



信息概要
航空齿轮箱高温扭矩衰减实验是针对航空齿轮箱在高温环境下扭矩性能变化的专项测试。该实验通过模拟齿轮箱在高温工况下的运行状态,评估其扭矩传递能力的衰减情况,以确保其在极端环境下的可靠性和安全性。检测的重要性在于,航空齿轮箱是飞行器传动系统的核心部件,其性能直接关系到飞行安全。通过高温扭矩衰减实验,可以提前发现潜在的材料疲劳、润滑失效或结构变形等问题,为产品改进和质量控制提供科学依据。
检测项目
高温扭矩传递效率:测量齿轮箱在高温下的扭矩传递效率。
扭矩衰减率:评估高温环境下扭矩随时间的衰减程度。
温度分布均匀性:检测齿轮箱各部位的温度分布是否均匀。
热变形量:测量高温下齿轮箱结构的变形情况。
润滑性能:评估高温下润滑剂的性能变化。
材料硬度:测试高温对齿轮材料硬度的影响。
振动特性:分析高温下齿轮箱的振动频率和幅度。
噪声水平:测量高温运行时齿轮箱的噪声值。
密封性能:检查高温下密封件的有效性。
轴承磨损:评估高温对轴承磨损的影响。
齿轮啮合精度:检测高温下齿轮啮合精度的变化。
疲劳寿命:预测高温工况下齿轮箱的疲劳寿命。
热稳定性:评估材料在高温下的稳定性。
冷却效率:测试冷却系统在高温下的效率。
动态扭矩响应:测量高温下动态扭矩的响应时间。
静态扭矩保持:评估高温下静态扭矩的保持能力。
摩擦系数:测量高温下齿轮啮合面的摩擦系数。
热膨胀系数:计算材料在高温下的膨胀系数。
润滑油粘度:测试高温下润滑油的粘度变化。
齿轮表面粗糙度:评估高温对齿轮表面粗糙度的影响。
轴向力:测量高温下齿轮箱的轴向力变化。
径向力:评估高温下齿轮箱的径向力分布。
启动扭矩:测试高温下齿轮箱的启动扭矩需求。
运行扭矩波动:测量高温下运行扭矩的波动范围。
热循环性能:评估多次热循环后齿轮箱的性能变化。
材料金相分析:观察高温下材料金相组织的变化。
齿轮箱重量:测量高温下齿轮箱的重量变化。
泄漏率:检测高温下润滑剂的泄漏情况。
齿轮箱刚度:评估高温下齿轮箱的整体刚度。
传动误差:测量高温下齿轮传动的误差范围。
检测范围
直升机主齿轮箱, 涡轮发动机齿轮箱, 辅助动力装置齿轮箱, 传动系统齿轮箱, 减速器齿轮箱, 增速器齿轮箱, 行星齿轮箱, 平行轴齿轮箱, 锥齿轮箱, 斜齿轮箱, 螺旋齿轮箱, 谐波齿轮箱, 摆线齿轮箱, 蜗轮蜗杆齿轮箱, 复合齿轮箱, 高速齿轮箱, 低速齿轮箱, 重载齿轮箱, 轻载齿轮箱, 航空发动机附件齿轮箱, 飞行控制系统齿轮箱, 起落架传动齿轮箱, 旋翼传动齿轮箱, 尾桨传动齿轮箱, 燃油泵齿轮箱, 液压泵齿轮箱, 发电机驱动齿轮箱, 压缩机驱动齿轮箱, 风扇驱动齿轮箱, 舵机驱动齿轮箱
检测方法
高温扭矩测试法:通过高温环境模拟装置测量扭矩变化。
红外热成像法:利用红外热像仪检测温度分布。
振动分析法:通过振动传感器分析齿轮箱振动特性。
噪声测试法:使用声级计测量噪声水平。
材料硬度测试法:采用硬度计测试材料硬度变化。
金相显微镜法:观察材料金相组织的变化。
三坐标测量法:测量齿轮箱的热变形量。
润滑油分析法:通过粘度计等设备分析润滑油性能。
动态扭矩传感器法:实时监测动态扭矩变化。
静态扭矩测试法:测量静态扭矩的保持能力。
摩擦系数测试法:利用摩擦试验机测量摩擦系数。
热膨胀测试法:通过膨胀仪测量材料的热膨胀系数。
疲劳试验法:模拟高温工况进行疲劳寿命测试。
密封性能测试法:通过压力差检测密封性能。
轴承磨损测试法:利用显微镜观察轴承磨损情况。
齿轮啮合精度测试法:通过啮合仪检测啮合精度。
冷却效率测试法:测量冷却系统的散热效率。
泄漏率测试法:通过称重法或流量计检测泄漏率。
传动误差测试法:利用编码器测量传动误差。
刚度测试法:通过加载试验评估齿轮箱刚度。
检测仪器
高温扭矩测试台, 红外热像仪, 振动分析仪, 声级计, 硬度计, 金相显微镜, 三坐标测量机, 粘度计, 动态扭矩传感器, 静态扭矩测试仪, 摩擦试验机, 热膨胀仪, 疲劳试验机, 密封性能测试仪, 轴承磨损分析仪, 啮合仪, 冷却效率测试仪, 泄漏率检测仪, 传动误差测量仪, 刚度测试仪
我们的实力
部分实验仪器




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