首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   9篇
  免费   1篇
  国内免费   1篇
航空   11篇
  2006年   1篇
  2004年   1篇
  1997年   1篇
  1996年   2篇
  1995年   2篇
  1994年   1篇
  1992年   1篇
  1989年   1篇
  1988年   1篇
排序方式: 共有11条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
何立明  李长林 《航空动力学报》1994,9(3):281-284,334
建立了考虑壁面纵向导热的计算席壁壁温的七热流模型。提出了求解该模型的方法, 并考虑物性参数随温度的变化等因素, 据此, 分别对设计状态和实验状态下的席壁火焰筒的内外壁温的分布进行了计算, 并与原型气膜冷却的壁温分布及实验值进行了比较。计算结果表明, 与实验值基本吻合, 并表现出良好的冷却性能。其冷却空气量比原型节省20%左右, 壁温明显低于原型, 且沿轴向分布均匀, 因而可望较大地提高火焰筒的使用寿命或涡轮前燃气温度。   相似文献   
2.
李威  唐明  李长林  严传俊 《航空动力学报》1995,10(2):159-162,201
根据席壁冷却的传热模型, 采用数值迭代法, 对席壁的冷却特性参数即壁面热效率和壁面温比进行了计算。结果表明, 席壁的冷却特性参数主要受壁面多孔度和冷却剂热容数的影响, 边界换热条件的影响不显着。与已有的实验数据相比较, 计算结果与之基本符合。   相似文献   
3.
陶瓷基复合材料浮动壁燃烧室应用进展及结构方案探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了提高飞机性能,半个世纪以来航空燃气涡轮发动机及其燃烧室技术取得了巨大的进步和发展,目前服役中的军用飞机发动机推重比已由初期的2提高到10,未来发动机推重比可望提高到20.本文就是在分析了国外几种有代表性发动机的基础上,参考了有关文献,对高推重比发动机主燃烧室研制过程中存在的问题和可能解决的技术途径之一,即采用陶瓷基复合材料C/SiC作为未来高性能浮动壁燃烧室陶瓷瓦片的可行性进行了方案分析研究.  相似文献   
4.
可变几何径向涡流器流量特性及流量系数的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
可变几何燃烧室是解决高温升、大热负荷燃烧室设计的关键技术之一。本文研究了可变几何径向涡流器在不同开度条件下的流量特性及流量系数变化规律。实验表明,采用这一技术可以在较大的范围内调节控制燃烧区和头部的当量比,以适应高温升、大热负荷燃烧室在广阔工作范围内保证燃烧室具有良好性能的需要。  相似文献   
5.
提出了求解计算席壁结构火焰筒壁温的七热流模型的另一种方法,使得该模型的求解不依赖于实验结果,从而可减小因实验误差所产生的计算误差,提高计算精度。结果表明,壁温的轴向分布规律与依赖于实验的求解方法的计算结果基本吻合。  相似文献   
6.
 对席壁冷却结构的平板实验件进行热态实验研究,测定反映该冷却结构冷却效果的两个无因次温差比η和θ的大小随冷却密流man/A平板的变化规律,一方面以检验本席壁结构的冷却效果,另一方面为七热流壁温计算提供支持  相似文献   
7.
环管形燃烧室燃气导管造型计算方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文对航空燃气轮机环管形燃烧室火焰筒燃气导管造型问题进行了研究。给出了一种基于沿轴向面积变化规律、上下素线和上下圆弧半径变化规律的半经验剖切造型计算方法。应用这种方法,以斯贝发动机燃气导管为例进行了计算。计算结果与技术图纸吻合良好。   相似文献   
8.
以往的计算方法常不计沿程压力损失对造型的影响,且认为流面与发动机中心线垂直。计算表明当扩压器进出口中心流线差较大时,计算误差较大。本文则考虑了沿程压力损失,且认为流面与扩压器中心流线垂直,给出了一种新的扩压器造型计算方法。  相似文献   
9.
一种新型几何可变径向涡流器的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究了一种新型的几何可变径向涡流器,主要对其进行了流量特性和流量系数、流阻特性和流阻系数、压力损失以及旋流数的实验研究,取得了一些有价值的实验曲线。  相似文献   
10.
李长林 《航空动力学报》1988,3(2):164-166,190
本文从正设计角度出发,详细讨论了常用的矩形波纹,梯形波纹以及外切双圆弧波纹气膜结构形式的各个结构参数,如环形缝高h,波纹板厚度δ,波纹数、波节以及外切双圆弧半径R与火焰简直径D_f,壁厚s与气膜孔需用流通面积之间的关系。并给出了解析式。在进行气膜结构设计时,只要已知火焰筒直径D_f及所需气膜流通面积F_s,当选定一种气膜结构形  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号