数字工程及十个领域应用展望
16
2023
... 作为“飞机的心脏”,航空发动机是一个国家科技水平、工业基础和综合国力的重要体现,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”.在航空产业数智化转型发展趋势下,研制大推力、高效率、长寿命、低能耗、具有自主知识产权的新一代航空发动机已成为各国重要发展战略目标.基于作者团队前期在数字工程[1]和数字孪生理论体系[2-3]、技术体系[4]、工具体系[5]、标准体系[6]研究基础,并结合国内外航空发动机的多年探索与研发工作,本文从行业发展和数字工程两个方面分析并总结航空发动机的未来发展趋势与需求. ...
... 传统研发模式难以满足航空发动机数字化、信息化、智能化、体系化的发展需求,打通航空发动机设计、制造、试验测试验证[7]、运维等全生命周期环节,建设航空发动机全生命周期数字工程成为了重要发展趋势[10].作为一种利用“数力”和“智力”促进装备数字化,实现“能力”提升的工程范式,数字工程[1]有助于实现航空发动机全生命周期可支配资源的科学组织与高效管理利用,以满足新时代装备发展与应用需求.2023年作者团队首次发表提出航空发动机数字工程[1],在此基础上结合复杂装备数字化发展需求[11],本文进一步提出航空发动机全生命周期数字工程18个需求趋势,如图1所示. ...
... [1],在此基础上结合复杂装备数字化发展需求[11],本文进一步提出航空发动机全生命周期数字工程18个需求趋势,如图1所示. ...
... [
1]
18 demands for digital engineering in aero-engines full lifecycle[1]Fig.1![]()
1) 设计阶段:为实现航空发动机正向设计,需集成表达设计参数与性能间高精度映射关系,缩短设计周期.因此,航空发动机在设计阶段需具备:① 跨地区跨阶段协同设计能力;② 多学科多领域耦合设计能力;③ 复用模型与经验知识融合驱动的高效设计能力. ...
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1]
Fig.1![]()
1) 设计阶段:为实现航空发动机正向设计,需集成表达设计参数与性能间高精度映射关系,缩短设计周期.因此,航空发动机在设计阶段需具备:① 跨地区跨阶段协同设计能力;② 多学科多领域耦合设计能力;③ 复用模型与经验知识融合驱动的高效设计能力. ...
... 数字孪生作为一种在信息世界观察物理世界、认识物理世界、优化物理世界、改造物理世界的重要技术,为实现产业数字化转型和智能化升级提供了有效途径[6].当前,数字孪生被工业界和学术界广泛关注和研究,并在各大领域开展应用实践[13-14].随着数字孪生模型、数据和功能服务的不断积累、完善、规范,跨阶段数字孪生模型、孪生数据和服务逐步呈现出可兼容集成、可迁移演化、可动态融合等适用于复杂体系数字工程的重要特征.数字孪生工程将贯穿物理对象全生命周期和数字工程生态系统的数字孪生集成融合,赋能航空发动机设计、制造、试验测试验证、交付、运维、回收全生命周期各环节[1],系统性提升航空发动机数字工程能力,满足新一代航空发动机的研制目标与应用需求. ...
... 数字工程是在数字空间对物理系统的全要素、全业务、全过程的数字化映射、实时同步、分析优化、管理控制,从而实现全生命周期智慧管理的工程范式[1].数字孪生工程能够用于航空发动机设计研发、生产制造、试验测试验证、运行维护等全生命周期各阶段,以提升发动机设计效率与性能、提升制造质量、缩短试验周期和降低运行维护成本,助力数字工程的实现.因此本章从设计阶段、制造阶段、试验测试验证阶段、运维阶段,总结分析数字孪生在发动机生命周期各阶段研用及发展动态. ...
... 在设计阶段,作者团队围绕产品设计与再设计,提出了数字孪生驱动的设计总体理论与方法架构[15-16],通过集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及融合数据,以优化产品设计过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机设计过程,有助于增强航空发动机设计阶段与制造、试验测试验证、运维等不同阶段间的信息交互与共享,从而实现设计方案的迭代优化,降低航空发动机性能与设计期望间的不一致性.当前国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机设计阶段的理论与应用研究[17-34],如表1所示[1,15-16,22-26,29-34]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
... 随着航空发动机服役要求及性能指标的不断提升,其系统复杂性也日益增加,传统研制模式已难以满足当今研发需求[79].数字孪生可突破物理世界的时空局限,助力航空发动机研制过程加速增效提质,近年来数字孪生愈发受到航空发动机行业的关注与青睐.然而,航空发动机数字孪生研究大多关注于单一对象、单一环节、单一功能,缺乏从全生命周期视角出发的系统性、全局性、协同性地深入研究与应用.在此背景下,本文尝试探索航空发动机数字孪生工程的概念,即面向航空发动机全生命周期需求,研究建设航空发动机生命线程、模型线程、数据线程、服务线程[1,80],实现航空发动机生命周期工程、航空发动机数字孪生模型工程、航空发动机孪生数据工程、航空发动机软件与应用服务工程以及航空发动机数实迭代交互融合工程,支撑提升航空发动机正向协同设计、高性能加工制造、试验测试验证、智能运维管控等能力,满足新一代航空发动机的研制需求. ...
... 为进一步阐述航空发动机数字孪生工程内涵,明确航空发动机工程各要素组成、职能与协作关系,基于作者团队前期提出的数字工程“数智眼”体系架构[1]与数字孪生五维模型理论[2],进一步探讨航空发动机数字孪生工程系统架构[1-2],如图2所示. ...
... [1-2],如图2所示. ...
... [
1-
2]
Architecture for aero-engine digital twin engineering[1-2]Fig.2![]()
1) 航空发动机生命周期工程:“设计-制造-试验测试验证-交付-运维-回收” ...
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Fig.2![]()
1) 航空发动机生命周期工程:“设计-制造-试验测试验证-交付-运维-回收” ...
Digital engineering and its ten application outlooks
16
2023
... 作为“飞机的心脏”,航空发动机是一个国家科技水平、工业基础和综合国力的重要体现,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”.在航空产业数智化转型发展趋势下,研制大推力、高效率、长寿命、低能耗、具有自主知识产权的新一代航空发动机已成为各国重要发展战略目标.基于作者团队前期在数字工程[1]和数字孪生理论体系[2-3]、技术体系[4]、工具体系[5]、标准体系[6]研究基础,并结合国内外航空发动机的多年探索与研发工作,本文从行业发展和数字工程两个方面分析并总结航空发动机的未来发展趋势与需求. ...
... 传统研发模式难以满足航空发动机数字化、信息化、智能化、体系化的发展需求,打通航空发动机设计、制造、试验测试验证[7]、运维等全生命周期环节,建设航空发动机全生命周期数字工程成为了重要发展趋势[10].作为一种利用“数力”和“智力”促进装备数字化,实现“能力”提升的工程范式,数字工程[1]有助于实现航空发动机全生命周期可支配资源的科学组织与高效管理利用,以满足新时代装备发展与应用需求.2023年作者团队首次发表提出航空发动机数字工程[1],在此基础上结合复杂装备数字化发展需求[11],本文进一步提出航空发动机全生命周期数字工程18个需求趋势,如图1所示. ...
... [1],在此基础上结合复杂装备数字化发展需求[11],本文进一步提出航空发动机全生命周期数字工程18个需求趋势,如图1所示. ...
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1]
18 demands for digital engineering in aero-engines full lifecycle[1]Fig.1![]()
1) 设计阶段:为实现航空发动机正向设计,需集成表达设计参数与性能间高精度映射关系,缩短设计周期.因此,航空发动机在设计阶段需具备:① 跨地区跨阶段协同设计能力;② 多学科多领域耦合设计能力;③ 复用模型与经验知识融合驱动的高效设计能力. ...
... [
1]
Fig.1![]()
1) 设计阶段:为实现航空发动机正向设计,需集成表达设计参数与性能间高精度映射关系,缩短设计周期.因此,航空发动机在设计阶段需具备:① 跨地区跨阶段协同设计能力;② 多学科多领域耦合设计能力;③ 复用模型与经验知识融合驱动的高效设计能力. ...
... 数字孪生作为一种在信息世界观察物理世界、认识物理世界、优化物理世界、改造物理世界的重要技术,为实现产业数字化转型和智能化升级提供了有效途径[6].当前,数字孪生被工业界和学术界广泛关注和研究,并在各大领域开展应用实践[13-14].随着数字孪生模型、数据和功能服务的不断积累、完善、规范,跨阶段数字孪生模型、孪生数据和服务逐步呈现出可兼容集成、可迁移演化、可动态融合等适用于复杂体系数字工程的重要特征.数字孪生工程将贯穿物理对象全生命周期和数字工程生态系统的数字孪生集成融合,赋能航空发动机设计、制造、试验测试验证、交付、运维、回收全生命周期各环节[1],系统性提升航空发动机数字工程能力,满足新一代航空发动机的研制目标与应用需求. ...
... 数字工程是在数字空间对物理系统的全要素、全业务、全过程的数字化映射、实时同步、分析优化、管理控制,从而实现全生命周期智慧管理的工程范式[1].数字孪生工程能够用于航空发动机设计研发、生产制造、试验测试验证、运行维护等全生命周期各阶段,以提升发动机设计效率与性能、提升制造质量、缩短试验周期和降低运行维护成本,助力数字工程的实现.因此本章从设计阶段、制造阶段、试验测试验证阶段、运维阶段,总结分析数字孪生在发动机生命周期各阶段研用及发展动态. ...
... 在设计阶段,作者团队围绕产品设计与再设计,提出了数字孪生驱动的设计总体理论与方法架构[15-16],通过集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及融合数据,以优化产品设计过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机设计过程,有助于增强航空发动机设计阶段与制造、试验测试验证、运维等不同阶段间的信息交互与共享,从而实现设计方案的迭代优化,降低航空发动机性能与设计期望间的不一致性.当前国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机设计阶段的理论与应用研究[17-34],如表1所示[1,15-16,22-26,29-34]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
... 随着航空发动机服役要求及性能指标的不断提升,其系统复杂性也日益增加,传统研制模式已难以满足当今研发需求[79].数字孪生可突破物理世界的时空局限,助力航空发动机研制过程加速增效提质,近年来数字孪生愈发受到航空发动机行业的关注与青睐.然而,航空发动机数字孪生研究大多关注于单一对象、单一环节、单一功能,缺乏从全生命周期视角出发的系统性、全局性、协同性地深入研究与应用.在此背景下,本文尝试探索航空发动机数字孪生工程的概念,即面向航空发动机全生命周期需求,研究建设航空发动机生命线程、模型线程、数据线程、服务线程[1,80],实现航空发动机生命周期工程、航空发动机数字孪生模型工程、航空发动机孪生数据工程、航空发动机软件与应用服务工程以及航空发动机数实迭代交互融合工程,支撑提升航空发动机正向协同设计、高性能加工制造、试验测试验证、智能运维管控等能力,满足新一代航空发动机的研制需求. ...
... 为进一步阐述航空发动机数字孪生工程内涵,明确航空发动机工程各要素组成、职能与协作关系,基于作者团队前期提出的数字工程“数智眼”体系架构[1]与数字孪生五维模型理论[2],进一步探讨航空发动机数字孪生工程系统架构[1-2],如图2所示. ...
... [1-2],如图2所示. ...
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1-
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Architecture for aero-engine digital twin engineering[1-2]Fig.2![]()
1) 航空发动机生命周期工程:“设计-制造-试验测试验证-交付-运维-回收” ...
