碧波液压网 欢迎你,游客。 登录 注册

固定几何气动矢量喷管气动性能数值仿真

作者: 张少丽 周吉利 贾东兵 徐速 来源:航空发动机 日期: 2024-02-06 人气:81
为掌握固定几何气动矢量喷管气动性能,通过CFD数值模拟的方法,研究了主流落压比、扩张段二次流落压比、扩张段二次流角度和引射对固定几何气动矢量喷管轴向推力系数的影响;主流落压比、扩张段二次流落压比和扩张段二次流角度对矢量角的影响;主流落压比、喉道二次流落压比和喉道二次流角度对喉道控制率的影响。结果表明:随主流落压比增大轴向推力系数增大,矢量角减小,喉道控制率减小;随扩张段二次流落压比增大推力系数减小,矢量角增大;随喉道二次流落压比增大,喉道控制率增大;随扩张段二次流角增大轴向推力系数减小,矢量角略有减小;随喉道二次流角增大喉道控制率增大;随引射方式增加喷管推力系数增大。

DZ系列质量流量计及流体控制器选型资料

作者:未知 来源:电子仪器仪表用户 日期: 2023-03-09 人气:6
DZ系列质量流量计及流体控制器选型资料
在固态散状物料的加工、存贮和运输过程中,物料流量是一个重要数据。DZ系列质量流量计是用于在线测量粉状、粒状固态物料流量的计量仪表,广泛用于建材、能源、化工、油脂、医药、粮食、冶金、仓储等行业中。 DZ系列质量流量计有三种规格:

电磁力连续控制圆柱绕流态变化的研究

作者: 周本谋 范宝春 陈志华 叶经方 丁汉新 来源:流体力学实验与测量 日期: 2022-12-24 人气:61
作用于电介质溶液流体边界层上的Lorentz电磁力可以改变流体边界层的结构,从而控制流体绕流的形态。通过理论分析和数值模拟确定了实验控制的关键参数,交替分布的电极和磁极包覆在圆柱体的表面置于电介质溶液中,简单调整电磁力的分布可以方便地控制圆柱尾迹的流动结构,实现了电磁力消涡和增涡的连续控制。

流体传动及控制技术的新成就

作者: 葛宜远 来源:液压与气动 日期: 2022-08-08 人气:90
流体传动及控制技术的新成就(杭州流体传动及控制国际会议介绍)葛宜远第四届杭州流体传动及控制国际学术讨论会于1997年9月9日至11日在浙江大学举行。会议论文集收录了来自我国及欧、美、日等14个国家的论文111篇,分基础研究、液压元件及系统、控制技术...

电控液压全可变气门驱动系统的设计与分析

为了满足发动机设计及性能指标要求,比较分析国内外先进气门执行机构的优缺点,设计一种新型电控液压全可变气门驱动系统.在此基础上,建立气门驱动系统的数学、物理模型,借助MATLAB/Simulink计算平台搭建本系统计算仿真模型并用试验结果进行验证,保证了计算模型的可靠性.根据系统结构,详细分析了可控性参数旋转阀相位差角及蓄压器压力和发动机转速对气门最大升程、气门开启持续期、气门启闭时刻、气门速度及加速度的影响.研究结果表明,旋转阀相位差角通过改变气门开启持续期改变气门关闭时刻,但不影响气门开启段升程规律;蓄压器压力对气门最大升程有重要影响,但不改变气门开启持续期及启闭时刻;在不同发动机转速下,气门最大升程、关闭时刻均有改变;随着发动机转速的提高,气门升程断面积减小,气门关闭时刻推迟.

流体控制组合逻辑函数初始复盖的优化方法

作者: 李国良 徐慧明 来源:液压与气动 日期: 2020-03-29 人气:209
本文提出了一种组合逻辑函数最小化处理的优化方法。此法的实质是按最大复盖原理及相邻原则来求解最优初始复盖。本文对此法的原理、使用原则及求解方法作了详细介绍,并通过实例将优化结果与常规处理结果进行了比较。本文还提出了由完全立方直接求解简化逻辑式的方法。这种方法免除了常规方法的全部化简过程,具有简单、快速和方便之优点。

液压气动专利讲坛(9) 旋转式压力交换器——反渗透(RO)法海水淡化中的流体控制技术(一)

作者: 张国贤 来源:流体传动与控制 日期: 2020-01-28 人气:126
【正】多年来工程机械液压产品几乎占了我国液压市场的半壁江山这一局面还将持续多久?2011年下半年起工程机械终于开始进入了下行期给2012年的液压行业带来了很大冲击。液压行业的下一个热点在哪里?有远见的企业家和投资公司老总们已开始思考这个问题了。近年来笔者在几个液压企业

流体控制发展的一些动向

作者: 史维祥 来源:液压气动与密封 日期: 2020-01-22 人气:156
较全面地论述了流体控制常用的一些控制策略说明了各自存在的优缺点及发展方向.

CAN总线在流体控制中的应用

作者: 袁坤 郭小和 曾卓知 敖荣庆 来源:液压与气动 日期: 2019-12-20 人气:143
1 引言 在流体控制中有这样一类控制系统其内环含有一位置控制环其结构简图如图1.图1中忽略了特性校正等环节.

流体传动与控制技术的历史进展与展望

作者: 路甬 来源:机械工程学报 日期: 2019-10-02 人气:120
回顾了流体传动与控制技术的历史进程20世纪的主要成就并展望了未来的发展前景.流体传动与控制的发展仍将是无止境的.
    共1页/10条