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冯剑波

作品数:5 被引量:21H指数:3
供职机构:南京航空航天大学航空宇航学院直升机旋翼动力学国家级重点实验室更多>>
发文基金:国家自然科学基金航天科技创新基金江苏高校优势学科建设工程资助项目更多>>
相关领域:航空宇航科学技术更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 5篇航空宇航科学...

主题

  • 5篇旋翼
  • 3篇电控旋翼
  • 3篇噪声
  • 3篇襟翼
  • 2篇涡干扰
  • 2篇桨距
  • 1篇低频
  • 1篇电控
  • 1篇悬停
  • 1篇悬停状态
  • 1篇旋翼噪声
  • 1篇噪声主动控制
  • 1篇直升
  • 1篇直升机
  • 1篇直升机旋翼
  • 1篇声学
  • 1篇自适应
  • 1篇自适应滤波
  • 1篇自由尾迹
  • 1篇尾迹

机构

  • 5篇南京航空航天...

作者

  • 5篇陆洋
  • 5篇冯剑波
  • 1篇洪亮
  • 1篇董维生
  • 1篇徐锦法
  • 1篇王超

传媒

  • 2篇航空动力学报
  • 1篇南京航空航天...
  • 1篇航空学报
  • 1篇噪声与振动控...

年份

  • 3篇2018
  • 1篇2014
  • 1篇2012
5 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
悬停状态电控旋翼噪声主动控制试验被引量:3
2018年
为研究电控旋翼襟翼高阶谐波噪声控制规律,在电控旋翼综合试验台上进行了悬停状态下的噪声主动控制试验。首先搭建了用于旋翼噪声测量和襟翼控制的测控系统,基于该系统,施加了不同谐波阶数下的襟翼幅值、相位控制,通过对试验数据的分析表明:旋翼转速为500r/min时,旋翼噪声声压级最多可降低4dB;最佳的旋翼噪声控制襟翼谐波阶数为2/rev,襟翼谐波的最优控制幅值小于6°,最优控制相位在180°~300°之间。
卫瑞智陆洋董祥见冯剑波
关键词:电控旋翼襟翼噪声
旋翼桨涡干扰噪声开环桨距主动控制研究被引量:13
2014年
直升机在斜下降飞行时旋翼产生的桨涡干扰(BVI)噪声十分严重,桨距主动控制是降低旋翼BVI噪声的有效手段之一。为摸索其对旋翼BVI噪声的影响规律并阐释其机理,开展了开环桨距主动控制对旋翼BVI噪声的影响研究。建立能够计入开环桨距主动控制的旋翼自由尾迹模型,并结合翼型气动力模型及基于FW-H(Ffowcs Williams-Hawkings)方程的旋翼载荷噪声计算模型,建立旋翼BVI噪声开环主动控制模型。以40%缩比的4桨叶BO-105直升机模型旋翼为算例,在风洞配平状态下开展开环桨距主动控制对旋翼BVI噪声的影响研究。通过分析算例旋翼在不同相位、幅值的桨距主动控制下的BVI噪声声压级、桨盘气动载荷及桨盘迎角分布,总结出开环桨距主动控制影响旋翼BVI噪声的规律,并初步阐释了其机理:适当的桨距主动控制可改善桨盘迎角分布,降低桨涡干扰位置附近的桨叶气动载荷,从而降低BVI噪声。
冯剑波陆洋徐锦法王超
关键词:旋翼噪声自由尾迹
电控旋翼低频面内谐波噪声主动控制试验被引量:1
2018年
为降低旋翼低频面内谐波噪声,以电控旋翼(ECR)综合试验系统为平台,开发了相应的噪声测试与控制系统,并提出了电控旋翼噪声频域自适应主动控制方法。在此基础上,开展了悬停状态下的低频面内谐波噪声闭环主动控制试验。试验中,襟翼控制频率为10Hz以桨尖平面内传声器所测噪声作为闭环反馈,另两个位置处传声器所测噪声作为监测量,同时对桨毂位置处的振动水平进行监测。施加主动控制后,控制系统历时约5s达到稳态,收敛速度较快且收敛过程无明显超调;最大可降低桨盘平面传声器位置处的低频面内谐波噪声为9.4dB,桨毂位置处旋翼通过频率振动水平则略有增大。试验结果表明该噪声测试与控制系统可有效实现电控旋翼低频面内谐波噪声控制,同时也验证了频域自适应算法用于减小低频面内谐波噪声的可行性及有效性。
冯剑波陆洋卫瑞智
关键词:襟翼
直升机旋翼桨涡干扰噪声主动控制技术综述被引量:4
2018年
旋翼桨涡干扰噪声是典型的直升机噪声类型之一,会显著增大直升机总体噪声水平,带来严重的环境噪声污染。主动控制技术是降低桨涡干扰噪声的有效手段之一。针对旋翼桨涡干扰噪声主动控制技术的研究情况进行概述。首先介绍高阶谐波控制(HHC)、独立桨距控制(IBC)、主动后缘襟翼控制(ACF)等桨涡干扰噪声主动控制技术的概念及产生过程;然后针对每种技术的发展历程及研究现状进行归纳总结;之后重点讨论桨涡干扰噪声主动控制所采用控制算法的发展趋势;最后对旋翼桨涡干扰噪声主动控制技术的发展趋势进行展望,并结合国内研究情况指出开展桨涡干扰噪声主动控制研究的关键技术及途径。
冯剑波陆洋
关键词:声学直升机旋翼
基于自适应滤波的电控旋翼桨距控制试验被引量:2
2012年
提出了基于自适应滤波的电控旋翼桨距控制方法,并基于此开发了双闭环电控旋翼桨距控制系统,利用模型电控旋翼试验台进行了悬停状态下的桨距控制试验.试验结果表明:所研制的双闭环电控旋翼桨距控制系统能够有效、可靠地实现襟翼操纵和桨距控制.基于自适应滤波的桨距控制律可以很好地实现电控旋翼的总距、周期变距以及总距耦合周期变距操纵;桨距响应幅值满足要求,相位滞后约在10°~15°之间;从襟翼偏转到桨叶变距响应的滞后约20°~30°.不同桨叶/襟翼自身的结构及气动特性差异,会一定程度的影响桨距控制的实际效果.
陆洋董维生洪亮冯剑波
关键词:电控旋翼襟翼桨距自适应滤波
共1页<1>
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