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Fig.2![]()
1) 航空发动机生命周期工程:“设计-制造-试验测试验证-交付-运维-回收” ...
数字孪生五维模型及十大领域应用
5
2019
... 作为“飞机的心脏”,航空发动机是一个国家科技水平、工业基础和综合国力的重要体现,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”.在航空产业数智化转型发展趋势下,研制大推力、高效率、长寿命、低能耗、具有自主知识产权的新一代航空发动机已成为各国重要发展战略目标.基于作者团队前期在数字工程[1]和数字孪生理论体系[2-3]、技术体系[4]、工具体系[5]、标准体系[6]研究基础,并结合国内外航空发动机的多年探索与研发工作,本文从行业发展和数字工程两个方面分析并总结航空发动机的未来发展趋势与需求. ...
... 为进一步阐述航空发动机数字孪生工程内涵,明确航空发动机工程各要素组成、职能与协作关系,基于作者团队前期提出的数字工程“数智眼”体系架构[1]与数字孪生五维模型理论[2],进一步探讨航空发动机数字孪生工程系统架构[1-2],如图2所示. ...
... -2],如图2所示. ...
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Architecture for aero-engine digital twin engineering[1-2]Fig.2![]()
1) 航空发动机生命周期工程:“设计-制造-试验测试验证-交付-运维-回收” ...
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Fig.2![]()
1) 航空发动机生命周期工程:“设计-制造-试验测试验证-交付-运维-回收” ...
Five-dimension digital twin model and its ten applications
5
2019
... 作为“飞机的心脏”,航空发动机是一个国家科技水平、工业基础和综合国力的重要体现,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”.在航空产业数智化转型发展趋势下,研制大推力、高效率、长寿命、低能耗、具有自主知识产权的新一代航空发动机已成为各国重要发展战略目标.基于作者团队前期在数字工程[1]和数字孪生理论体系[2-3]、技术体系[4]、工具体系[5]、标准体系[6]研究基础,并结合国内外航空发动机的多年探索与研发工作,本文从行业发展和数字工程两个方面分析并总结航空发动机的未来发展趋势与需求. ...
... 为进一步阐述航空发动机数字孪生工程内涵,明确航空发动机工程各要素组成、职能与协作关系,基于作者团队前期提出的数字工程“数智眼”体系架构[1]与数字孪生五维模型理论[2],进一步探讨航空发动机数字孪生工程系统架构[1-2],如图2所示. ...
... -2],如图2所示. ...
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2]
Architecture for aero-engine digital twin engineering[1-2]Fig.2![]()
1) 航空发动机生命周期工程:“设计-制造-试验测试验证-交付-运维-回收” ...
... -
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Fig.2![]()
1) 航空发动机生命周期工程:“设计-制造-试验测试验证-交付-运维-回收” ...
数字孪生及其应用探索
1
2018
... 作为“飞机的心脏”,航空发动机是一个国家科技水平、工业基础和综合国力的重要体现,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”.在航空产业数智化转型发展趋势下,研制大推力、高效率、长寿命、低能耗、具有自主知识产权的新一代航空发动机已成为各国重要发展战略目标.基于作者团队前期在数字工程[1]和数字孪生理论体系[2-3]、技术体系[4]、工具体系[5]、标准体系[6]研究基础,并结合国内外航空发动机的多年探索与研发工作,本文从行业发展和数字工程两个方面分析并总结航空发动机的未来发展趋势与需求. ...
Digital twin and its potential application exploration
1
2018
... 作为“飞机的心脏”,航空发动机是一个国家科技水平、工业基础和综合国力的重要体现,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”.在航空产业数智化转型发展趋势下,研制大推力、高效率、长寿命、低能耗、具有自主知识产权的新一代航空发动机已成为各国重要发展战略目标.基于作者团队前期在数字工程[1]和数字孪生理论体系[2-3]、技术体系[4]、工具体系[5]、标准体系[6]研究基础,并结合国内外航空发动机的多年探索与研发工作,本文从行业发展和数字工程两个方面分析并总结航空发动机的未来发展趋势与需求. ...
Enabling technologies and tools for digital twin
1
2021
... 作为“飞机的心脏”,航空发动机是一个国家科技水平、工业基础和综合国力的重要体现,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”.在航空产业数智化转型发展趋势下,研制大推力、高效率、长寿命、低能耗、具有自主知识产权的新一代航空发动机已成为各国重要发展战略目标.基于作者团队前期在数字工程[1]和数字孪生理论体系[2-3]、技术体系[4]、工具体系[5]、标准体系[6]研究基础,并结合国内外航空发动机的多年探索与研发工作,本文从行业发展和数字工程两个方面分析并总结航空发动机的未来发展趋势与需求. ...
makeTwin: A reference architecture for digital twin software platform?
2
2024
... 作为“飞机的心脏”,航空发动机是一个国家科技水平、工业基础和综合国力的重要体现,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”.在航空产业数智化转型发展趋势下,研制大推力、高效率、长寿命、低能耗、具有自主知识产权的新一代航空发动机已成为各国重要发展战略目标.基于作者团队前期在数字工程[1]和数字孪生理论体系[2-3]、技术体系[4]、工具体系[5]、标准体系[6]研究基础,并结合国内外航空发动机的多年探索与研发工作,本文从行业发展和数字工程两个方面分析并总结航空发动机的未来发展趋势与需求. ...
... 3) 专业软件与工业平台不完备:在发动机数字孪生专业软件与系统方面,国外已建立以Twin Builder、3DExperience、Simcenter等为代表的数字孪生相关软件平台,具有数据集成、数字孪生及集成运用能力,国内也开展数字孪生通用工业软件平台的设计研发,如makeTwin数字孪生工业软件平台[5],并已开始工业落地实践应用.但尚未建立面向航空发动机全生命周期的数字孪生专用工业软件,使各信息化系统平台接口集成、交叉互联、虚实联动非常复杂,难以支撑航空发动机数字孪生的实施应用. ...
数字孪生标准体系
3
2019
... 作为“飞机的心脏”,航空发动机是一个国家科技水平、工业基础和综合国力的重要体现,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”.在航空产业数智化转型发展趋势下,研制大推力、高效率、长寿命、低能耗、具有自主知识产权的新一代航空发动机已成为各国重要发展战略目标.基于作者团队前期在数字工程[1]和数字孪生理论体系[2-3]、技术体系[4]、工具体系[5]、标准体系[6]研究基础,并结合国内外航空发动机的多年探索与研发工作,本文从行业发展和数字工程两个方面分析并总结航空发动机的未来发展趋势与需求. ...
... 数字孪生作为一种在信息世界观察物理世界、认识物理世界、优化物理世界、改造物理世界的重要技术,为实现产业数字化转型和智能化升级提供了有效途径[6].当前,数字孪生被工业界和学术界广泛关注和研究,并在各大领域开展应用实践[13-14].随着数字孪生模型、数据和功能服务的不断积累、完善、规范,跨阶段数字孪生模型、孪生数据和服务逐步呈现出可兼容集成、可迁移演化、可动态融合等适用于复杂体系数字工程的重要特征.数字孪生工程将贯穿物理对象全生命周期和数字工程生态系统的数字孪生集成融合,赋能航空发动机设计、制造、试验测试验证、交付、运维、回收全生命周期各环节[1],系统性提升航空发动机数字工程能力,满足新一代航空发动机的研制目标与应用需求. ...
... 4) 行业标准与相关规范不完善:为促进数字孪生在航空发动机领域大规模推广应用,需具备完善的标准与参考规范,从而加强行业人员对航空发动机数字孪生的理解与认识,指导航空发动机数字孪生的实施应用.当前虽已初步建立数字孪生通用标准体系[6],且国内外已有数字孪生相关标准陆续发布,但大多集中在制造与城市领域,尚缺少航空发动机领域的相关标准. ...
Research on digital twin standard system
3
2019
... 作为“飞机的心脏”,航空发动机是一个国家科技水平、工业基础和综合国力的重要体现,被誉为现代工业“皇冠上的明珠”.在航空产业数智化转型发展趋势下,研制大推力、高效率、长寿命、低能耗、具有自主知识产权的新一代航空发动机已成为各国重要发展战略目标.基于作者团队前期在数字工程[1]和数字孪生理论体系[2-3]、技术体系[4]、工具体系[5]、标准体系[6]研究基础,并结合国内外航空发动机的多年探索与研发工作,本文从行业发展和数字工程两个方面分析并总结航空发动机的未来发展趋势与需求. ...
... 数字孪生作为一种在信息世界观察物理世界、认识物理世界、优化物理世界、改造物理世界的重要技术,为实现产业数字化转型和智能化升级提供了有效途径[6].当前,数字孪生被工业界和学术界广泛关注和研究,并在各大领域开展应用实践[13-14].随着数字孪生模型、数据和功能服务的不断积累、完善、规范,跨阶段数字孪生模型、孪生数据和服务逐步呈现出可兼容集成、可迁移演化、可动态融合等适用于复杂体系数字工程的重要特征.数字孪生工程将贯穿物理对象全生命周期和数字工程生态系统的数字孪生集成融合,赋能航空发动机设计、制造、试验测试验证、交付、运维、回收全生命周期各环节[1],系统性提升航空发动机数字工程能力,满足新一代航空发动机的研制目标与应用需求. ...
... 4) 行业标准与相关规范不完善:为促进数字孪生在航空发动机领域大规模推广应用,需具备完善的标准与参考规范,从而加强行业人员对航空发动机数字孪生的理解与认识,指导航空发动机数字孪生的实施应用.当前虽已初步建立数字孪生通用标准体系[6],且国内外已有数字孪生相关标准陆续发布,但大多集中在制造与城市领域,尚缺少航空发动机领域的相关标准. ...
数字试验测试验证: 理论、关键技术及应用探索
6
2024
... 我国航空发动机起步于引进、仿制机型,导致航空发动机相关基础薄弱、多领域联合设计仿真能力相对弱,难以支持气动、结构、传热、控制等多学科协同的正向设计.在试验测试验证(ETV, Experiment, Testing and Validation)阶段[7],当前航空发动机主要采用物理ETV方式,存在周期长、成本高、极端工况物理ETV难实现等不足.未来航空发动机技术复杂度和性能指标要求越来越高,产品研发难度显著增大,传统的研发模式难以满足发展需求,亟需向“正向研发、协同研发、高效研发”模式转变. ...
... 传统研发模式难以满足航空发动机数字化、信息化、智能化、体系化的发展需求,打通航空发动机设计、制造、试验测试验证[7]、运维等全生命周期环节,建设航空发动机全生命周期数字工程成为了重要发展趋势[10].作为一种利用“数力”和“智力”促进装备数字化,实现“能力”提升的工程范式,数字工程[1]有助于实现航空发动机全生命周期可支配资源的科学组织与高效管理利用,以满足新时代装备发展与应用需求.2023年作者团队首次发表提出航空发动机数字工程[1],在此基础上结合复杂装备数字化发展需求[11],本文进一步提出航空发动机全生命周期数字工程18个需求趋势,如图1所示. ...
... 在试验测试验证阶段,作者团队提出了数字试验测试验证体系架构[7],通过在数字空间进行虚拟试验测试验证,不断优化实际试验测试验证方案,以获得全面、准确、可靠的试验测试验证结果.将数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程,有助于缩短航空发动机试验测试验证周期、降低航空发动机试验测试验证成本.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关理论在航空发动机试验测试验证阶段的应用研究[53-64],如表3所示[7,27,54,57-64]. ...
