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航空发动机管壳式燃-滑油散热器换热特性计算
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《航空动力学报》2014年 第12期29卷 2830-2835页
作者:吕亚国 刘振侠西北工业大学动力与能源学院西安710072 
采用无量纲关系曲线(Re^St·Pr2/3)计算管壳式燃-滑油散热器管程、壳程表面传热系数,基于效率-传热单元数法建立了管壳式燃-滑油散热器换热特性计算模型;以航空发动机某管壳式燃-滑油散热器少量试验数据为基础,拟合得到了该型散热...
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气-固耦合设计对斜流叶轮性能影响的数值分析
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《航空动力学报》2018年 第9期33卷 2170-2177页
作者:赵梓妤 刘振侠 吕亚国西北工业大学动力与能源学院西安710072 
为了获得在设计工况下性能最佳的叶型,提出一种三维单向气-固耦合迭代设计方法。对三维气动设计得到的热态叶型(记为RT)进行单向气-固耦合计算,获得设计点流场特性和热态叶型变形量。采用基于面积平均的三维插值造型方法,分别获得进行...
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高压比的斜流叶轮与扩压器匹配设计方法的改进
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《工程热物理学报》2009年 第6期30卷 941-943页
作者:肖洪 黄生勤 刘振侠 吕亚国西北工业大学动力与能源学院陕西西安710072 
针对高压比的斜流压气机设计过于依靠叶轮的性能,容易出现较为严重的扩压器与叶轮的匹配问题,改进了斜流压气机的叶轮扩压器匹配设计方法。把叶轮及叶轮出口的无叶扩压器段作为一个整体,将单一的叶轮出口设计扩展为叶轮出口加出口无叶...
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基于MATLAB/Simulink的飞机燃油箱内燃油温度仿真计算
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《推进技术》2014年 第1期35卷 62-69页
作者:康振烨 刘振侠 吕亚国西北工业大学动力与能源学院陕西西安710072 
燃油温度是飞机燃油箱可燃性评估的关键参数之一。为了研究飞机燃油箱内温度的分布规律及传热模型的正确性,采用MATLAB/Simulink软件平台搭建出了客机的燃油箱热仿真模型。在输入飞行实验所对应的的边界条件后,通过数值模拟获得燃油箱...
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高分辨率转子叶尖间隙测量传感器的设计及验证
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《仪器仪表学报》2018年 第6期39卷 132-139页
作者:赵梓妤 刘振侠 吕亚国 徐昕歆西北工业大学动力与能源学院 
航空发动机旋转机械的叶尖间隙对其性能和安全具有重要意义。为了通过主动间隙控制系统准确控制涡轮叶尖间隙,需要通过高分辨率的测量传感器实现叶尖间隙的精确测量。由于电涡流式非接触测量方法具有良好的抗干扰性、响应速度和灵敏度...
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航空发动机管路系统流动与换热的仿真平台
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《推进技术》2014年 第11期35卷 1523-1529页
作者:朱鹏飞 刘振侠 吕亚国 钟冲西北工业大学动力与能源学院陕西西安710072 
为分析航空发动管路系统流动与换热特性,研究管路流动与内部结构间的热流耦合问题,利用MATLAB/Simulink建模仿真工具包,开发了航空发动机管路系统通用仿真模块库,构建了管路系统特性分析平台。基于该仿真平台,建立了航空发动机管路系统...
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机动过程中飞机通气系统性能计算研究
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《航空学报》2007年 第5期28卷 1069-1072页
作者:吕亚国 刘振侠 黄生勤 马明明西北工业大学动力与能源学院陕西西安710072 
燃油箱通气性能计算是通气系统设计过程中的一个重要环节。对某型飞机的通气系统进行了分析,在网络算法和时间微分法的基础上,研究了通气系统供油油箱组和非供油油箱组内空气压力的计算模型,并给出了飞机机动过程中油箱组通气的模拟方...
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航空发动机内啮合摆线齿轮泵高空特性数值研究
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《推进技术》2015年 第6期36卷 846-851页
作者:李志浩 刘振侠 吕亚国 郁丽 西北工业大学动力与能源学院陕西西安710072 中航工业沈阳发动机设计研究所辽宁沈阳110015 中航工业航空发动机动力传输航空科技重点实验室辽宁沈阳110015 
高空性是评价航空发动机齿轮泵性能的关键参数之一,为了获得摆线泵的高度特性曲线,并分析其影响因素,采用三维非定常数值模拟的方法,应用动网格技术对单级内啮合摆线齿轮泵的高空特性进行定量分析。结果表明:随着飞行高度增加,摆线泵内...
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课程思政融入专业课教学的探索--以“流体力学基础”为例
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《教育教学论坛》2022年 第11期 85-88页
作者:张丽芬 吕亚国 周莉 刘振侠西北工业大学动力与能源学院陕西西安710129 
课程思政是在知识传授和能力培养中完成价值引导的,是人才培养的必备内容。在专业课教学中如何引入课程思政元素一直是教学的难点。立足于飞行器动力工程专业,以“流体力学基础”为例,对在专业课的教学过程中融入思政元素进行了研究。首...
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冷气系统设计及性能研究
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《弹箭与制导学报》2005年 第2期25卷 107-109页
作者:刘振侠 吕亚国 肖洪 黄生勤西北工业大学动力与能源学院西安710072 
针对飞机应急放油和弹射救生冷气系统设计需求,运用多孔介质和平行圆板方法建立了冷气系统泄漏模型。根据冷气系统附件分布、管路走向和工作环境,计算出了系统的压力分布、流量分布以及各部件泄漏特性和整体网络泄漏特性。计算结果表明...
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