玻璃钢/复合材料 ›› 2018, Vol. 0 ›› Issue (12): 72-77.
朱秀迪1, 孙超明1,2, 宋志钱1, 侯鑫1
收稿日期:
2018-08-03
出版日期:
2018-12-28
发布日期:
2018-12-28
作者简介:
朱秀迪(1987-),女,工程师,主要从事复合材料工艺方面的研究,xiuxiu051@outlook.com。
ZHU Xiu-di1, SUN Chao-ming1, 2, SONG Zhi-qian1, HOU xin1
Received:
2018-08-03
Online:
2018-12-28
Published:
2018-12-28
摘要: 泵喷推进器是一种航行器喷水推进装置,主要由泵喷定子导管和转子两部分构成,大幅度改善了空泡性能,还可降低导管本身的噪声。文章介绍了其中一种泵喷定子导管的研制技术。作为泵喷推进器的一个主要部件,泵喷定子导管主要由定子和导管两部分组成,其中定子又分为定子毂和定子叶片两部分。根据泵喷定子导管的结构特点和技术要求,通过对定子毂、定子叶片、导管的连接结构设计、导管蒙皮的结构设计等进行成型工艺方案设计及制造研究,成功研制了复合材料泵喷定子导管产品,并通过承载、型值、水压等测试,有力地推动了复合材料泵喷推进器在我国水下航行器上的应用,具有显著的社会效益。
中图分类号:
朱秀迪, 孙超明, 宋志钱, 侯鑫. 一种泵喷定子导管的成型工艺研究[J]. 玻璃钢/复合材料, 2018, 0(12): 72-77.
ZHU Xiu-di, SUN Chao-ming, SONG Zhi-qian, HOU xin. STUDY ON A MOLDING PROCESS OF THE PUMP INJECTION STATOR PIPE[J]. Fiber Reinforced Plastics/Composites, 2018, 0(12): 72-77.
[1]郭维, 杨清轩, 苏强. 国外弹道导弹核潜艇发展趋势研究[J]. 舰船科学技术, 2015, 37(7): 233-237. [2]陈锋, 齐国英, 赖鸣, 等. 国外新型核潜艇技术特征研究[J]. 舰船科学技术, 2014, 36(9): 153-157. [3]倪永燕, 刘为民. 泵喷水推进器研究进展[J]. 船海工程, 2013, 42(5): 1-5. [4]周梅梅. 船舶推进器的研究[J]. 天津职业院校联合学报,2017,19(2): 90-94. [5]韩旗. 吊舱推进器的发展趋势及关键技术分析[J]. 机电设备, 2016(3): 45-50. [6]赵威, 杨晨俊. 船舶螺旋桨螺距及拱度的优化设计研究[J]. 中国造船, 2010, 51(3): 1-8. [7]刘敏, 张宁, 李新汶, 等. 泵喷推进器导管对噪声传播特性的影响[J]. 舰船科学技术, 2011, 33(8): 20-23. [8]Suryanarayana C, Satyanarayana B, Ramji K, et al. Performance evaluation of an underwater body and pump-jet by model testing in cavitation tunnel[J]. International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering, 2010, 2(2): 57-67. [9]付建, 宋振海, 王永生, 等. 泵喷推进器水动力噪声的数值预报[J]. 船舶力学, 2016, 20(5): 613-619. [10]胡雷俊, 曹琳琳, 车邦祥, 等. 基于高空化性能的对转泵喷推进器设计[J]. 工程热物理学报, 2017, 38(9): 1877-1881. [11]靳栓宝, 祝昊, 王东, 等. 水下航行体泵喷推进器总体选型与设计[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2018, 39(5): 851-856. [12]Lu L, Pan G, Sahoo P K. CFD prediction and simulation of a pumpjet propulsor[J]. International Journal of Naval Architecture & Ocean Engineering, 2016, 8(1): 110-116. [13]付建, 宋振海, 王永生, 等. 泵喷推进器水动力噪声的数值预报[J]. 船舶力学, 2016, 20(5): 613-619. [14]石丽建, 汤方平, 谢荣盛, 等. 基于CFD计算的轴流泵改型设计和效果[J]. 农业工程学报, 2015, 31(4): 97-102. [15]施瑶, 潘光, 王鹏, 等. 泵喷推进器空化特性数值分析[J]. 上海交通大学学报, 2014, 48(8): 1059-1064. |
[1] | 宫唯康, 刘晓阳, 荆玉才, 项俊宁, 李相国, 杨国涛. 预应力CFRP板加固钢-混凝土组合梁受弯性能的有限元分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 11-19. |
[2] | 赵雄翔, 孙鹏文, 李建东. 基于应变能的风力机叶片铺层结构优化设计[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 20-24. |
[3] | 常腾飞, 湛利华, 李树健, 潘阳. 不同成型方法的树脂基复合材料帽形结构共固化成型质量研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 32-38. |
[4] | 王雅娜, 赵魏. 复合材料Ⅱ型分层ENF试验数据处理方法对比分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 81-92. |
[5] | 何靓, 朱攀星, 俆小伟, 王金云. 复合材料残余应力与固化变形机理及控制研究进展[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(7): 121-128. |
[6] | 闫金顺, 孙鹏文, 马志坤, 赵雄翔, 董新洪. 幂函数过滤函数不同参数对层合板拓扑优化收敛率的影响[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 5-9. |
[7] | 吴毅彬, 许丽华, 金国芳, 欧永辉. 基于Weibull分布函数的FRP退化模型研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 10-16. |
[8] | 杨智勇, 刘清念, 孙建波, 解永杰, 左小彪, 张建宝. 铺层角度偏差对曲面复合材料层合板形面轮廓的影响分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 17-26. |
[9] | 黄东辉, 曾少华. 氨基化石墨烯-玻璃纤维增强环氧复合材料的界面黏合性研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 27-32. |
[10] | 唐永明, 郭晓云, 陈杰. 不同端部锚固FRP-砌体界面黏结性能试验研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 33-40. |
[11] | 门树林, 张健敏, 高志浩, 温荣严, 骆林, 崔笑晨. 碳纤维与聚酰胺自增强复合材料协同增强体系的制备及其性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 41-46. |
[12] | 肖鹏, 李秀琴, 冯霞, 张蓓蓓, 李博轩. BP-GO-AgNPs复合粉末添加量对BP-GO-AgNPs复合涂层抑菌性能的影响[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 47-52. |
[13] | 赵宝艳, 陈丽娜, 张利, 包锦标. 填料/基体三维氢键网络提升PHBV复合材料力学性能[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 53-58. |
[14] | 刘雅奇, 刘运浩, 李普旺, 王超, 宋书会, 杨子明. 菠萝叶纤维增强热塑性淀粉复合材料的性能研究[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 59-64. |
[15] | 史启通, 李冰, 冯聪, 明平文, 张存满. 基于显微CT技术的碳纸微观结构特征分析[J]. 复合材料科学与工程, 2022, 0(6): 65-69. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||