... [7,27,54,57-64]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
... 数字试验测试验证(Digital Experiment, Testing and Validation, D-ETV)是为航空发动机提供全生命周期性能评价的重要手段,基于作者团队前期提出的D-ETV理论与方法[7],尝试探索提出航空发动机数字试验测试验证关键技术,如图8所示. ...
D-ETV: Digital Experiment, Testing and Verification
6
... 我国航空发动机起步于引进、仿制机型,导致航空发动机相关基础薄弱、多领域联合设计仿真能力相对弱,难以支持气动、结构、传热、控制等多学科协同的正向设计.在试验测试验证(ETV, Experiment, Testing and Validation)阶段[7],当前航空发动机主要采用物理ETV方式,存在周期长、成本高、极端工况物理ETV难实现等不足.未来航空发动机技术复杂度和性能指标要求越来越高,产品研发难度显著增大,传统的研发模式难以满足发展需求,亟需向“正向研发、协同研发、高效研发”模式转变. ...
... 传统研发模式难以满足航空发动机数字化、信息化、智能化、体系化的发展需求,打通航空发动机设计、制造、试验测试验证[7]、运维等全生命周期环节,建设航空发动机全生命周期数字工程成为了重要发展趋势[10].作为一种利用“数力”和“智力”促进装备数字化,实现“能力”提升的工程范式,数字工程[1]有助于实现航空发动机全生命周期可支配资源的科学组织与高效管理利用,以满足新时代装备发展与应用需求.2023年作者团队首次发表提出航空发动机数字工程[1],在此基础上结合复杂装备数字化发展需求[11],本文进一步提出航空发动机全生命周期数字工程18个需求趋势,如图1所示. ...
... 在试验测试验证阶段,作者团队提出了数字试验测试验证体系架构[7],通过在数字空间进行虚拟试验测试验证,不断优化实际试验测试验证方案,以获得全面、准确、可靠的试验测试验证结果.将数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程,有助于缩短航空发动机试验测试验证周期、降低航空发动机试验测试验证成本.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关理论在航空发动机试验测试验证阶段的应用研究[53-64],如表3所示[7,27,54,57-64]. ...
... [7,27,54,57-64]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
... 数字试验测试验证(Digital Experiment, Testing and Validation, D-ETV)是为航空发动机提供全生命周期性能评价的重要手段,基于作者团队前期提出的D-ETV理论与方法[7],尝试探索提出航空发动机数字试验测试验证关键技术,如图8所示. ...
推动质量变革、 效率变革、 动力变革——代表委员谈加快建设质量强国
1
... 三大变革是在新时代高质量发展背景下对航空发动机行业提出的新需求.在设计阶段,需综合各单位能力优势,促进数据与机理融合双驱动的高效研发模式,推动新一代航空发动机的效率变革.在制造阶段,需逐步从面向精度的制造转向面向性能的高质量制造发展.在试验测试验证阶段,需发展物理试验和数字试验的深度融合的数实融合试验,实现航空发动机性能、寿命、可靠性的低成本、高精度预测与评估.在运维阶段,需最大化利用实时数据和历史信息,实现航空发动机健康状态的实时监测、在线预测和智能维护.因此,促进效率变革、动力变革、质量变革[8],是未来航空发动机研发的主要发展趋势与需求之一. ...
中共中央关于进一步全面深化改革?推进中国式现代化的决定
1
... 创新是航空发动机技术发展与产品迭代的重要驱动力.首先,航空发动机需与新材料、新能源、新工艺相结合,推动设计、加工、试验、运维等各阶段的科技创新发展,提高基础技术水平.其次,传统航空发动机产业模式需与新一代信息技术深度结合,推动航空发动机产业向数字化、智能化、高端化升级转型.此外,需充分打通科技创新链与产业创新链,实现科技创新、产业创新、融合创新[9],使创新体系整体效能不断提升,促进颠覆性技术研发与技术转化落地,从而大幅提升我国航空发动机整体能力水平. ...
State-of-the-art and perspectives
1
2024
... 传统研发模式难以满足航空发动机数字化、信息化、智能化、体系化的发展需求,打通航空发动机设计、制造、试验测试验证[7]、运维等全生命周期环节,建设航空发动机全生命周期数字工程成为了重要发展趋势[10].作为一种利用“数力”和“智力”促进装备数字化,实现“能力”提升的工程范式,数字工程[1]有助于实现航空发动机全生命周期可支配资源的科学组织与高效管理利用,以满足新时代装备发展与应用需求.2023年作者团队首次发表提出航空发动机数字工程[1],在此基础上结合复杂装备数字化发展需求[11],本文进一步提出航空发动机全生命周期数字工程18个需求趋势,如图1所示. ...
未来装备探索: 数字孪生装备
2
2022
... 传统研发模式难以满足航空发动机数字化、信息化、智能化、体系化的发展需求,打通航空发动机设计、制造、试验测试验证[7]、运维等全生命周期环节,建设航空发动机全生命周期数字工程成为了重要发展趋势[10].作为一种利用“数力”和“智力”促进装备数字化,实现“能力”提升的工程范式,数字工程[1]有助于实现航空发动机全生命周期可支配资源的科学组织与高效管理利用,以满足新时代装备发展与应用需求.2023年作者团队首次发表提出航空发动机数字工程[1],在此基础上结合复杂装备数字化发展需求[11],本文进一步提出航空发动机全生命周期数字工程18个需求趋势,如图1所示. ...
... 4) 交付阶段:为实现航空发动机“实体+数字”双交付新模式,便于航空发动机的管理,航空发动机在交付阶段需具备[11]:① 数字发动机可迭代与更新能力;② 数字发动机可共享与集成能力;③ 数字发动机性能可追溯与管理能力. ...
Future equipment exploration: digital twin equipment
2
2022
... 传统研发模式难以满足航空发动机数字化、信息化、智能化、体系化的发展需求,打通航空发动机设计、制造、试验测试验证[7]、运维等全生命周期环节,建设航空发动机全生命周期数字工程成为了重要发展趋势[10].作为一种利用“数力”和“智力”促进装备数字化,实现“能力”提升的工程范式,数字工程[1]有助于实现航空发动机全生命周期可支配资源的科学组织与高效管理利用,以满足新时代装备发展与应用需求.2023年作者团队首次发表提出航空发动机数字工程[1],在此基础上结合复杂装备数字化发展需求[11],本文进一步提出航空发动机全生命周期数字工程18个需求趋势,如图1所示. ...
... 4) 交付阶段:为实现航空发动机“实体+数字”双交付新模式,便于航空发动机的管理,航空发动机在交付阶段需具备[11]:① 数字发动机可迭代与更新能力;② 数字发动机可共享与集成能力;③ 数字发动机性能可追溯与管理能力. ...
高性能制造
2
2022
... 2) 制造阶段:为实现以性能为目标的定量、定域、定式的数字化、高性能制造模式[12],以提升加工质量及效率,航空发动机在制造阶段需具备:① 面向性能的制造工艺动态优化能力;② 制造过程精准调控能力;③ 产品质量全过程追溯能力. ...
... 高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
High performance manufacturing
2
2022
... 2) 制造阶段:为实现以性能为目标的定量、定域、定式的数字化、高性能制造模式[12],以提升加工质量及效率,航空发动机在制造阶段需具备:① 面向性能的制造工艺动态优化能力;② 制造过程精准调控能力;③ 产品质量全过程追溯能力. ...
... 高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
Make more digital twins
1
2019
... 数字孪生作为一种在信息世界观察物理世界、认识物理世界、优化物理世界、改造物理世界的重要技术,为实现产业数字化转型和智能化升级提供了有效途径[6].当前,数字孪生被工业界和学术界广泛关注和研究,并在各大领域开展应用实践[13-14].随着数字孪生模型、数据和功能服务的不断积累、完善、规范,跨阶段数字孪生模型、孪生数据和服务逐步呈现出可兼容集成、可迁移演化、可动态融合等适用于复杂体系数字工程的重要特征.数字孪生工程将贯穿物理对象全生命周期和数字工程生态系统的数字孪生集成融合,赋能航空发动机设计、制造、试验测试验证、交付、运维、回收全生命周期各环节[1],系统性提升航空发动机数字工程能力,满足新一代航空发动机的研制目标与应用需求. ...
Advancements and challenges of digital twins in industry
1
2024
... 数字孪生作为一种在信息世界观察物理世界、认识物理世界、优化物理世界、改造物理世界的重要技术,为实现产业数字化转型和智能化升级提供了有效途径[6].当前,数字孪生被工业界和学术界广泛关注和研究,并在各大领域开展应用实践[13-14].随着数字孪生模型、数据和功能服务的不断积累、完善、规范,跨阶段数字孪生模型、孪生数据和服务逐步呈现出可兼容集成、可迁移演化、可动态融合等适用于复杂体系数字工程的重要特征.数字孪生工程将贯穿物理对象全生命周期和数字工程生态系统的数字孪生集成融合,赋能航空发动机设计、制造、试验测试验证、交付、运维、回收全生命周期各环节[1],系统性提升航空发动机数字工程能力,满足新一代航空发动机的研制目标与应用需求. ...
5
2020
... 在设计阶段,作者团队围绕产品设计与再设计,提出了数字孪生驱动的设计总体理论与方法架构[15-16],通过集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及融合数据,以优化产品设计过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机设计过程,有助于增强航空发动机设计阶段与制造、试验测试验证、运维等不同阶段间的信息交互与共享,从而实现设计方案的迭代优化,降低航空发动机性能与设计期望间的不一致性.当前国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机设计阶段的理论与应用研究[17-34],如表1所示[1,15-16,22-26,29-34]. ...
... ,15-16,22-26,29-34]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 基于作者团队前期在数字孪生模型[81]、数字孪生数据[83]、数据孪生连接交互[86]、数字孪生应用服务的理论技术研究及在设计[15]、制造[36]、运维[65]等各阶段的探索实践,本节结合航空发动机全生命周期需求,提出航空发动机数字孪生工程关键技术,包括:基于数字孪生工程的航空发动机正向设计技术、孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造技术、航空发动机试验测试验证技术、数模融合的航空发动机智能运维技术等.同时,航空发动机数字孪生模型构建与验证、多源异构孪生数据空间构建与融合分析处理技术作为基础共性技术,贯穿于航空发动机数字孪生工程的各个阶段,支撑各项任务的精确建模、数据分析与优化决策,具体如图3所示. ...
... 正向设计是实现航空发动机全生命周期效能最优的关键手段,基于作者团队前期提出的数字孪生设计方法[15-16],尝试探索提出基于数字孪生的航空发动机正向设计关键技术,如图6所示. ...
Digital twin-driven product design framework
4
2019
... 在设计阶段,作者团队围绕产品设计与再设计,提出了数字孪生驱动的设计总体理论与方法架构[15-16],通过集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及融合数据,以优化产品设计过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机设计过程,有助于增强航空发动机设计阶段与制造、试验测试验证、运维等不同阶段间的信息交互与共享,从而实现设计方案的迭代优化,降低航空发动机性能与设计期望间的不一致性.当前国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机设计阶段的理论与应用研究[17-34],如表1所示[1,15-16,22-26,29-34]. ...
... -16,22-26,29-34]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 正向设计是实现航空发动机全生命周期效能最优的关键手段,基于作者团队前期提出的数字孪生设计方法[15-16],尝试探索提出基于数字孪生的航空发动机正向设计关键技术,如图6所示. ...
