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根据【检索词:叶片故障 】搜索到相关结果 41 条
飞机线路故障 动态检测的实现方案
作者:
朱雷
来源:
内燃机与配件
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
航线维护
非稳定故障
断点检测
MRO
智能控制芯片MCU
描述:
发展到如今的电信号甚至光信号传导,航空器的安全性、可操作性和稳定性逐步提高。智能化程度越高,极端复杂的线路也让航空器的维修、维护及排故变得越来越难,尤其线路非稳定性故障 ,让航空器的安全性、经济性大打折扣,基于上述缘由,本文介绍一种线路故障 排故方案,旨在减轻排故工作强度、提高排故效率和飞机安全性。
航空发动机叶片 裂纹检测技术及应用分析
作者:
何嘉辉
张栋善
赵成
郭道胜
陈星州
来源:
内燃机与配件
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
损伤检测
无损检测
航空发动机叶片
超声红外热成像
描述:
航空发动机由于其结构复杂、叶片 级数多而难以对裂纹等缺陷进行检测,最常用的传统检测方法如孔探法无法高效的对叶片 表面进行诊断,因此我国航空发动机叶片 的无损检测一直是行业发展的重点。本文旨在验证超声红外热
航空发动机叶片 裂纹检测技术及应用分析
作者:
何嘉辉
张栋善
赵成
郭道胜
陈星州
来源:
内燃机与配件
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
损伤检测
无损检测
航空发动机叶片
超声红外热成像
描述:
航空发动机由于其结构复杂、叶片 级数多而难以对裂纹等缺陷进行检测,最常用的传统检测方法如孔探法无法高效的对叶片 表面进行诊断,因此我国航空发动机叶片 的无损检测一直是行业发展的重点。本文旨在验证超声红外热
航空发动机叶片 式密封仿真分析
作者:
朱翌辉
来源:
内燃机与配件
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
叶片式密封
仿真分析
密封性能
描述:
航空发动机在高温高压及高界面相对滑动速度的环境下工作,其接合面处流体的泄露,或是外界杂质的侵入,会造成难以估量的损失。叶片 式密封,作为航空发动机一种新型的密封形式已经成为密封领域重要的研究课题,其
某型飞机起落架收放故障 分析及预防
作者:
杨雷恒
来源:
内燃机与配件
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
分析及预防
起落架
故障
描述:
某型飞机起落架由两个主起落架、一个前起落架和一个尾撬组成,主起落架和前起落架在收上和放下位置均有上锁机构,起落架能否正常收放和可靠工作,将直接危及飞行安全。近年来,某型飞机起落架收放典型故障 主要有以下三类:前起落架放下信号灯不亮、前起落架收上不上锁和主起落架收上不上锁。
某型飞机起落架收放故障 分析及预防
作者:
杨雷恒
来源:
内燃机与配件
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
分析及预防
起落架
故障
描述:
某型飞机起落架由两个主起落架、一个前起落架和一个尾撬组成,主起落架和前起落架在收上和放下位置均有上锁机构,起落架能否正常收放和可靠工作,将直接危及飞行安全。近年来,某型飞机起落架收放典型故障 主要有以下三类:前起落架放下信号灯不亮、前起落架收上不上锁和主起落架收上不上锁。
浅析飞机客舱温度调节原理及故障 排除
作者:
杨洋
郑阳
来源:
内燃机与配件
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
温度
忽冷忽热
描述:
飞机驾驶舱、前客舱、后客舱可分别选择想要的温度,以提供给驾驶舱和客舱乘客舒适的机上温度,温度选择后,机上温度调节都是自动的,本文通过对飞机客舱温度控制系统的设计分析,探求飞机温度控制故障 后的排故工作。
浅析飞机客舱温度调节原理及故障 排除
作者:
杨洋
郑阳
来源:
内燃机与配件
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
温度
忽冷忽热
描述:
飞机驾驶舱、前客舱、后客舱可分别选择想要的温度,以提供给驾驶舱和客舱乘客舒适的机上温度,温度选择后,机上温度调节都是自动的,本文通过对飞机客舱温度控制系统的设计分析,探求飞机温度控制故障 后的排故工作。
关于飞机维修故障 分析和管理改进的研究
作者:
宋喆
来源:
内燃机与配件
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
管理改进
飞机维修
故障分析
描述:
伴随着科技的发展,人们的生活质量有了显著提升。人们的交通出行也变得多种多样。飞机成为了人们出行的便利工具,但是在飞机实际飞行的过程中还是会存在一些问题,这是因为飞机有着一定的特殊性。文章主要对飞机在维修时的故障 分析和管理改进方案进行了探讨,希望能在探究中寻找良好的改进方案,以此提升飞机飞行的安全性。
波音737飞机APU启动程序及故障 分析
作者:
杨财用
来源:
内燃机与配件
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
电路分析
启动程序
辅助动力装置
描述:
飞机辅助动力装置,AUXILIARY POWER UNIT(简称APU)是一台小型燃气涡轮发动机。它的作用是在地面和空中给飞机提供气源和电源,在不同高度飞行,其工作会受到一定限制。当飞行高度低于10000英尺,APU可以同时供电和供气;当飞行高度在10000至17000英尺,APU可以供电或者供气,只能选择一种;当飞行高度在17000至35000英尺,只能供电,35000英寸是其工作极限。