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9 个结果
  • 简介:通过对气候环境实验制冷系统和载冷系统的特性分析,提出制冷剂和载冷剂的选用原则。对常用制冷剂和载冷剂的物性分别进行对比分析,综合考虑环保、制冷内循环特性、循环风系统和空气补偿系统对冷媒的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。本文提出的冷媒介质应用于大型气候环境实验是合理可行的,本文的选择分析对同类大型气候环境实验制冷系统的制冷剂和载冷剂的选择具有一定的指导意义。

  • 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:根据飞机气候环境适应试验要求以及各种气候环境因素引起的飞机故障,提出了在气候环境实验室内不同气候环境因素下,飞机气候环境适应试验的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:通过分析气候环境实验测量和控制系统的功能需求,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的设计和实施具有一定的参考价值。

  • 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:本文基于飞机构造及全球太阳辐射热环境地域划分,通过对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的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的环境效应,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:为验证可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)技术,在航空发动机燃烧燃烧流场测量领域的适用,以自主设计的高温升模型燃烧为研究对象,结合多光路正交布网的测量方法,对燃烧出口的燃气温度进行测量,并利用层析算法实现测量截面的二维分布重建,同时采用固定的温度探针进行测量与对比验证。结果表明,采用TDLAS结合层析重建的方法,基本能获得具有时间分辨的燃烧出口温度分布的主要特征,可以区分高温区和低温区,但单线测量和场分布重建精度还有待于进一步提高。进一步优化该系统,可用于航空发动机燃烧出口温度和组分浓度分布测量。

  • 标签: 可调谐二极管吸收光谱(TDLAS) 航空发动机 燃烧室 出口温度场 多光路正交 试验验证
  • 简介:为了研究某膨胀循环氢氧发动机推力冷却结构流场分布特性,进行了单根冷却通道和完整冷却通道结构的三维CFD分析。仿真计算过程中,以单根通道模型的仿真结果作为完整通道结构模型流场仿真分析的边界条件之一,并考虑了材料物性参数随温度或压力的变化。分析结果表明:1)仿真预测的温升、压降与热试验实测值吻合,该推力冷却通道流量相对偏差范围为-4.8%~6.6%,由此造成喉部气壁温的环向偏差为33K;2)集合器管内流体的环向流动压差、法兰起分流或汇聚作用时拐弯效应形成的压力波动是造成冷却通道流量不均匀分布的主要原因,出口集合器内的压力分布对通道流量分布起主要作用;3)提高通道流量均匀的措施可以从增大出口集合器管径或采用变管径设计、采用扩口型法兰并设置弧形导流片、集合器的进、出口法兰布置在同一环向位置等方面进行考虑。

  • 标签: 膨胀循环发动机 推力室 冷却通道 分布不均
  • 简介:武装直升机在现代化战场中具有突出的作战性能,已经成为各国发展的焦点。对比了美国现役的AH-64D“阿帕奇”重型武装直升机和俄制米-28机的主要战术技术指标后,计算分析了实际作战过程中两机的损失比,最后提出了国内武装直升机的发展趋势。

  • 标签: 武装直升机 AH-64D 米-28 武器系统 损失比
  • 简介:以适航规章为依据,从基本设计要求、辅助动力装置燃油系统设计要求以及其他注意事项三个方面解读燃油系统独立适航条款,并结合工程实际给出某机的符合分析。为使设计人员了解军机设计要求与适航要求之间的差异,还将军机设计要求与民机适航条款进行了对比。

  • 标签: 民用直升机 适航 燃油系统独立性
  • 简介:针对某运载火箭液氧贮箱氧自生增压用不锈钢管道的安全,进行了分析与试验研究。通过机理分析,认为管道系统中存在的多余物是影响系统安全的主要因素之一。设计了一套掺杂高温氧气流安全试验系统,为确保试验系统安全,采用水浴换热器对氧气加热,并在高温氧气流进入试验件前掺入杂质颗粒。氧自身增压管道试验件入口温度范围为380~410K,入口压力为1MPa。多余物颗粒为增压管道中常有的5种金属材料,粒径范围10~500μm。搭建了试验系统,并开展了两轮时长为400s的高温氧气流掺杂试验。试验结果表明,不锈钢管道可以适应运载火箭氧自生增压系统工况,受控状态下掺入少许金属颗粒的高温氧气流不会造成管道烧蚀或燃爆事故。试验表明,采用水浴加热方式可以安全地获得高温氧气流,可为类似系统借鉴。

  • 标签: 运载火箭 氧气自生增压 不锈钢管道 试验系统