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不同温控模式下直升机惰化系统性能对比
被引量:
1
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作者
白文涛
刘国田
+3 位作者
邹博
王晨臣
陈广豪
冯诗愚
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期2040-2047,共8页
以某直升机机载中空纤维膜惰化系统为研究对象,设计了电控阀控温和变频风扇控温2种系统。基于AMESim平台以分离膜数学模型计算数据为基础,搭建机载惰化系统,在飞行包线下,研究了2种温控模式的控温效果、不同飞行阶段的惰化系统性能变化...
以某直升机机载中空纤维膜惰化系统为研究对象,设计了电控阀控温和变频风扇控温2种系统。基于AMESim平台以分离膜数学模型计算数据为基础,搭建机载惰化系统,在飞行包线下,研究了2种温控模式的控温效果、不同飞行阶段的惰化系统性能变化及关键参数对其影响。计算结果表明:电控阀控温系统在整个飞行过程均能将引气温度维持在目标温度90℃,在起飞之后富氮气体(NEA)氮体积分数全程维持在91.5%~96.4%之间,所需引气流量为40~243 kg/h,空载燃油箱气相空间氧体积分数可在180 s内降至9%,且保持全程低于9%;变频风扇控温系统在满足爬升、加速、俯冲高温阶段控温惰化要求的选型前提下,在低速、高速巡航阶段,引气被过度冷却至0℃左右,虽然所需引气流量低至26 kg/h,但NEA氮体积分数大幅下降至81%,燃油箱气相空间氧体积分数高达18%,在巡航阶段,飞行速度越大,引气温降越大,且巡航高度越低,为满足控温效果所需的最低巡航速度越低。
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关键词
中空纤维膜惰化
燃油箱
飞行包线
温度控制
富
氮气
体
(
nea
)
氮
体积
分数
氧
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题名
不同温控模式下直升机惰化系统性能对比
被引量:
1
1
作者
白文涛
刘国田
邹博
王晨臣
陈广豪
冯诗愚
机构
南京航空航天大学航空学院飞行器环境控制与生命保障工业和信息化部重点实验室
陆军航空兵研究所
中国航空工业集团有限公司南京机电液压工程研究中心航空机电系统综合航空科技重点实验室
出处
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022年第10期2040-2047,共8页
基金
国家自然科学基金(U1933121)
南京航空航天大学研究生创新基地(实验室)开放基金(kfjj20200110)
+1 种基金
中央高校基本科研业务费专项资金
江苏高校优势学科建设工程。
文摘
以某直升机机载中空纤维膜惰化系统为研究对象,设计了电控阀控温和变频风扇控温2种系统。基于AMESim平台以分离膜数学模型计算数据为基础,搭建机载惰化系统,在飞行包线下,研究了2种温控模式的控温效果、不同飞行阶段的惰化系统性能变化及关键参数对其影响。计算结果表明:电控阀控温系统在整个飞行过程均能将引气温度维持在目标温度90℃,在起飞之后富氮气体(NEA)氮体积分数全程维持在91.5%~96.4%之间,所需引气流量为40~243 kg/h,空载燃油箱气相空间氧体积分数可在180 s内降至9%,且保持全程低于9%;变频风扇控温系统在满足爬升、加速、俯冲高温阶段控温惰化要求的选型前提下,在低速、高速巡航阶段,引气被过度冷却至0℃左右,虽然所需引气流量低至26 kg/h,但NEA氮体积分数大幅下降至81%,燃油箱气相空间氧体积分数高达18%,在巡航阶段,飞行速度越大,引气温降越大,且巡航高度越低,为满足控温效果所需的最低巡航速度越低。
关键词
中空纤维膜惰化
燃油箱
飞行包线
温度控制
富
氮气
体
(
nea
)
氮
体积
分数
氧
体积
分数
Keywords
hollow fiber membrane inerting
fuel tank
flight mission
temperature control
nitrogen molar concentration of nitrogen enriched air(
nea
)
oxygen volume fraction
分类号
V37 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
V219
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
不同温控模式下直升机惰化系统性能对比
白文涛
刘国田
邹博
王晨臣
陈广豪
冯诗愚
《北京航空航天大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
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职称材料
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