航空发动机数字工程初步研究与发展思考
2
2024
... 在设计阶段,作者团队围绕产品设计与再设计,提出了数字孪生驱动的设计总体理论与方法架构[15-16],通过集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及融合数据,以优化产品设计过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机设计过程,有助于增强航空发动机设计阶段与制造、试验测试验证、运维等不同阶段间的信息交互与共享,从而实现设计方案的迭代优化,降低航空发动机性能与设计期望间的不一致性.当前国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机设计阶段的理论与应用研究[17-34],如表1所示[1,15-16,22-26,29-34]. ...
... 在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
Preliminary investigation and thoughts on aero-engine digital engineering development
2
2024
... 在设计阶段,作者团队围绕产品设计与再设计,提出了数字孪生驱动的设计总体理论与方法架构[15-16],通过集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及融合数据,以优化产品设计过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机设计过程,有助于增强航空发动机设计阶段与制造、试验测试验证、运维等不同阶段间的信息交互与共享,从而实现设计方案的迭代优化,降低航空发动机性能与设计期望间的不一致性.当前国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机设计阶段的理论与应用研究[17-34],如表1所示[1,15-16,22-26,29-34]. ...
... 在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
数值仿真技术在航空动力研制中的地位和作用
1
2022
... 在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
Position and function of numerical simulation technology in aero-engine development
1
2022
... 在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
数字发动机技术现状、挑战及关键问题
1
2023
... 在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
Digital engine technology status, challenges and key issues
1
2023
... 在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
数字孪生在航空发动机领域的应用分析
2
2020
... 在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
Application analysis of digital twins in the field of aircraft engines
2
... 在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
航空动力系统整机多学科设计优化方法
1
2022
... 为实现航空发动机的设计优化,尹泽勇等[21]针对航空动力系统整机优化问题,提出了基于多学科设计优化的航空动力系统整机设计方法,以提升产品综合性能并缩短研制周期.针对航空发动机换气系统制造复杂度高、装配效率低的问题,Xu等[22]探讨了数字孪生驱动的航空发动机优化方法,利用制造测量和性能测试的实时反馈数据,对航空发动机系统参数进行了虚拟仿真和设计优化.Ellis等[23]提出了将发动机性能分析与广义预测相结合的方法,利用数字孪生技术建立耦合退化模型以更好地预测高压涡轮退化性能.刘魁等[24]将航空发动机可靠性指标逐层分解为一系列设计指标,结合历史数据探究故障或薄弱环节产生的机理,以期通过数字孪生来预测航空发动机的潜在故障,提高航空发动机的可靠性.任祝寅等[25]研究了基于数字孪生的航空发动机设计方案预先评估与优化方法,以大幅缩短燃烧室设计周期、降低成本. ...
Multidisciplinary design optimization method of overall aircraft power system
1
2022
... 为实现航空发动机的设计优化,尹泽勇等[21]针对航空动力系统整机优化问题,提出了基于多学科设计优化的航空动力系统整机设计方法,以提升产品综合性能并缩短研制周期.针对航空发动机换气系统制造复杂度高、装配效率低的问题,Xu等[22]探讨了数字孪生驱动的航空发动机优化方法,利用制造测量和性能测试的实时反馈数据,对航空发动机系统参数进行了虚拟仿真和设计优化.Ellis等[23]提出了将发动机性能分析与广义预测相结合的方法,利用数字孪生技术建立耦合退化模型以更好地预测高压涡轮退化性能.刘魁等[24]将航空发动机可靠性指标逐层分解为一系列设计指标,结合历史数据探究故障或薄弱环节产生的机理,以期通过数字孪生来预测航空发动机的潜在故障,提高航空发动机的可靠性.任祝寅等[25]研究了基于数字孪生的航空发动机设计方案预先评估与优化方法,以大幅缩短燃烧室设计周期、降低成本. ...
Digital twin-driven optimization of gas exchange system of 2-stroke heavy fuel aircraft engine
3
2021
... 在设计阶段,作者团队围绕产品设计与再设计,提出了数字孪生驱动的设计总体理论与方法架构[15-16],通过集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及融合数据,以优化产品设计过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机设计过程,有助于增强航空发动机设计阶段与制造、试验测试验证、运维等不同阶段间的信息交互与共享,从而实现设计方案的迭代优化,降低航空发动机性能与设计期望间的不一致性.当前国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机设计阶段的理论与应用研究[17-34],如表1所示[1,15-16,22-26,29-34]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 为实现航空发动机的设计优化,尹泽勇等[21]针对航空动力系统整机优化问题,提出了基于多学科设计优化的航空动力系统整机设计方法,以提升产品综合性能并缩短研制周期.针对航空发动机换气系统制造复杂度高、装配效率低的问题,Xu等[22]探讨了数字孪生驱动的航空发动机优化方法,利用制造测量和性能测试的实时反馈数据,对航空发动机系统参数进行了虚拟仿真和设计优化.Ellis等[23]提出了将发动机性能分析与广义预测相结合的方法,利用数字孪生技术建立耦合退化模型以更好地预测高压涡轮退化性能.刘魁等[24]将航空发动机可靠性指标逐层分解为一系列设计指标,结合历史数据探究故障或薄弱环节产生的机理,以期通过数字孪生来预测航空发动机的潜在故障,提高航空发动机的可靠性.任祝寅等[25]研究了基于数字孪生的航空发动机设计方案预先评估与优化方法,以大幅缩短燃烧室设计周期、降低成本. ...
Monte Carlo predictions of aero-engine performance degradation due to particle ingestion
2
2021
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 为实现航空发动机的设计优化,尹泽勇等[21]针对航空动力系统整机优化问题,提出了基于多学科设计优化的航空动力系统整机设计方法,以提升产品综合性能并缩短研制周期.针对航空发动机换气系统制造复杂度高、装配效率低的问题,Xu等[22]探讨了数字孪生驱动的航空发动机优化方法,利用制造测量和性能测试的实时反馈数据,对航空发动机系统参数进行了虚拟仿真和设计优化.Ellis等[23]提出了将发动机性能分析与广义预测相结合的方法,利用数字孪生技术建立耦合退化模型以更好地预测高压涡轮退化性能.刘魁等[24]将航空发动机可靠性指标逐层分解为一系列设计指标,结合历史数据探究故障或薄弱环节产生的机理,以期通过数字孪生来预测航空发动机的潜在故障,提高航空发动机的可靠性.任祝寅等[25]研究了基于数字孪生的航空发动机设计方案预先评估与优化方法,以大幅缩短燃烧室设计周期、降低成本. ...
数字孪生在航空发动机可靠性领域的应用探索
2
2019
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 为实现航空发动机的设计优化,尹泽勇等[21]针对航空动力系统整机优化问题,提出了基于多学科设计优化的航空动力系统整机设计方法,以提升产品综合性能并缩短研制周期.针对航空发动机换气系统制造复杂度高、装配效率低的问题,Xu等[22]探讨了数字孪生驱动的航空发动机优化方法,利用制造测量和性能测试的实时反馈数据,对航空发动机系统参数进行了虚拟仿真和设计优化.Ellis等[23]提出了将发动机性能分析与广义预测相结合的方法,利用数字孪生技术建立耦合退化模型以更好地预测高压涡轮退化性能.刘魁等[24]将航空发动机可靠性指标逐层分解为一系列设计指标,结合历史数据探究故障或薄弱环节产生的机理,以期通过数字孪生来预测航空发动机的潜在故障,提高航空发动机的可靠性.任祝寅等[25]研究了基于数字孪生的航空发动机设计方案预先评估与优化方法,以大幅缩短燃烧室设计周期、降低成本. ...
Digital twin and its potential application in the field of aero engine reliability
2
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 为实现航空发动机的设计优化,尹泽勇等[21]针对航空动力系统整机优化问题,提出了基于多学科设计优化的航空动力系统整机设计方法,以提升产品综合性能并缩短研制周期.针对航空发动机换气系统制造复杂度高、装配效率低的问题,Xu等[22]探讨了数字孪生驱动的航空发动机优化方法,利用制造测量和性能测试的实时反馈数据,对航空发动机系统参数进行了虚拟仿真和设计优化.Ellis等[23]提出了将发动机性能分析与广义预测相结合的方法,利用数字孪生技术建立耦合退化模型以更好地预测高压涡轮退化性能.刘魁等[24]将航空发动机可靠性指标逐层分解为一系列设计指标,结合历史数据探究故障或薄弱环节产生的机理,以期通过数字孪生来预测航空发动机的潜在故障,提高航空发动机的可靠性.任祝寅等[25]研究了基于数字孪生的航空发动机设计方案预先评估与优化方法,以大幅缩短燃烧室设计周期、降低成本. ...
数字孪生在航空发动机燃烧室设计阶段的应用与展望
2
2022
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 为实现航空发动机的设计优化,尹泽勇等[21]针对航空动力系统整机优化问题,提出了基于多学科设计优化的航空动力系统整机设计方法,以提升产品综合性能并缩短研制周期.针对航空发动机换气系统制造复杂度高、装配效率低的问题,Xu等[22]探讨了数字孪生驱动的航空发动机优化方法,利用制造测量和性能测试的实时反馈数据,对航空发动机系统参数进行了虚拟仿真和设计优化.Ellis等[23]提出了将发动机性能分析与广义预测相结合的方法,利用数字孪生技术建立耦合退化模型以更好地预测高压涡轮退化性能.刘魁等[24]将航空发动机可靠性指标逐层分解为一系列设计指标,结合历史数据探究故障或薄弱环节产生的机理,以期通过数字孪生来预测航空发动机的潜在故障,提高航空发动机的可靠性.任祝寅等[25]研究了基于数字孪生的航空发动机设计方案预先评估与优化方法,以大幅缩短燃烧室设计周期、降低成本. ...
Application and prospect of digital twin in design phase of aero-engine combustion chambers
2
2022
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 为实现航空发动机的设计优化,尹泽勇等[21]针对航空动力系统整机优化问题,提出了基于多学科设计优化的航空动力系统整机设计方法,以提升产品综合性能并缩短研制周期.针对航空发动机换气系统制造复杂度高、装配效率低的问题,Xu等[22]探讨了数字孪生驱动的航空发动机优化方法,利用制造测量和性能测试的实时反馈数据,对航空发动机系统参数进行了虚拟仿真和设计优化.Ellis等[23]提出了将发动机性能分析与广义预测相结合的方法,利用数字孪生技术建立耦合退化模型以更好地预测高压涡轮退化性能.刘魁等[24]将航空发动机可靠性指标逐层分解为一系列设计指标,结合历史数据探究故障或薄弱环节产生的机理,以期通过数字孪生来预测航空发动机的潜在故障,提高航空发动机的可靠性.任祝寅等[25]研究了基于数字孪生的航空发动机设计方案预先评估与优化方法,以大幅缩短燃烧室设计周期、降低成本. ...
