Loading...
机构名称:
¥ 16.0

上述参数的提高是通过高涵道比实现的,这种技术在 20 世纪 60 年代中期开发出来,如今每架客机上都可以看到这种技术。在涵道比 (BPR) 为 10:1 的情况下,推力高达 115,000 磅 (514 kN),质量流速高达 1,300 kg/s,这足以让任何工程师都印象深刻。当然,现在所谓的小型微型涡轮喷气发动机无法与这些数字相媲美,但这并不会使它们变得不那么令人印象深刻或复杂。虽然微型涡轮机的设计人员也必须实现效率和功率目标,但他们面临着在更小的规模上实现这些目标的额外挑战,这对材料和部件来说带来了更多问题。高效设计这种高性能发动机的最佳方法是使用虚拟原型,例如计算流体动力学 (CFD) 和结构分析。本文探讨了如何使用 FloEFD 模拟微型涡轮机的流体流动、热条件和燃烧,以及如何将这些模拟结果应用于结构分析模型。

FloEFD™ 3D CFD 分析软件 - smart-fem.de

FloEFD™ 3D CFD 分析软件 - smart-fem.dePDF文件第1页

FloEFD™ 3D CFD 分析软件 - smart-fem.dePDF文件第2页

FloEFD™ 3D CFD 分析软件 - smart-fem.dePDF文件第3页

FloEFD™ 3D CFD 分析软件 - smart-fem.dePDF文件第4页

FloEFD™ 3D CFD 分析软件 - smart-fem.dePDF文件第5页

相关文件推荐

2020 年
¥1.0
2024 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2021 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2020 年
¥4.0
2022 年
¥1.0
2022 年
¥1.0
2020 年
¥1.0
2020 年
¥1.0