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根据【检索词:
航空发动机 涡轮叶片 包容装置 不锈钢
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第十三届发动机结构强度振动学术会暨中国一航材料院50周年院庆系列学术会议
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关键词
航空发动机
涡轮
叶片
故障检测荧光线性显示分析
作者:
余郅
王清艳
来源:
无损检测
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
荧光渗透检测
涡轮叶片
裂纹
改进措施
描述:
某型
航空发动机
试车后故障荧光渗透检测时,发现某级
涡轮
叶片
存在线性显示。为了确定该线性显示的形成原因,对显示部位进行剖切及理化检测分析后确定:该线性显示为热裂纹,裂纹产生于铸造过程,且在试车过程中未出
航空发动机
叶片
飞脱
装置
设计
作者:
宁培杰
来源:
航空动力
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
发动机叶片
描述:
航空发动机
适航
包容
试验中非常重要的步骤,即当发动机在最大工作转速时,使
叶片
由叶根截面处断裂飞脱,考核断叶能否被机匣
包容
而不对飞机结构造成严重损伤。
航空发动机
涡轮
导向
叶片
水流量影响因素分析
作者:
胡小康
来源:
中国科技信息
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
水流量
影响因素分析
发动机
涡轮导向叶片
描述:
目前,为提高发动机性能,有效的途径就是提高
涡轮
前温度。提高
涡轮
前温度一般通过两种途径来实现,一是提高材料自身的耐热温度,二是对
涡轮
叶片
进行更加有效地冷却来提高其耐高温的能力,从而来保证
涡轮
工作能够
基于深度学习的
航空发动机
涡轮
叶片
自动射线检测技术研究
作者:
王栋欢
肖洪
吴丁毅
来源:
推进技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
涡轮叶片
射线图像
深度学习
射线检测
缺陷检测
描述:
一直以来,
航空发动机
涡轮
叶片
的射线检测依靠检验员人工评片。为避免经验差异、眼睛疲劳、标准理解等人为因素影响,有效改善传统射线检测费时费力、效率低下等问题,针对
航空发动机
涡轮
叶片
射线图像,基于
基于某
航空发动机
涡轮
叶片
的热流固耦合分析
作者:
杨杰
张姝
刘志超
来源:
机械
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
涡轮叶片
结构强度
数值模拟
多物理场
描述:
以某
航空发动机
的整体型
涡轮
叶片
为研究对象,基于数值模拟的方法对
涡轮
叶片
在离心载荷、热载荷及气动载荷作用下的
叶片
结构强度进行了研究,分别对离心载荷、热载荷+离心载荷、热载荷+离心载荷+气动载荷三种载荷
航空发动机
涡轮
叶片
涡流自动化检测试验研究
作者:
杨戈
王婵
张翼东
宋凯
来源:
失效分析与预防
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
自动化检测
涡轮叶片
涡流检测
弹压探头
检测效率
描述:
涡流检测技术对工件表面或近表面的缺陷有很高的检出灵敏度,且检测线圈不需与被测物直接接触,可进行高速检测,易于实现自动化。针对
航空发动机
涡轮
叶片
的复杂曲面人工检测难度大、效率低等问题,研制了一套六
一种
航空发动机
涡轮
导向器
叶片
热冲击试验系统设计
作者:
徐健
霍施宇
燕群
来源:
工程与试验
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
涡轮
内部冷却
导向器叶片
热冲击试验系统
描述:
航空发动机
涡轮
导向器
叶片
是发动机热端部件受热最严重的构件之一,在研发设计过程中,需要开展大量的热冲击试验。本文利用丙烷-氧气燃烧产物参数和航空煤油燃烧产物参数较为接近的特点,研发了一套考虑
叶片
内部
基于流热固耦合的
航空发动机
涡轮
叶片
仿真分析
作者:
徐建新
许立敬
来源:
航空科学技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
流热固耦合
航空发动机
涡轮叶片
QAR飞行数据
有限元仿真
描述:
为真实模拟某型民用
航空发动机
涡轮
叶片
的实际工作状况,需要同时考虑气动力、热应力、离心力三者共同作用,找出该型民用
航空发动机
涡轮
叶片
的疲劳危险部位。本文基于某型民用
航空发动机
实际快速存取记录器(QAR
某
航空发动机
高压
涡轮
导向
叶片
高温失效分析
作者:
孙睿毓
李艳明
李青
黄芒通
周梦志
来源:
风机技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
超温
热障涂层
气膜孔
涡轮导向叶片
疲劳裂纹
描述:
通过外观检查、断口分析、材质检查、气膜孔检查和热模拟等试验工作,对故障高压
涡轮
导向
叶片
裂纹性质及产生机理进行分析。结果表明:故障
叶片
裂纹性质为疲劳,疲劳起源于气膜孔外壁的尖角区域。热障涂层涂覆后引起
基于深度学习的
航空发动机
涡轮
叶片
自动射线检测技术研究
作者:
王栋欢
肖洪
吴丁毅
来源:
推进技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
涡轮叶片
射线图像
深度学习
射线检测
缺陷检测
描述:
一直以来,
航空发动机
涡轮
叶片
的射线检测依靠检验员人工评片。为避免经验差异、眼睛疲劳、标准理解等人为因素影响,有效改善传统射线检测费时费力、效率低下等问题,针对
航空发动机
涡轮
叶片
射线图像,基于
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