Loading...
机构名称:
¥ 1.0

飞机或旋翼机燃气涡轮发动机某些关键子系统的电气化为下一代航空发动机提供了许多宝贵的优势,如减轻重量、降低能耗、提高子系统和整个推进系统的效率、加快响应速度、更快更容易维修、比液压和气动系统可靠性更高、减少油耗、提高有效载荷能力、降低总生命周期成本、提高可维护性、发动机维护和操作更清洁、更好地分配机载资源、为维护和客户提供实时数据、提高健康监测能力等。发动机子系统的电气化还可以开发新的创新型飞机和发动机配置,例如,去除笨重而复杂的(发动机和/或飞机)附件驱动变速箱(ADG)或为 IGV、推力反向器门或任何其他可变几何部件引入和使用更多的 EMA(机电执行器)。在发动机和子系统(如润滑系统)中集成更多更智能的传感器是另一个明显的优势(例如油渣监测传感器或油箱液位传感器)。还将讨论更多电气子系统的集成,并了解与电源和热管理相关的固有风险(参见 AVT-RTG-333“将推进、电源和热子系统模型集成到飞行器概念设计中”)。因此,建议对涡扇和涡轴子系统电气化的当前趋势进行分析,并组织关于此主题的 RSM,目的是将 AVT 小组定位在此技术发展的前沿。背景

用于飞机、旋翼机和无人机的电动燃气涡轮发动机

用于飞机、旋翼机和无人机的电动燃气涡轮发动机PDF文件第1页

用于飞机、旋翼机和无人机的电动燃气涡轮发动机PDF文件第2页

用于飞机、旋翼机和无人机的电动燃气涡轮发动机PDF文件第3页

用于飞机、旋翼机和无人机的电动燃气涡轮发动机PDF文件第4页

用于飞机、旋翼机和无人机的电动燃气涡轮发动机PDF文件第5页

相关文件推荐

2009 年
¥1.0
2018 年
¥16.0
2018 年
¥16.0