Digital twin technology
3
... 在设计阶段,作者团队围绕产品设计与再设计,提出了数字孪生驱动的设计总体理论与方法架构[15-16],通过集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及融合数据,以优化产品设计过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机设计过程,有助于增强航空发动机设计阶段与制造、试验测试验证、运维等不同阶段间的信息交互与共享,从而实现设计方案的迭代优化,降低航空发动机性能与设计期望间的不一致性.当前国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机设计阶段的理论与应用研究[17-34],如表1所示[1,15-16,22-26,29-34]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 此外,部分研究关注于构建面向航空发动机设计阶段的数字孪生软件或平台.例如,GE[26]公司开发了数字孪生工业云平台Predix,基于该平台开展了先进涡桨发动机的研制.俄罗斯联合航空制造集团[27]通过打造统一的数字孪生平台,以整合所有产品和数学模拟过程中产生的数据、文件和专业化软件程序.罗罗公司[28]建立了航空发动机各叶片的数字孪生模型,于2019年实现了“超扇”发动机设计方案的测试.Reitenbach等[29]提出了虚拟引擎平台GTlab(燃气轮机实验室),并基于该平台进行航空发动机数字化设计,期望实现航空发动机部件几何描述和发动机性能的数字化表达.Guan等[30]研究了面向航空发动机性能和排放的通用仿真优化平台,利用GT-Power软件建立了具有OPLVCR机制的航空发动机数字孪生模型,以优化发动机的油耗和NOx排放.Kraft和Kuntzagk[31]设计了一种数字孪生驱动的航空发动机综合管理系统,通过综合考虑航空发动机实时状态与预期行为,以实现CFM56-5C发动机关键部件寿命的精准预测.Tadeja等[32-33]将VR部署于航空发动机压缩机叶片的原型设计过程,以实现设计过程的可视化交互. ...
数字孪生在压气机试验中的应用探索
4
2022
... 此外,部分研究关注于构建面向航空发动机设计阶段的数字孪生软件或平台.例如,GE[26]公司开发了数字孪生工业云平台Predix,基于该平台开展了先进涡桨发动机的研制.俄罗斯联合航空制造集团[27]通过打造统一的数字孪生平台,以整合所有产品和数学模拟过程中产生的数据、文件和专业化软件程序.罗罗公司[28]建立了航空发动机各叶片的数字孪生模型,于2019年实现了“超扇”发动机设计方案的测试.Reitenbach等[29]提出了虚拟引擎平台GTlab(燃气轮机实验室),并基于该平台进行航空发动机数字化设计,期望实现航空发动机部件几何描述和发动机性能的数字化表达.Guan等[30]研究了面向航空发动机性能和排放的通用仿真优化平台,利用GT-Power软件建立了具有OPLVCR机制的航空发动机数字孪生模型,以优化发动机的油耗和NOx排放.Kraft和Kuntzagk[31]设计了一种数字孪生驱动的航空发动机综合管理系统,通过综合考虑航空发动机实时状态与预期行为,以实现CFM56-5C发动机关键部件寿命的精准预测.Tadeja等[32-33]将VR部署于航空发动机压缩机叶片的原型设计过程,以实现设计过程的可视化交互. ...
... 在试验测试验证阶段,作者团队提出了数字试验测试验证体系架构[7],通过在数字空间进行虚拟试验测试验证,不断优化实际试验测试验证方案,以获得全面、准确、可靠的试验测试验证结果.将数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程,有助于缩短航空发动机试验测试验证周期、降低航空发动机试验测试验证成本.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关理论在航空发动机试验测试验证阶段的应用研究[53-64],如表3所示[7,27,54,57-64]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
... 为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
Digital twin in the compressor test
4
... 此外,部分研究关注于构建面向航空发动机设计阶段的数字孪生软件或平台.例如,GE[26]公司开发了数字孪生工业云平台Predix,基于该平台开展了先进涡桨发动机的研制.俄罗斯联合航空制造集团[27]通过打造统一的数字孪生平台,以整合所有产品和数学模拟过程中产生的数据、文件和专业化软件程序.罗罗公司[28]建立了航空发动机各叶片的数字孪生模型,于2019年实现了“超扇”发动机设计方案的测试.Reitenbach等[29]提出了虚拟引擎平台GTlab(燃气轮机实验室),并基于该平台进行航空发动机数字化设计,期望实现航空发动机部件几何描述和发动机性能的数字化表达.Guan等[30]研究了面向航空发动机性能和排放的通用仿真优化平台,利用GT-Power软件建立了具有OPLVCR机制的航空发动机数字孪生模型,以优化发动机的油耗和NOx排放.Kraft和Kuntzagk[31]设计了一种数字孪生驱动的航空发动机综合管理系统,通过综合考虑航空发动机实时状态与预期行为,以实现CFM56-5C发动机关键部件寿命的精准预测.Tadeja等[32-33]将VR部署于航空发动机压缩机叶片的原型设计过程,以实现设计过程的可视化交互. ...
... 在试验测试验证阶段,作者团队提出了数字试验测试验证体系架构[7],通过在数字空间进行虚拟试验测试验证,不断优化实际试验测试验证方案,以获得全面、准确、可靠的试验测试验证结果.将数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程,有助于缩短航空发动机试验测试验证周期、降低航空发动机试验测试验证成本.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关理论在航空发动机试验测试验证阶段的应用研究[53-64],如表3所示[7,27,54,57-64]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
... 为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
Digital twin-driven blade rub-impact diagnosis using blade tip timing
1
2024
... 此外,部分研究关注于构建面向航空发动机设计阶段的数字孪生软件或平台.例如,GE[26]公司开发了数字孪生工业云平台Predix,基于该平台开展了先进涡桨发动机的研制.俄罗斯联合航空制造集团[27]通过打造统一的数字孪生平台,以整合所有产品和数学模拟过程中产生的数据、文件和专业化软件程序.罗罗公司[28]建立了航空发动机各叶片的数字孪生模型,于2019年实现了“超扇”发动机设计方案的测试.Reitenbach等[29]提出了虚拟引擎平台GTlab(燃气轮机实验室),并基于该平台进行航空发动机数字化设计,期望实现航空发动机部件几何描述和发动机性能的数字化表达.Guan等[30]研究了面向航空发动机性能和排放的通用仿真优化平台,利用GT-Power软件建立了具有OPLVCR机制的航空发动机数字孪生模型,以优化发动机的油耗和NOx排放.Kraft和Kuntzagk[31]设计了一种数字孪生驱动的航空发动机综合管理系统,通过综合考虑航空发动机实时状态与预期行为,以实现CFM56-5C发动机关键部件寿命的精准预测.Tadeja等[32-33]将VR部署于航空发动机压缩机叶片的原型设计过程,以实现设计过程的可视化交互. ...
Collaborative aircraft engine preliminary design using a virtual engine platform, part a: Architecture and methodology
5
2020
... 在设计阶段,作者团队围绕产品设计与再设计,提出了数字孪生驱动的设计总体理论与方法架构[15-16],通过集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及融合数据,以优化产品设计过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机设计过程,有助于增强航空发动机设计阶段与制造、试验测试验证、运维等不同阶段间的信息交互与共享,从而实现设计方案的迭代优化,降低航空发动机性能与设计期望间的不一致性.当前国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机设计阶段的理论与应用研究[17-34],如表1所示[1,15-16,22-26,29-34]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
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29,
32-
33]
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
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29]
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 此外,部分研究关注于构建面向航空发动机设计阶段的数字孪生软件或平台.例如,GE[26]公司开发了数字孪生工业云平台Predix,基于该平台开展了先进涡桨发动机的研制.俄罗斯联合航空制造集团[27]通过打造统一的数字孪生平台,以整合所有产品和数学模拟过程中产生的数据、文件和专业化软件程序.罗罗公司[28]建立了航空发动机各叶片的数字孪生模型,于2019年实现了“超扇”发动机设计方案的测试.Reitenbach等[29]提出了虚拟引擎平台GTlab(燃气轮机实验室),并基于该平台进行航空发动机数字化设计,期望实现航空发动机部件几何描述和发动机性能的数字化表达.Guan等[30]研究了面向航空发动机性能和排放的通用仿真优化平台,利用GT-Power软件建立了具有OPLVCR机制的航空发动机数字孪生模型,以优化发动机的油耗和NOx排放.Kraft和Kuntzagk[31]设计了一种数字孪生驱动的航空发动机综合管理系统,通过综合考虑航空发动机实时状态与预期行为,以实现CFM56-5C发动机关键部件寿命的精准预测.Tadeja等[32-33]将VR部署于航空发动机压缩机叶片的原型设计过程,以实现设计过程的可视化交互. ...
Experimental and numerical research on the performance characteristics of OPLVCR engine based on the NSGA II algorithm using digital twins
2
2021
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 此外,部分研究关注于构建面向航空发动机设计阶段的数字孪生软件或平台.例如,GE[26]公司开发了数字孪生工业云平台Predix,基于该平台开展了先进涡桨发动机的研制.俄罗斯联合航空制造集团[27]通过打造统一的数字孪生平台,以整合所有产品和数学模拟过程中产生的数据、文件和专业化软件程序.罗罗公司[28]建立了航空发动机各叶片的数字孪生模型,于2019年实现了“超扇”发动机设计方案的测试.Reitenbach等[29]提出了虚拟引擎平台GTlab(燃气轮机实验室),并基于该平台进行航空发动机数字化设计,期望实现航空发动机部件几何描述和发动机性能的数字化表达.Guan等[30]研究了面向航空发动机性能和排放的通用仿真优化平台,利用GT-Power软件建立了具有OPLVCR机制的航空发动机数字孪生模型,以优化发动机的油耗和NOx排放.Kraft和Kuntzagk[31]设计了一种数字孪生驱动的航空发动机综合管理系统,通过综合考虑航空发动机实时状态与预期行为,以实现CFM56-5C发动机关键部件寿命的精准预测.Tadeja等[32-33]将VR部署于航空发动机压缩机叶片的原型设计过程,以实现设计过程的可视化交互. ...
Engine fleet-management: The use of digital twins from a MRO perspective
2
2017
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 此外,部分研究关注于构建面向航空发动机设计阶段的数字孪生软件或平台.例如,GE[26]公司开发了数字孪生工业云平台Predix,基于该平台开展了先进涡桨发动机的研制.俄罗斯联合航空制造集团[27]通过打造统一的数字孪生平台,以整合所有产品和数学模拟过程中产生的数据、文件和专业化软件程序.罗罗公司[28]建立了航空发动机各叶片的数字孪生模型,于2019年实现了“超扇”发动机设计方案的测试.Reitenbach等[29]提出了虚拟引擎平台GTlab(燃气轮机实验室),并基于该平台进行航空发动机数字化设计,期望实现航空发动机部件几何描述和发动机性能的数字化表达.Guan等[30]研究了面向航空发动机性能和排放的通用仿真优化平台,利用GT-Power软件建立了具有OPLVCR机制的航空发动机数字孪生模型,以优化发动机的油耗和NOx排放.Kraft和Kuntzagk[31]设计了一种数字孪生驱动的航空发动机综合管理系统,通过综合考虑航空发动机实时状态与预期行为,以实现CFM56-5C发动机关键部件寿命的精准预测.Tadeja等[32-33]将VR部署于航空发动机压缩机叶片的原型设计过程,以实现设计过程的可视化交互. ...
AeroVR: An immersive visualisation system for aerospace design and digital twinning in virtual reality
3
2020
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... [
32-
33]
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 此外,部分研究关注于构建面向航空发动机设计阶段的数字孪生软件或平台.例如,GE[26]公司开发了数字孪生工业云平台Predix,基于该平台开展了先进涡桨发动机的研制.俄罗斯联合航空制造集团[27]通过打造统一的数字孪生平台,以整合所有产品和数学模拟过程中产生的数据、文件和专业化软件程序.罗罗公司[28]建立了航空发动机各叶片的数字孪生模型,于2019年实现了“超扇”发动机设计方案的测试.Reitenbach等[29]提出了虚拟引擎平台GTlab(燃气轮机实验室),并基于该平台进行航空发动机数字化设计,期望实现航空发动机部件几何描述和发动机性能的数字化表达.Guan等[30]研究了面向航空发动机性能和排放的通用仿真优化平台,利用GT-Power软件建立了具有OPLVCR机制的航空发动机数字孪生模型,以优化发动机的油耗和NOx排放.Kraft和Kuntzagk[31]设计了一种数字孪生驱动的航空发动机综合管理系统,通过综合考虑航空发动机实时状态与预期行为,以实现CFM56-5C发动机关键部件寿命的精准预测.Tadeja等[32-33]将VR部署于航空发动机压缩机叶片的原型设计过程,以实现设计过程的可视化交互. ...
