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國防大學理工學院 航空太空工程碩士班 夏筱明所指導 劉鴻傑的 以基因演算法探討戰機引擎設計點參數掘取及性能衰減之研究 (2008),提出FIGHTER 6 傳動 配 法關鍵因素是什麼,來自於渦扇引擎、設計點、基因演算法、平衡樑式噴嘴、漸縮-漸擴噴嘴、性能模擬。

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除了FIGHTER 6 傳動 配 法,大家也想知道這些:

以基因演算法探討戰機引擎設計點參數掘取及性能衰減之研究

為了解決FIGHTER 6 傳動 配 法的問題,作者劉鴻傑 這樣論述:

由於戰機任務飛行對「馬力與速度」的嚴格要求,故有關其引擎維護保養與故障檢修技術的能量精進,始終是提昇機隊「妥善率」的關鍵。然若非國產戰機,則妥善率的提昇勢必受限於原廠的物料與技術輸出管制,而使此工作的自主性大受影響。有鑒於此需求與困境,本論文乃構思將主軸設定在探測現代戰機引擎設計點參數方面,期能透過學理研究找出其性能基準,作為後續精進故障診斷或維修品管本職的憑藉。基此,在研究內容上係以下列四項工作為重點:(1)引擎元件的操作特性分析與數模推導、(2)以推進噴嘴設計點參數探測為例之基因演算架構建立、(3)以平衡樑式噴嘴(BBN)為例之傳動機制模擬及與基因演算結果的相互印證、(4)噴嘴設計點參數

在模擬引擎性能衰減之影響探討。經由上述研究,本論文發展出一實用計算程式CSJP-15,其基因演算功能可用於預測在指定操作條件與性能規範下之BBN喉部與出口的幾何關係;至於傳動機制模擬的功能,則係應用Newton-Raphson方法,求解BBN結構桿件與節點的聯立運動方程式組來完成。最後則是以F-16戰機的F100系列渦扇引擎為例,將使用CSJP-15所獲之BBN傳動特徵係數,導入商用化的引擎性能模擬軟體,例如GasTurb,以獲取引擎因高壓軸轉速N2逐漸降低時之性能衰變趨勢,並探討此噴嘴傳動特徵係數對引擎性能模擬上的可能影響。