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  • 简介:通过分析气候环境实验测量和控制系统功能需求,提出了综合测控管理系统方案,给出了实验分布式控制系统架构和数据网络通讯方式。该方案对于气候环境实验测控系统设计和实施具有一定参考价值

  • 标签: 气候环境试验 综合测控管理系统 分布式控制系统 网络通讯
  • 简介:通过气候环境实验制冷系统和载冷系统特性分析,提出制冷剂和载冷剂选用原则。常用制冷剂和载冷剂物性分别进行对比分析,综合考虑环保性、制冷内循环特性、循环风系统和空气补偿系统冷媒要求等因素优选了制冷剂和载冷剂,以适用于大型气候环境实验制冷系统。本文提出冷媒介质应用于大型气候环境实验是合理可行,本文选择分析同类大型气候环境实验制冷系统制冷剂和载冷剂选择具有一定指导意义。

  • 标签: 制冷剂 载冷剂 气候环境实验室 循环风系统 空气处理系统
  • 简介:随着航空工业迅速发展,飞机外部噪声问题日趋突出,而发动机噪声为飞机外部主要噪声源。论述在半消声室内以球形声源和Y7声学试验平台为对象,模拟飞机发动机地面开车状态噪声源测试过程中机身表面对噪声源特性影响,分析不同反射面即对应不同发动机位置,噪声源声学特性影响。选择种不同传声器安装方式和种不同测点布置轨迹,进行多种状态测量,最后确定出了受反射面影响较小传声器安装方式和测点布置轨迹,为开展飞机地面开车状态下发动机声学特性试验测试技术研究打下一定基础。

  • 标签: 半消声室 声学试验平台 声压级 指向性
  • 简介:气候实验飞机结冰试验是验证飞机防/除冰系统功能有效方法,飞行安全具有重要意义。本文简单介绍了气候实验飞机冻云结冰试验,以适航验证和气候实验结冰试验考核内容为出发点讨论了气候实验飞机结冰试验条件、试验方法以及组成系统,最后气候实验飞机结冰试验技术进行了讨论和展望。

  • 标签: 飞机结冰 试验技术 气候实验室 适航
  • 简介:本文基于飞机构造及全球太阳辐射热环境地域划分,通过国内外各行业太阳辐射试验标准、环境工程标准、全球气候环境数据以及美国开展飞机实验太阳辐射试验文献资料分析,阐述了飞机受太阳辐射环境引起环境效应,界定了飞机实验太阳辐射试验目的。提出了试验设施需求、试验过程设计及试验结果评估准则。

  • 标签: 太阳辐射试验 辐照度 光谱分布
  • 简介:摘要:通过大型气候环境实验进行系统划分,梳理工艺系统组成,分析试验任务试验控制、试验测试、数据管理和试验展示等功能需求,选择当下主流工业自动化过程控制方式,搭建了实验综合控制管理系统架构,进而指导该系统详细设计工作顺利开展。

  • 标签: 气候环境实验室 控制管理系统 功能需求 系统架构 网络结构
  • 简介:简要介绍了我国在航空噪声与振动强度试验技术领域发展。从试验任务需求、实验建设和试验技术发展等方面论述了我国在航空噪声与振动强度试验技术领域成就及发展趋势。

  • 标签: 试验技术 实验室建设 振动强度 噪声 航空 动强度试验
  • 简介:实验模拟冻雾和冻雨环境中开展飞机冻雾和冻雨试验是暴露飞机冻雾和冻雨环境适应性问题有效手段。为了满足飞机冻雾和冻雨试验需求,设计了一套集成冻雾和冻雨模拟系统,并采用特殊电缆、导弹天线罩、襟翼等部件开展了冻雾和冻雨模拟效果验证试验,试验结果表明,设计冻雾和冻雨模拟系统能有效地模拟冻雾和冻雨环境。

  • 标签: 冻雾 冻雨 能见度 喷嘴 喷雾架 结冰厚度
  • 简介:根据飞机气候环境适应性试验要求以及各种气候环境因素引起飞机故障,提出了在气候环境实验内不同气候环境因素下,飞机气候环境适应性试验考核内容和考核要求,为气候环境实验开展飞机气候环境适应性试验方法和技术研究奠定基础。

  • 标签: 气候环境实验室 飞机气候环境适应性 试验考核内容
  • 简介:实验由涡轮叶片外流换热及气膜冷却试验、叶片内流换热试验、跨声速涡轮叶片传热试验及测温测压组件加工及标定组成,主要从事航空宇航推进器高温部件传热与冷却技术研究。与英国R-R公司和牛津大学签订了《气动与传热大学技术伙伴》协定,建立了长期稳定合作研究机制。

  • 标签: 西北工业大学 气膜冷却 实验室 传热 课题组 涡轮叶片
  • 简介:气候环境试验飞机平台上发动机开车试验是在不同环境因素下,发动机及其协同工作各子系统环境适应性进行全面考核。为了保证发动机开车试验顺利实施,实验宅气补偿系统与尾气排放系统必须满足发动机开车试验用气和尾气排放需求,以保证试验持续、安全、有效进行。本文发动机开车空气补偿系统和尾气排放系统组成及工作原理进行分析,给出各系统性能要求,并尾气排放系统中拟采用降温、降噪方式提出建议,为系统详细设计提供技术支持。

  • 标签: 气候环境实验室 发动机环境适应性 空气补偿系统 尾气排放系统
  • 简介:移动插板式压力畸变发生器是现代航空发动机稳定性评定试验中一项关键设备。本文概括介绍了中国燃气涡轮研究院移动插板式压力畸变发生设计与试验。试验结果表明,设计是成功,研制出移动插板式压力畸变发生器能够满足发动机稳定性试验研究需要

