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基于光纤光栅法珀腔传感器的结构表面温度测量方法
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《仪器仪表学报》2022年 第11期43卷 40-52页
作者:王颖 徐毅 章鹏 刘显明 雷小华重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室重庆400044 北京航空航天大学航空发动机研究院北京100191 中国航发四川燃气涡轮研究院成都610500 
针对结构表面温度测量需求,提出了一种基于光纤光栅法珀腔传感器的表面温度测量方法,通过光纤光栅和光纤法珀传感同时获取被测结构的温度、应变信息,从而补偿应变对温度的交叉敏感。本文分析了光纤光栅法珀腔的表面温度测量原理,通过仿...
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航空发动机压气机径向间隙设计方法研究
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燃气涡轮试验与研究2011年 第4期24卷 25-27,31页
作者:张少平 苏廷铭 罗秋生 范小洪中国燃气涡轮研究院四川成都610500 
简述了航空发动机压气机径向间隙控制的意义、作用,以及径向间隙设计选择的依据。对发动机压气机径向间隙的计算方法进行了研究,提出了更加完善的径向间隙设计方法。采用该方法对某发动机压气机径向间隙进行了设计,具体分析了影响径向...
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普惠E^3高压涡轮级气动性能验算
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燃气涡轮试验与研究2009年 第3期22卷 9-13页
作者:向传国 王彬 卿雄杰中国燃气涡轮研究院四川成都610500 
利用自主开发的涡轮气动设计体系对普惠公司(P&W)E3高压涡轮叶型进行反设计,并在考虑气膜冷却的前提下对反设计得到的涡轮级进行全三维气动计算验证。计算结果与试验数据对比表明,三维计算结果与试验数据吻合较好,通过叶型反设计和...
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高空台飞行环境模拟系统温度延时不确定性μ综合设计
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《推进技术》2020年 第8期41卷 1861-1870页
作者:朱美印 王曦 裴希同 张松 但志宏 刘佳帅 缪柯强 姜震北京航空航天大学能源与动力工程学院北京100191 先进航空发动机协同创新中心北京100191 中国航发四川燃气涡轮研究院高空模拟技术重点实验室四川绵阳621703 
针对高空台飞行环境模拟系统温度大延时特性的控制问题,提出了一种考虑温度延时不确定性的两自由度μ综合控制设计方法以提升其温度的控制精度。在考虑变比热容腔微分方程、管壁传热、调节阀流量特性、液压伺服动态、传感器增益以及温...
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无人机和巡航导弹用涡扇/涡喷发动机的设计特点
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燃气涡轮试验与研究2007年 第2期20卷 58-62页
作者:郭琦 李兆庆中国燃气涡轮研究院四川成都610500 
无人机和巡航导弹发动机有许多共性,人们有时候会把它们混淆。本文详细分析了无人机和巡航导弹的区别,对比研究了它们对发动机的要求和关键属性,随后分析了无人机和巡航导弹对涡扇/涡喷发动机的特殊要求与设计特性,以及目前正在开发的...
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试验数据异地实时传输系统的构建
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燃气涡轮试验与研究2011年 第3期24卷 35-37,49页
作者:何琳楠中国燃气涡轮研究院四川成都610500 
试验数据异地实时传输系统利用当前计算机网络信息传输技术,为试验现场与远程设计部门、管理机构之间搭建了一个基于网络技术的信息传输交互平台。该系统能根据试验现场的实际情况,将数据及时、准确地传送到各级数据服务器并进行数据信...
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叶型反设计计算研究
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燃气涡轮试验与研究2009年 第2期22卷 18-21,58页
作者:蔡留成 周拜豪 康小云 王子登中国燃气涡轮研究院四川成都610500 
以某型号发动机压气机叶型生产坐标为设计输入,寻找一种切实可行的叶型反设计方法,以便对该压气机进行反设计计算研究,评估其真实性能,从而为改进设计提供依据。具体反设计过程为:根据等高面叶型生产坐标、设计经验和分析判断给出压气...
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航空发动机外涵机匣轻量化设计研究
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燃气涡轮试验与研究2023年 第3期36卷 57-62页
作者:宋德福 赵丹中国航发四川燃气涡轮研究院成都610500 
为减轻外涵机匣质量,首先对外涵机匣进行质量权重分析,确定减重设计方向;然后建立外涵机匣轻量化设计流程,应用有限元分析软件分析外涵机匣壳体和环(纵)向安装边各结构参数对强度、质量的影响,得到影响机匣壳体、安装边质量的关键因素;...
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某高压涡轮整体叶盘破裂转速计算方法及试验验证
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燃气涡轮试验与研究2006年 第3期19卷 33-36页
作者:吴长波 卿华 冯引利 王卫国 孙景国中国燃气涡轮研究院四川成都610500 
轮盘的一个重要设计准则是防止其破裂。本文介绍了某高压涡轮整体叶盘破裂转速的计算方法和试验验证。根据试验结果对整体叶盘破裂转速的计算方法进行了验证,反推并验证了该高压涡轮整体叶盘的材料利用系数。该研究成果可供工程设计人...
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推力磁轴承的优化设计与有限元分析
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燃气涡轮试验与研究2010年 第2期23卷 43-46页
作者:杨芳芳 吕建超中国燃气涡轮研究院四川成都610500 
本文在已知定子内、外径的条件下,根据推力磁轴承承载力和温升的约束条件,以推力磁轴承体积最小为目标设计了一套推力磁轴承,并利用有限元分析软件ANSYS对其电磁特性进行了验证。结果表明,优化设计出的推力磁轴承满足承载力最大的要求。
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