Digital twin assessments in virtual reality: An explorational study with aeroengines
3
2020
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... -
33]
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
... 此外,部分研究关注于构建面向航空发动机设计阶段的数字孪生软件或平台.例如,GE[26]公司开发了数字孪生工业云平台Predix,基于该平台开展了先进涡桨发动机的研制.俄罗斯联合航空制造集团[27]通过打造统一的数字孪生平台,以整合所有产品和数学模拟过程中产生的数据、文件和专业化软件程序.罗罗公司[28]建立了航空发动机各叶片的数字孪生模型,于2019年实现了“超扇”发动机设计方案的测试.Reitenbach等[29]提出了虚拟引擎平台GTlab(燃气轮机实验室),并基于该平台进行航空发动机数字化设计,期望实现航空发动机部件几何描述和发动机性能的数字化表达.Guan等[30]研究了面向航空发动机性能和排放的通用仿真优化平台,利用GT-Power软件建立了具有OPLVCR机制的航空发动机数字孪生模型,以优化发动机的油耗和NOx排放.Kraft和Kuntzagk[31]设计了一种数字孪生驱动的航空发动机综合管理系统,通过综合考虑航空发动机实时状态与预期行为,以实现CFM56-5C发动机关键部件寿命的精准预测.Tadeja等[32-33]将VR部署于航空发动机压缩机叶片的原型设计过程,以实现设计过程的可视化交互. ...
Mechanical and thermal design of an aeroengine start-er/generator
3
2015
... 在设计阶段,作者团队围绕产品设计与再设计,提出了数字孪生驱动的设计总体理论与方法架构[15-16],通过集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及融合数据,以优化产品设计过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机设计过程,有助于增强航空发动机设计阶段与制造、试验测试验证、运维等不同阶段间的信息交互与共享,从而实现设计方案的迭代优化,降低航空发动机性能与设计期望间的不一致性.当前国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机设计阶段的理论与应用研究[17-34],如表1所示[1,15-16,22-26,29-34]. ...
... -34]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine design
Table 1| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的产品设计及再设计方法 | 集成设计、制造、运维等全生命周期各阶段数据和经验,为原型迭代设计及再设计优化、设计方案评估和虚拟验证等提供数字孪生模型及数据,以优化产品设计过程 | [15-16] |
| 航空发动机数字工程及“五协同”正向闭环研制方法 | 提出航空发动机数字工程概念,通过整合全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式 | [1] |
| 航空发动机总体设计数字表征及优化设计方法 | 对航空发动机系统的大小、外形、重量等参数进行虚拟仿真和优化.数值仿真和逆向设计为主要技术途径,但尚未建立设计参数与系统性能的有机联系 | [22-23,29] |
| 航空发动机气动设计数字表征及优化设计方法 | 基于数字孪生模型优化风扇、压气机、涡轮等零部件的气动性能,以满足航空发动机各部件系统的气动设计要求 | [25,29,32-33] |
| 航空发动机热力设计数字孪生模型构建方法 | 融合大数据和有限元分析等技术建立热力学数字孪生模型,跟踪燃烧结果和排放的实时测量值,以满足燃烧室热力学性能和排放合规性等设计要求 | [30,34] |
| 航空发动机可靠性设计虚实映射模型构建方法 | 建立可靠性数字孪生的虚实映射模型,预测和预防各种潜在故障和隐患,提高发动机的可靠性.但当前可靠性试验数据积累不够,仿真精度和置信度仍有待进一步提升 | [24,31] |
| 数字孪生工业平台Predix&虚拟引擎平台GTlab | 基于数字主线整合所有发动机仿真过程中产生的数据、文件,形成统一的数字管理平台 | [26,29] |
| 基于VR的设计环境 | 沉浸式/交互式设计平台 | [32-33] |
在产业数字化转型发展趋势下,陶飞等[1]基于数字工程“数智眼”体系架构,针对先进航空发动机的一体化、体系化、协同化发展需求,于2023年发表并探讨了航空发动机数字工程的概念,并提出通过整合设计、试验测试验证、制造等全生命周期内各阶段数据与模型,达到研制过程中多学科协同、局部整体协同、设计制造协同、虚实试验协同、多主体协同的“五协同”正向闭环研制模式.2024年黄维娜等[17]系统阐述了航空发动机数字工程总体技术框架,并进一步介绍了数字工程在航空发动机全生命周期的应用场景.刘大响等[18]从专业、学科、空间、时间、工具五个维度提出了航空发动机数值仿真技术的定义和内涵.胡忠志等[19]在发展数字样机概念基础上,探讨了“数字发动机”概念,以实现发动机系统功能和行为高精度、高置信度刻画.结合我国航空发动机行业数字化建设基础及数字工程系统化发展趋势,王乐等[20]介绍了罗罗公司提出的“智能发动机”愿景,希望借助数字孪生技术使发动机具有情境感知和理解能力. ...
Digital twin shop-floor a new shop-floor paradigm towards smart manufacturing
4
2027
... 在制造阶段,作者团队提出了数字孪生车间概念及运行机制[35],并系统阐述数字孪生驱动的智能制造理念与方法[36],通过构建与物理车间对应的虚拟车间,并基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机制造过程,有助于实现航空发动机制造过程的实时监控与工艺调整,提高加工/装配质量,形成航空发动机高性能制造新模式.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机制造阶段的理论与应用研究[35-52],如表2所示[35-36,39,42-47,50-52]. ...
... [35-52],如表2所示[35-36,39,42-47,50-52]. ...
... [35-36,39,42-47,50-52]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
4
2019
... 在制造阶段,作者团队提出了数字孪生车间概念及运行机制[35],并系统阐述数字孪生驱动的智能制造理念与方法[36],通过构建与物理车间对应的虚拟车间,并基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机制造过程,有助于实现航空发动机制造过程的实时监控与工艺调整,提高加工/装配质量,形成航空发动机高性能制造新模式.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机制造阶段的理论与应用研究[35-52],如表2所示[35-36,39,42-47,50-52]. ...
... -36,39,42-47,50-52]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
... 基于作者团队前期在数字孪生模型[81]、数字孪生数据[83]、数据孪生连接交互[86]、数字孪生应用服务的理论技术研究及在设计[15]、制造[36]、运维[65]等各阶段的探索实践,本节结合航空发动机全生命周期需求,提出航空发动机数字孪生工程关键技术,包括:基于数字孪生工程的航空发动机正向设计技术、孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造技术、航空发动机试验测试验证技术、数模融合的航空发动机智能运维技术等.同时,航空发动机数字孪生模型构建与验证、多源异构孪生数据空间构建与融合分析处理技术作为基础共性技术,贯穿于航空发动机数字孪生工程的各个阶段,支撑各项任务的精确建模、数据分析与优化决策,具体如图3所示. ...
薄壁回转体表面岛屿状高凸台结构旋印电解加工成形过程研究
1
2023
... 高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
Investigation of the shaping process of island-like high convex structure on thin-walled revolving part during counter-rotating electrochemical machining
1
2023
... 高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
航空发动机关键装配技术综述与展望
1
2022
... 高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
Research status and prospect of key aeroengine assembly technology
1
2022
... 高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
面向航空发动机制造的数字孪生应用架构探索与实践
3
2022
... 在制造阶段,作者团队提出了数字孪生车间概念及运行机制[35],并系统阐述数字孪生驱动的智能制造理念与方法[36],通过构建与物理车间对应的虚拟车间,并基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机制造过程,有助于实现航空发动机制造过程的实时监控与工艺调整,提高加工/装配质量,形成航空发动机高性能制造新模式.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机制造阶段的理论与应用研究[35-52],如表2所示[35-36,39,42-47,50-52]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
... 高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
Exploration and practice of digital twin architecture for aero-engine manufacturing
3
2022
... 在制造阶段,作者团队提出了数字孪生车间概念及运行机制[35],并系统阐述数字孪生驱动的智能制造理念与方法[36],通过构建与物理车间对应的虚拟车间,并基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机制造过程,有助于实现航空发动机制造过程的实时监控与工艺调整,提高加工/装配质量,形成航空发动机高性能制造新模式.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机制造阶段的理论与应用研究[35-52],如表2所示[35-36,39,42-47,50-52]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
... 高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
数字孪生驱动的航空发动机装配技术
1
2020
... 高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
Digital twin-driven aero-engine assembly technology
1
2020
... 高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
A twin data and knowledge-driven intelligent process planning framework of aviation parts
1
2022
... 高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
A construction method of digital twin model for contact characteristics of assembly interface
3
2021
... 在制造阶段,作者团队提出了数字孪生车间概念及运行机制[35],并系统阐述数字孪生驱动的智能制造理念与方法[36],通过构建与物理车间对应的虚拟车间,并基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机制造过程,有助于实现航空发动机制造过程的实时监控与工艺调整,提高加工/装配质量,形成航空发动机高性能制造新模式.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机制造阶段的理论与应用研究[35-52],如表2所示[35-36,39,42-47,50-52]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
... 针对如何构建航空发动机制造过程数字孪生模型这一难题,Zhang等[42]提出了装配体接触特性的数字孪生模型构建方法,在此基础上,Zhao等[43]融合了几何精度实时量测数据,以动态修正装配精度预测模型.吴法勇等[44]研究了转子不平衡分布数字孪生模型的构建方法,为转子结构状态控制、动力响应预测奠定模型基础. ...
Monomer model: an integrated characterization method of geo-metrical deviations for assembly accuracy analysis
1
2021
... 针对如何构建航空发动机制造过程数字孪生模型这一难题,Zhang等[42]提出了装配体接触特性的数字孪生模型构建方法,在此基础上,Zhao等[43]融合了几何精度实时量测数据,以动态修正装配精度预测模型.吴法勇等[44]研究了转子不平衡分布数字孪生模型的构建方法,为转子结构状态控制、动力响应预测奠定模型基础. ...
数字孪生驱动的转子装配及不平衡分布
2
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
... 针对如何构建航空发动机制造过程数字孪生模型这一难题,Zhang等[42]提出了装配体接触特性的数字孪生模型构建方法,在此基础上,Zhao等[43]融合了几何精度实时量测数据,以动态修正装配精度预测模型.吴法勇等[44]研究了转子不平衡分布数字孪生模型的构建方法,为转子结构状态控制、动力响应预测奠定模型基础. ...
Rotor assembly and unbalance distribution driven by digital twins
2
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
... 针对如何构建航空发动机制造过程数字孪生模型这一难题,Zhang等[42]提出了装配体接触特性的数字孪生模型构建方法,在此基础上,Zhao等[43]融合了几何精度实时量测数据,以动态修正装配精度预测模型.吴法勇等[44]研究了转子不平衡分布数字孪生模型的构建方法,为转子结构状态控制、动力响应预测奠定模型基础. ...
