一种精铸涡轮叶片气膜冷却孔的参数化加工方法

    公开(公告)号:CN107506519A

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201710548930.4

    申请日:2017-07-07

    Abstract: 一种精铸涡轮叶片气膜冷却孔的参数化加工方法,涉及涡轮叶片。提供包括组件铸造变形、装夹定位误差以及小孔加工过程中叶片的移动及变形在内的误差,可实现空心涡轮叶片气膜孔的参数化精确加工。通过求解与计算气膜孔加工过程中的误差传递与积累,对气膜孔的设计参数修正,根据修正后的气膜孔形位参数:气膜孔的中心点,气膜孔的法矢,与气膜孔的孔深,对气膜孔进行加工,提高气膜孔的加工精度,提高涡轮叶片的冷却效率。对空心涡轮叶片的精确成形具有重要的理论意义和应用价值,避免了当前气膜孔加工领域由于仅根据设计参数直接加工而造成的气冷效率降低现状,保证了保证了气膜孔成形精度,可实现叶片气冷效果与设计要求保持一致。

    一种基于曲线参数化的涡轮叶片气膜孔形位参数修正方法

    公开(公告)号:CN107288690B

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201710548967.7

    申请日:2017-07-07

    Abstract: 一种基于曲线参数化的涡轮叶片气膜孔形位参数修正方法,获取涡轮叶片实际铸造模型;对模型与叶片设计模型配准,根据叶片表面高度,等比例截取截面曲线,再将叶片截面曲线分解为四部分;求解叶片设计模型截面曲线的中弧线;根据气膜孔设计形位参数:中心点坐标求解该点对应的与叶片截面曲线相切的内切圆圆心点;求解圆心点在中弧线上对应的参数;求解叶片铸造模型截面曲线中弧线上对应参数u的点;求解切点,选取对应部位的切点,连接圆心点与气膜孔中心点,连接内切圆圆心点与气膜孔中心点,求解两条连线夹角;位于前后缘部位的气膜孔,以分界点为基准点,对缘头曲线处理,对应参数u相同的点为对应点,求解连线夹角为气膜孔方向变化。

    一种精铸涡轮叶片气膜冷却孔的参数化加工方法

    公开(公告)号:CN107506519B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201710548930.4

    申请日:2017-07-07

    Abstract: 一种精铸涡轮叶片气膜冷却孔的参数化加工方法,涉及涡轮叶片。提供包括组件铸造变形、装夹定位误差以及小孔加工过程中叶片的移动及变形在内的误差,可实现空心涡轮叶片气膜孔的参数化精确加工。通过求解与计算气膜孔加工过程中的误差传递与积累,对气膜孔的设计参数修正,根据修正后的气膜孔形位参数:气膜孔的中心点,气膜孔的法矢,与气膜孔的孔深,对气膜孔进行加工,提高气膜孔的加工精度,提高涡轮叶片的冷却效率。对空心涡轮叶片的精确成形具有重要的理论意义和应用价值,避免了当前气膜孔加工领域由于仅根据设计参数直接加工而造成的气冷效率降低现状,保证了保证了气膜孔成形精度,可实现叶片气冷效果与设计要求保持一致。

    一种基于曲线参数化的涡轮叶片气膜孔形位参数修正方法

    公开(公告)号:CN107288690A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710548967.7

    申请日:2017-07-07

    CPC classification number: F01D5/186 G06F17/5086

    Abstract: 一种基于曲线参数化的涡轮叶片气膜孔形位参数修正方法,获取涡轮叶片实际铸造模型;对模型与叶片设计模型配准,根据叶片表面高度,等比例截取截面曲线,再将叶片截面曲线分解为四部分;求解叶片设计模型截面曲线的中弧线;根据气膜孔设计形位参数:中心点坐标求解该点对应的与叶片截面曲线相切的内切圆圆心点;求解圆心点在中弧线上对应的参数;求解叶片铸造模型截面曲线中弧线上对应参数u的点;求解切点,选取对应部位的切点,连接圆心点与气膜孔中心点,连接内切圆圆心点与气膜孔中心点,求解两条连线夹角;位于前后缘部位的气膜孔,以分界点为基准点,对缘头曲线处理,对应参数u相同的点为对应点,求解连线夹角为气膜孔方向变化。

    一种基于PIV技术测量涡轮叶片流场的装置及方法

    公开(公告)号:CN116465598A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310477454.7

    申请日:2023-04-28

    Abstract: 一种基于PIV技术测量涡轮叶片流场的装置及方法,涉及涡轮叶片冷却结构内部流场精确测量领域。所述装置包括激光器、相机和示踪粒子以及流体设备。主流进水和二次流相互配合,在进行PIV实验中分别模拟主流与二次流情况,最大程度还原涡轮叶片在叶栅通道工作时内腔流场情况。所述方法包括:1)采样;2)记录试验数据;3)基于试验进行仿真;4)探索最贴合试验结果的仿真方法;5)将方法流程作用于预测后续实验。在尊重PIV流场观测实验的基础上根据数值仿真的偏差进行计算方法筛选,提高后续仿真预测实验的效率与准确性,有效节省人力物力财力,实现了对复杂内腔流场情况监测更为精确和高效的方法研究。

    外星轮轴承式超越离合器

    公开(公告)号:CN202371055U

    公开(公告)日:2012-08-08

    申请号:CN201120492267.9

    申请日:2011-12-01

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 外星轮轴承式超越离合器,涉及超越离合器。提供能提高受载能力,延长使用寿命的外星轮轴承式超越离合器。设有圆柱形的内圈、外星轮和多个滚柱,在外星轮的内侧圆柱面上设有多个相同均布的凹形曲面槽,每个凹形曲面槽中分别安置1个滚柱,相邻滚柱之间触接或存在间隙,外星轮内侧圆柱面上的凹形曲面槽为滚柱的外滚道,内圈的外侧圆柱面为滚柱的内滚道。不仅可适用于装载机和汽车,而且可应用于飞机、坦克、军用卡车、重型卡车、轮船、叉车、摩托车、车床、印刷机械、纺织机械、螺母成型机、弹簧机、生产线的间歇传动机械、矿山机械、扳手等设备上。

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