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根据【检索词:
概念发动机 智能发动机 智能控制 IHPTET计划 VAATE计划 航空发动机
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(83)
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航空标准化与质量
(24)
北京化工大学
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电子测试
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中国航空学会第十四届发动机自动控制专业学术交流会
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航空精密制造技术
(16)
中国民用航空学院
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制造技术与机床
(12)
计算机集成制造系统
(11)
电子设计工程
(8)
北京:科学出版社
(7)
中国青年报
(4)
无损检测
(4)
东北大学学报(自然科学版)
(2)
2007年国防科技工业试验与测试技术高层论坛
(2)
第十九届全国测控、计量、仪器仪表学术年会
(1)
第十九届测控、计量、仪器仪表学术年会(MCMI’2009)
(1)
发挥科技支撑作用深入推进创新发展——吉林省第八届科学技术学术年会
(1)
第三十四届中国控制会议
(1)
关键词
基于深度学习的
航空发动机
转子
智能
装配方法研究
作者:
李成钿
来源:
哈尔滨工业大学
年份:
2020
文献类型 :
学位论文
关键词:
智能装配
垂直度
航空发动机转子
消偏消倾
面型分类
描述:
基于深度学习的
航空发动机
转子
智能
装配方法研究
航空发动机
数值仿真
智能
综合集成平台架构研究
作者:
黄博
姚烨
王佳川
来源:
计算机集成制造系统
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
智能优化
多学科耦合
仿真工作流
仿真集成平台
描述:
目前,
航空发动机
研发仿真需求日益复杂,具有设计软件众多、跨部门研发协同频繁、多学科知识融合交叉等特点,给传统的数字化研发体系带来了诸多挑战。为突破传统研发体系的局限性,开展了
航空发动机
数值仿真
智能
基于
航空发动机
工况的叶尖间隙
智能
预测方法
作者:
杨阳
张建超
项洋
陆海鹰
来源:
航空动力学报
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
叶尖间隙
特征提取
机器学习
零维仿真
空气系统
描述:
在实际工程中保持
航空发动机
高效运行的有效措施之一是应用叶尖间隙主动
控制
技术,其前提是建立精确的叶尖间隙模型以实现叶尖间隙预测。建立叶尖间隙的简化物理模型和数学模型,将叶尖间隙计算转化为热变形与传热
人工
智能
方法在
航空发动机
故障诊断中的应用研究
作者:
李国庆
来源:
沈阳航空航天大学
年份:
2019
文献类型 :
学位论文
关键词:
KPCA
D
故障诊断
WNN
S证据理论
DAEN
描述:
人工
智能
方法在
航空发动机
故障诊断中的应用研究
基于声发射技术的
航空发动机
冲击物
智能
识别方法研究
作者:
王妍
来源:
北京化工大学
年份:
2019
文献类型 :
学位论文
关键词:
支持向量机
航空发动机
冲击物识别
声发射
神经网络
描述:
基于声发射技术的
航空发动机
冲击物
智能
识别方法研究
航空发动机
叶片热障涂层寿命
智能
预测方法研究
作者:
樊珊珊
来源:
西安理工大学
年份:
2021
文献类型 :
学位论文
关键词:
特征提取
卷积神经网络
热振实验
热障涂层
描述:
航空发动机
叶片热障涂层寿命
智能
预测方法研究
基于神经网络的涡桨
航空发动机
气路故障
智能
诊断研究
作者:
高晋峰
来源:
湖南大学
年份:
2021
文献类型 :
学位论文
关键词:
长短期记忆网络
涡桨航空发动机
一维卷积神经网络
深度学习
气路故障诊断
描述:
基于神经网络的涡桨
航空发动机
气路故障
智能
诊断研究
间冷回热新
概念
在
航空发动机
中的初步研究
作者:
孙轶
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
间冷回热循环 回热器 性能参数
描述:
本文对间冷回热
航空发动机
的发展动态进行了详细的总结,并对回热器应用于
航空发动机
的思想进行了前期探索。揭示了间冷器和回热器可以在航空领域得到广泛应用的原因:中间冷却器用外涵空气作为冷源,旨在降低进入
航空
智能
发动机
的研究发展
作者:
黄春峰
来源:
大型飞机关键技术高层论坛暨中国航空学会2007年学术年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
智能控制
VAATE计划
IHPTET计划
智能发动机
概念发动机
描述:
能
发动机
是一种先进的新
概念
航空发动机
技术,是美国
IHPTET
计划
及其后继
VAATE
计划
最核心的内容。本文主要介绍
智能
航空发动机
的发展背景、
概念
、特点和
智能
发动机
数字电子
控制
、磁性轴承、内装式
基于MDO策略的民用
航空发动机
概念
设计研究
作者:
闫成
尹泽勇
郭福水
申秀丽
罗钜
龙丹
赵诗棋
来源:
航空动力学报
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
CO策略
ASO策略
概念设计
MDO策略
IDF策略
描述:
以某型民用涡扇
航空发动机
概念
设计为例,集成了总体方案(包括热力循环分析、质量评估、噪声评估、氮氧化物排放评估)、风扇(包括气动设计、强度分析)、低压涡轮(包括气动设计、强度分析)3个子系统,以设计点
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