The required aerodynamic simulation fidelity to usefully support a gas turbine digital twin for manufacturing
2
2021
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
... 为优化航空发动机的制造过程,Lee等[45]通过数字孪生分析航空发动机部件制造过程中的海量数据,为航空发动机部件性能精准预测提供数据基础.Cai等[46]针对飞机制造过程中因制造误差、工装失误、人为因素、设计缺陷等因素导致的质量偏差问题,提出了基于数字孪生的质量偏差控制系统,通过该系统为装配现场提供实时指导,以降低装配质量偏差.Li等[47]通过建立集成测量模型、设计模型、几何偏差分析模型、信息模型和数据库等模块的数字孪生平台,以实现航空发动机装配质量的分析与评估.石嵩等[48]提出了基于数字孪生的航空发动机多级转子装配误差传递分析方法,以实现装配过程定向误差、定位误差和表面粗糙形貌的综合分析.吴腾云和唐松松[49]研究了基于数字孪生的航空发动机工艺设计系统构架方法,以达到提高工艺规程合格率、降低传递至执行端时长的目标. ...
Quality deviation control for aircraft using digital twin
2
2021
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
... 为优化航空发动机的制造过程,Lee等[45]通过数字孪生分析航空发动机部件制造过程中的海量数据,为航空发动机部件性能精准预测提供数据基础.Cai等[46]针对飞机制造过程中因制造误差、工装失误、人为因素、设计缺陷等因素导致的质量偏差问题,提出了基于数字孪生的质量偏差控制系统,通过该系统为装配现场提供实时指导,以降低装配质量偏差.Li等[47]通过建立集成测量模型、设计模型、几何偏差分析模型、信息模型和数据库等模块的数字孪生平台,以实现航空发动机装配质量的分析与评估.石嵩等[48]提出了基于数字孪生的航空发动机多级转子装配误差传递分析方法,以实现装配过程定向误差、定位误差和表面粗糙形貌的综合分析.吴腾云和唐松松[49]研究了基于数字孪生的航空发动机工艺设计系统构架方法,以达到提高工艺规程合格率、降低传递至执行端时长的目标. ...
A Digital Twin-based on-site quality assessment method for aero-engine assembly
3
2023
... 在制造阶段,作者团队提出了数字孪生车间概念及运行机制[35],并系统阐述数字孪生驱动的智能制造理念与方法[36],通过构建与物理车间对应的虚拟车间,并基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机制造过程,有助于实现航空发动机制造过程的实时监控与工艺调整,提高加工/装配质量,形成航空发动机高性能制造新模式.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机制造阶段的理论与应用研究[35-52],如表2所示[35-36,39,42-47,50-52]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
... 为优化航空发动机的制造过程,Lee等[45]通过数字孪生分析航空发动机部件制造过程中的海量数据,为航空发动机部件性能精准预测提供数据基础.Cai等[46]针对飞机制造过程中因制造误差、工装失误、人为因素、设计缺陷等因素导致的质量偏差问题,提出了基于数字孪生的质量偏差控制系统,通过该系统为装配现场提供实时指导,以降低装配质量偏差.Li等[47]通过建立集成测量模型、设计模型、几何偏差分析模型、信息模型和数据库等模块的数字孪生平台,以实现航空发动机装配质量的分析与评估.石嵩等[48]提出了基于数字孪生的航空发动机多级转子装配误差传递分析方法,以实现装配过程定向误差、定位误差和表面粗糙形貌的综合分析.吴腾云和唐松松[49]研究了基于数字孪生的航空发动机工艺设计系统构架方法,以达到提高工艺规程合格率、降低传递至执行端时长的目标. ...
考虑粗糙表面接触配合的航空发动机多级转子装配误差传递建模
1
2023
... 为优化航空发动机的制造过程,Lee等[45]通过数字孪生分析航空发动机部件制造过程中的海量数据,为航空发动机部件性能精准预测提供数据基础.Cai等[46]针对飞机制造过程中因制造误差、工装失误、人为因素、设计缺陷等因素导致的质量偏差问题,提出了基于数字孪生的质量偏差控制系统,通过该系统为装配现场提供实时指导,以降低装配质量偏差.Li等[47]通过建立集成测量模型、设计模型、几何偏差分析模型、信息模型和数据库等模块的数字孪生平台,以实现航空发动机装配质量的分析与评估.石嵩等[48]提出了基于数字孪生的航空发动机多级转子装配误差传递分析方法,以实现装配过程定向误差、定位误差和表面粗糙形貌的综合分析.吴腾云和唐松松[49]研究了基于数字孪生的航空发动机工艺设计系统构架方法,以达到提高工艺规程合格率、降低传递至执行端时长的目标. ...
Modeling of error transfer in multistage rotors assembly of aero engine considering rough surface contact
1
2023
... 为优化航空发动机的制造过程,Lee等[45]通过数字孪生分析航空发动机部件制造过程中的海量数据,为航空发动机部件性能精准预测提供数据基础.Cai等[46]针对飞机制造过程中因制造误差、工装失误、人为因素、设计缺陷等因素导致的质量偏差问题,提出了基于数字孪生的质量偏差控制系统,通过该系统为装配现场提供实时指导,以降低装配质量偏差.Li等[47]通过建立集成测量模型、设计模型、几何偏差分析模型、信息模型和数据库等模块的数字孪生平台,以实现航空发动机装配质量的分析与评估.石嵩等[48]提出了基于数字孪生的航空发动机多级转子装配误差传递分析方法,以实现装配过程定向误差、定位误差和表面粗糙形貌的综合分析.吴腾云和唐松松[49]研究了基于数字孪生的航空发动机工艺设计系统构架方法,以达到提高工艺规程合格率、降低传递至执行端时长的目标. ...
基于数字孪生的航空发动机工艺设计系统构建方法
1
2024
... 为优化航空发动机的制造过程,Lee等[45]通过数字孪生分析航空发动机部件制造过程中的海量数据,为航空发动机部件性能精准预测提供数据基础.Cai等[46]针对飞机制造过程中因制造误差、工装失误、人为因素、设计缺陷等因素导致的质量偏差问题,提出了基于数字孪生的质量偏差控制系统,通过该系统为装配现场提供实时指导,以降低装配质量偏差.Li等[47]通过建立集成测量模型、设计模型、几何偏差分析模型、信息模型和数据库等模块的数字孪生平台,以实现航空发动机装配质量的分析与评估.石嵩等[48]提出了基于数字孪生的航空发动机多级转子装配误差传递分析方法,以实现装配过程定向误差、定位误差和表面粗糙形貌的综合分析.吴腾云和唐松松[49]研究了基于数字孪生的航空发动机工艺设计系统构架方法,以达到提高工艺规程合格率、降低传递至执行端时长的目标. ...
Construction method of aircraft engine process design system based on digital twin
1
2024
... 为优化航空发动机的制造过程,Lee等[45]通过数字孪生分析航空发动机部件制造过程中的海量数据,为航空发动机部件性能精准预测提供数据基础.Cai等[46]针对飞机制造过程中因制造误差、工装失误、人为因素、设计缺陷等因素导致的质量偏差问题,提出了基于数字孪生的质量偏差控制系统,通过该系统为装配现场提供实时指导,以降低装配质量偏差.Li等[47]通过建立集成测量模型、设计模型、几何偏差分析模型、信息模型和数据库等模块的数字孪生平台,以实现航空发动机装配质量的分析与评估.石嵩等[48]提出了基于数字孪生的航空发动机多级转子装配误差传递分析方法,以实现装配过程定向误差、定位误差和表面粗糙形貌的综合分析.吴腾云和唐松松[49]研究了基于数字孪生的航空发动机工艺设计系统构架方法,以达到提高工艺规程合格率、降低传递至执行端时长的目标. ...
Shaping the digital twin for design and production engineering
2
2017
... 在制造阶段,作者团队提出了数字孪生车间概念及运行机制[35],并系统阐述数字孪生驱动的智能制造理念与方法[36],通过构建与物理车间对应的虚拟车间,并基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机制造过程,有助于实现航空发动机制造过程的实时监控与工艺调整,提高加工/装配质量,形成航空发动机高性能制造新模式.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机制造阶段的理论与应用研究[35-52],如表2所示[35-36,39,42-47,50-52]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
A tip clearance prediction model for multistage rotors and stators in aero-engines
1
2021
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
数字孪生驱动的转静子装配间隙动态预测与调控
3
2023
... 在制造阶段,作者团队提出了数字孪生车间概念及运行机制[35],并系统阐述数字孪生驱动的智能制造理念与方法[36],通过构建与物理车间对应的虚拟车间,并基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机制造过程,有助于实现航空发动机制造过程的实时监控与工艺调整,提高加工/装配质量,形成航空发动机高性能制造新模式.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机制造阶段的理论与应用研究[35-52],如表2所示[35-36,39,42-47,50-52]. ...
... -52]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
Digital twin-driven dynamic prediction and control method for assembly clearance of multi-stage rotor and stator
3
2023
... 在制造阶段,作者团队提出了数字孪生车间概念及运行机制[35],并系统阐述数字孪生驱动的智能制造理念与方法[36],通过构建与物理车间对应的虚拟车间,并基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程.因此,将数字孪生应用于航空发动机制造过程,有助于实现航空发动机制造过程的实时监控与工艺调整,提高加工/装配质量,形成航空发动机高性能制造新模式.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关技术在航空发动机制造阶段的理论与应用研究[35-52],如表2所示[35-36,39,42-47,50-52]. ...
... -52]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine manufacturing
Table 2| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 数字孪生驱动的智能制造方法 | 通过构建与物理车间对应的虚拟车间,基于虚实车间的交互迭代,实现对生产要素的分析、评估与预测,以优化生产要素管理、生产活动计划、生产过程控制等制造过程 | [35-36] |
| 孪生数据驱动的航空发动机零件加工方法 | 加工工艺过程复杂、参数类型多、不确定性高,探索了测试与仿真结合的高保真数字孪生模型,但加工技术仍以几何量调控为主,尚未建立加工参数与发动机性能之间的映射关系 | [39,45,47,50] |
| 孪生数据驱动的发动机装配方法 | 测试数据和机理结合建立发动机关键零部件装配体数字孪生模型,并进行装配精度及性能分析等,但数字模型与装配过程的动态一致性、装配性能随机性等问题尚未有效解决 | [42-44,51-52] |
| 基于AR/VR/MR技术的虚拟制造方法 | 结合数据分析和可视化虚拟制造技术,引导真实加工装配,具有直观性强、辅助决策等特点,但目前尚未全面推广应用 | [46] |
高性能、高质量制造是航空发动机数字化制造的本质需求,郭东明[12]以高端装备制造要求及技术现状为出发点,阐明了高性能制造的内涵和基础问题,给出了高性能制造的实现途径和关键技术.王登勇等[37]开展了基于数字化技术的航空发动机关键零件加工技术研究,为新型航空发动机的研制和生产提供了重要的技术支撑.结合我国航空发动机行业数字化技术应用现状,赵罡等[38]总结了航空发动机典型装配工艺与技术体系,探讨了航空发动机装配精密化、数字化、智能化的发展趋势.曹增义等[39]提出了面向航空发动机研制过程的数字孪生应用架构,讨论了面向工艺设计、生产制造、产品装配、维护保障等环节的数字孪生要素与应用模式.孙惠斌等[40]研究了数字孪生驱动的航空发动机装配技术,以提高航空发动机装配过程的智能性、主动性和预测性.Li等[41]提出了数字孪生数据和知识双驱动的航空零部件智能工艺通用架构,以涡喷发动机整体叶盘工艺规划为例验证了所提方法的可行性. ...