  • 标签: 压力畸变 可移动插板式压力畸变发生器 设计 试验
  • 简介:在冷战时期,从战略快速反应角度出发,研制贮存液体推进剂都是剧毒,应该从当今商业发射市场消除。贮存液体推进剂重要特性是常温下呈液态,能够长期贮存、自燃。然而,绝大多数这种推进剂也带有强烈毒性,人们一旦接触,就可能导致死亡。虽然这些推进剂仍然应用在长期贮存及快速反应系统,低温无毒推进剂能够较好应用在许多发射领域,特别是大型助推器上。贮存推进剂应用最好例子包括长期在轨卫星位置保持及快速反应武器系统中推进系统上。然而,这些独特系统所需要推进剂量同大型助推器所需要推进剂量相比暗然失色。这些独特系统要求,即真正需要长期贮存,其推进剂量只是目前使用有毒推进剂量1%。其余99%并未应用在需要长期贮存系统中。例如质子号助推器推进剂用量接近普通卫星轨道保持推进剂系统推进剂用量1000倍。实际上,氧化剂变成洁净液氧将会降低成本并且显著提高商业发射有效载荷。转交障碍在于能否花得起钱,重新鉴定将有毒推进系统转交成无毒低温推进系统。管理需要贮存系统维护费用要求将最终迫使这种转变成为现实,但产业初期投入将更具有经济意义。

  • 标签: 可贮存推进剂 无毒推进剂
  • 简介:阿丽安5型火箭第二次和第次鉴定飞行试验成功是欧洲未来太空运输一个重要里程碑;新型运载器和它演变型将在后十年航天发射市场占据领导角色.进一步改进需要有突破性设计概念变革;只有以部分或全部重复使用性为基础,才可能降低成本:可以预计在2015年左右阿丽安5后继型必定重复使用.相应地,所需几项新技术主要涉及气动热力学、先进结构和材料、重复使用动力系统,健康诊断系统等.为此,ESA已建议未来运载器技术计划(FLTP)目标是:确认运载器重复使用优势;鉴别、开发和评估新一代低成本运载器研制所需技术;精心编制地面和飞行试验与验证大纲,要求在运载器研制阶段和进一步进行验证试验之前可达到足够置信度;通过分析候选运载器方案及技术研究项目的综合。为拟于2007年启动下一代运载器欧洲研究计划项目决策提供依据.FLTP目的在于借助于项中心工作解决以上问题:系统概念研究技术开发地面及飞行验证试验技术要求在对未来任何欧洲主要新型运载器研制作决定之前,第一阶段持续一项两阶段研究计划将会获得未来运载器系统构型、可行性和总体优势清晰了解.

  • 标签: 可重复使用运载器 动力系统 欧洲 计划
  • 简介:重复使用是降低航天发射成本重要途径之一,是液体火箭发动机未来发展重要方向。本文分析了重复使用液体发动机发展趋势,针对重复使用运载器发动机功能需求,探讨了动力系统方案;对比了液氧煤油和液氧甲烷等推进剂组合和不同循环方式,认为几种发动机方案均可满足重复使用运载器需求;研究了重复使用发动机关键技术,提出应重点研究重复使用液体火箭发动机高温组件热结构疲劳寿命评估及延寿技术、运动组件摩擦磨损技术、结构动载荷控制与评估技术、快速检测评估与维修维护技术、健康监控与故障诊断技术、二次或多次起动技术与大范围推力调节技术等。

  • 标签: 重复使用 液体火箭发动机 推进剂 推力 关键技术
  • 简介:以旋流燃烧为研究对象,通过数值模拟提取火焰体积数据,将仅用于描述贫熄实验数据规律火焰体积法发展为预测贫熄特性方法。该方法以临熄火火焰体积代替传统预测方法中火焰筒体积,提高了贫熄预测精度与通用性。在保证预测精度前提下,基于流动相似原理,将改进火焰体积法推广到高温高压工况。分析了旋流器、主燃孔等流通面积贫熄特性影响,发现旋流器空气流量贫熄特性具有十分影响。不论是改变旋流器流通面积,还是改变主燃孔流通面积,只要导致旋流器空气流量比例增大,贫熄油气比就增大;反之则减小。在研究基准工况下,贫熄油气比预测误差在±24%以内,远小于相同工况下传统模型-90%以上预测误差。

  • 标签: 航空发动机 燃烧室 贫油熄火特性预测 火焰体积法 火焰筒结构 高温高压
  • 简介:简要介绍了目前橡胶制品老化变质研究概况,着重讨论了橡胶制品热氧老化、霉茵滋生老化性能规律及寿命预测方面的研制进展,强调橡胶制品老化研究应该跟其使用环境密切结合,并探讨了橡胶制品老化方面存在一些问题。

  • 标签: 寿命预测 橡胶制品 贮存 使用寿命 老化性能
  • 简介:为研究微小推力工作特点,建立了双组元微小推力地面实验装置和数据采集系统。在内径为4mm,喉部直径为0.4mm微小推力室内,采用氧气和甲烷气体作为推进剂进行了点火热试车.实时测量燃烧压力和壁面的温度分布。实验结果表明,在富燃工况下.随着混合比升高.燃烧温度和燃烧压力逐渐升高;当混合比一定时,随着总流量增加,燃烧压力增加,微小推力推力和比冲也在升高。微小推力真空推力达到120mN.真空比冲达到了240s。

  • 标签: 微小推力室 双组元火箭发动机 热试车 甲烷 氧气