伸性能   β相稳定系数   激光增材制造  
描述: 为探究显微组织对航空发动机用双相钛合金在宽温度范围下拉伸行为的影响,采用激光增材制造技术制备了三种典型的双相钛合金,在室温及400℃下进行拉伸试验,并对拉伸断口与亚表面进行观察。结果表明,室温拉伸
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