Handbook on dynamics of jointed structures
2
2009
... 在试验测试验证阶段,作者团队提出了数字试验测试验证体系架构[7],通过在数字空间进行虚拟试验测试验证,不断优化实际试验测试验证方案,以获得全面、准确、可靠的试验测试验证结果.将数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程,有助于缩短航空发动机试验测试验证周期、降低航空发动机试验测试验证成本.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关理论在航空发动机试验测试验证阶段的应用研究[53-64],如表3所示[7,27,54,57-64]. ...
... 针对航空发动机试验测试验证的关键技术研究,Segalman等[53]搭建了多种连接结构力学特性试验平台,开展了航空发动机连接力学特性机理研究.刘宁和陶智[54]开展了航空发动机高温旋转部件的流体换热测试研究,通过实验数据验证大涡模拟预测的准确性,形成数据驱动的气动及换热综合分析体系.葛向东等[55]研究了基于航空发动机动力学试验的振动特征溯源方法,通过一系列转子特性和模态试验,揭示航空发动机典型振动特征的变化规律.漆琪等[56]研究了工业机器人辅助的航空发动机机匣内腔轮廓精准测量方法,通过优化工业机器人位姿及路径,以期满足复杂腔体测量角度要求.Sun等[57]开展了面向航空发动机装配过程的螺栓预紧力测量研究,基于声弹性效应建立了考虑理论与测量误差的测量模型,以期提升预紧力测量精度. ...
旋转状态气膜冷却的大涡模拟
3
2010
... 在试验测试验证阶段,作者团队提出了数字试验测试验证体系架构[7],通过在数字空间进行虚拟试验测试验证,不断优化实际试验测试验证方案,以获得全面、准确、可靠的试验测试验证结果.将数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程,有助于缩短航空发动机试验测试验证周期、降低航空发动机试验测试验证成本.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关理论在航空发动机试验测试验证阶段的应用研究[53-64],如表3所示[7,27,54,57-64]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
... 针对航空发动机试验测试验证的关键技术研究,Segalman等[53]搭建了多种连接结构力学特性试验平台,开展了航空发动机连接力学特性机理研究.刘宁和陶智[54]开展了航空发动机高温旋转部件的流体换热测试研究,通过实验数据验证大涡模拟预测的准确性,形成数据驱动的气动及换热综合分析体系.葛向东等[55]研究了基于航空发动机动力学试验的振动特征溯源方法,通过一系列转子特性和模态试验,揭示航空发动机典型振动特征的变化规律.漆琪等[56]研究了工业机器人辅助的航空发动机机匣内腔轮廓精准测量方法,通过优化工业机器人位姿及路径,以期满足复杂腔体测量角度要求.Sun等[57]开展了面向航空发动机装配过程的螺栓预紧力测量研究,基于声弹性效应建立了考虑理论与测量误差的测量模型,以期提升预紧力测量精度. ...
Large eddy simulation of film cooling under rotating condition
3
2010
... 在试验测试验证阶段,作者团队提出了数字试验测试验证体系架构[7],通过在数字空间进行虚拟试验测试验证,不断优化实际试验测试验证方案,以获得全面、准确、可靠的试验测试验证结果.将数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程,有助于缩短航空发动机试验测试验证周期、降低航空发动机试验测试验证成本.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关理论在航空发动机试验测试验证阶段的应用研究[53-64],如表3所示[7,27,54,57-64]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
... 针对航空发动机试验测试验证的关键技术研究,Segalman等[53]搭建了多种连接结构力学特性试验平台,开展了航空发动机连接力学特性机理研究.刘宁和陶智[54]开展了航空发动机高温旋转部件的流体换热测试研究,通过实验数据验证大涡模拟预测的准确性,形成数据驱动的气动及换热综合分析体系.葛向东等[55]研究了基于航空发动机动力学试验的振动特征溯源方法,通过一系列转子特性和模态试验,揭示航空发动机典型振动特征的变化规律.漆琪等[56]研究了工业机器人辅助的航空发动机机匣内腔轮廓精准测量方法,通过优化工业机器人位姿及路径,以期满足复杂腔体测量角度要求.Sun等[57]开展了面向航空发动机装配过程的螺栓预紧力测量研究,基于声弹性效应建立了考虑理论与测量误差的测量模型,以期提升预紧力测量精度. ...
航空发动机整机振动问题研究方法及工程应用
1
2024
... 针对航空发动机试验测试验证的关键技术研究,Segalman等[53]搭建了多种连接结构力学特性试验平台,开展了航空发动机连接力学特性机理研究.刘宁和陶智[54]开展了航空发动机高温旋转部件的流体换热测试研究,通过实验数据验证大涡模拟预测的准确性,形成数据驱动的气动及换热综合分析体系.葛向东等[55]研究了基于航空发动机动力学试验的振动特征溯源方法,通过一系列转子特性和模态试验,揭示航空发动机典型振动特征的变化规律.漆琪等[56]研究了工业机器人辅助的航空发动机机匣内腔轮廓精准测量方法,通过优化工业机器人位姿及路径,以期满足复杂腔体测量角度要求.Sun等[57]开展了面向航空发动机装配过程的螺栓预紧力测量研究,基于声弹性效应建立了考虑理论与测量误差的测量模型,以期提升预紧力测量精度. ...
Research methods for whole aeroengine vibration and their engineering application
1
2024
... 针对航空发动机试验测试验证的关键技术研究,Segalman等[53]搭建了多种连接结构力学特性试验平台,开展了航空发动机连接力学特性机理研究.刘宁和陶智[54]开展了航空发动机高温旋转部件的流体换热测试研究,通过实验数据验证大涡模拟预测的准确性,形成数据驱动的气动及换热综合分析体系.葛向东等[55]研究了基于航空发动机动力学试验的振动特征溯源方法,通过一系列转子特性和模态试验,揭示航空发动机典型振动特征的变化规律.漆琪等[56]研究了工业机器人辅助的航空发动机机匣内腔轮廓精准测量方法,通过优化工业机器人位姿及路径,以期满足复杂腔体测量角度要求.Sun等[57]开展了面向航空发动机装配过程的螺栓预紧力测量研究,基于声弹性效应建立了考虑理论与测量误差的测量模型,以期提升预紧力测量精度. ...
面向航空发动机复杂机匣深腔测量的机器人位姿优化及关节路径平滑方法
1
2023
... 针对航空发动机试验测试验证的关键技术研究,Segalman等[53]搭建了多种连接结构力学特性试验平台,开展了航空发动机连接力学特性机理研究.刘宁和陶智[54]开展了航空发动机高温旋转部件的流体换热测试研究,通过实验数据验证大涡模拟预测的准确性,形成数据驱动的气动及换热综合分析体系.葛向东等[55]研究了基于航空发动机动力学试验的振动特征溯源方法,通过一系列转子特性和模态试验,揭示航空发动机典型振动特征的变化规律.漆琪等[56]研究了工业机器人辅助的航空发动机机匣内腔轮廓精准测量方法,通过优化工业机器人位姿及路径,以期满足复杂腔体测量角度要求.Sun等[57]开展了面向航空发动机装配过程的螺栓预紧力测量研究,基于声弹性效应建立了考虑理论与测量误差的测量模型,以期提升预紧力测量精度. ...
Robot pose optimization and joint path smoothing method for aero-engine complex casing deep cavity measurement
1
2023
... 针对航空发动机试验测试验证的关键技术研究,Segalman等[53]搭建了多种连接结构力学特性试验平台,开展了航空发动机连接力学特性机理研究.刘宁和陶智[54]开展了航空发动机高温旋转部件的流体换热测试研究,通过实验数据验证大涡模拟预测的准确性,形成数据驱动的气动及换热综合分析体系.葛向东等[55]研究了基于航空发动机动力学试验的振动特征溯源方法,通过一系列转子特性和模态试验,揭示航空发动机典型振动特征的变化规律.漆琪等[56]研究了工业机器人辅助的航空发动机机匣内腔轮廓精准测量方法,通过优化工业机器人位姿及路径,以期满足复杂腔体测量角度要求.Sun等[57]开展了面向航空发动机装配过程的螺栓预紧力测量研究,基于声弹性效应建立了考虑理论与测量误差的测量模型,以期提升预紧力测量精度. ...
Bolt preload measurement based on the acoustoelastic effect using smart piezoelectric bolt
3
2019
... 在试验测试验证阶段,作者团队提出了数字试验测试验证体系架构[7],通过在数字空间进行虚拟试验测试验证,不断优化实际试验测试验证方案,以获得全面、准确、可靠的试验测试验证结果.将数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程,有助于缩短航空发动机试验测试验证周期、降低航空发动机试验测试验证成本.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关理论在航空发动机试验测试验证阶段的应用研究[53-64],如表3所示[7,27,54,57-64]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
... 针对航空发动机试验测试验证的关键技术研究,Segalman等[53]搭建了多种连接结构力学特性试验平台,开展了航空发动机连接力学特性机理研究.刘宁和陶智[54]开展了航空发动机高温旋转部件的流体换热测试研究,通过实验数据验证大涡模拟预测的准确性,形成数据驱动的气动及换热综合分析体系.葛向东等[55]研究了基于航空发动机动力学试验的振动特征溯源方法,通过一系列转子特性和模态试验,揭示航空发动机典型振动特征的变化规律.漆琪等[56]研究了工业机器人辅助的航空发动机机匣内腔轮廓精准测量方法,通过优化工业机器人位姿及路径,以期满足复杂腔体测量角度要求.Sun等[57]开展了面向航空发动机装配过程的螺栓预紧力测量研究,基于声弹性效应建立了考虑理论与测量误差的测量模型,以期提升预紧力测量精度. ...
A novel acoustic model for interface stiffness measurement of dry tribological interface considering geometric dispersion effect and boundary effect
0
2021
A new assembly precision prediction method of aeroengine high-pressure rotor system considering manufacturing error and deformation of parts
1
2021
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
旋转状态下叶片前缘复合换热实验
1
2011
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
Experiments of combined heat transfer in leading of blades at rotating state
1
2011
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
Monitoring and modeling of a wind turbine support structure to create a digital twin
1
2020
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
Digital twin based on OpenFAST linearizations for real-time load and fatigue estimation of land-based turbines
0
2020
Fleet monitoring and diagnostics framework based on digital twin of aero-engines
0
2018
基于增强现实的航空发动机机匣数字孪生测调系统
3
... 在试验测试验证阶段,作者团队提出了数字试验测试验证体系架构[7],通过在数字空间进行虚拟试验测试验证,不断优化实际试验测试验证方案,以获得全面、准确、可靠的试验测试验证结果.将数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程,有助于缩短航空发动机试验测试验证周期、降低航空发动机试验测试验证成本.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关理论在航空发动机试验测试验证阶段的应用研究[53-64],如表3所示[7,27,54,57-64]. ...
... -64]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
A digital twin testing and adjusting system for aero-engine casings based on augment-ed reality
3
10
... 在试验测试验证阶段,作者团队提出了数字试验测试验证体系架构[7],通过在数字空间进行虚拟试验测试验证,不断优化实际试验测试验证方案,以获得全面、准确、可靠的试验测试验证结果.将数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程,有助于缩短航空发动机试验测试验证周期、降低航空发动机试验测试验证成本.目前,国内外学者或机构已开展数字孪生及相关理论在航空发动机试验测试验证阶段的应用研究[53-64],如表3所示[7,27,54,57-64]. ...
... -64]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine experiment, testing and validation
Table 3| 方法 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的试验测试验证方法 | 研究了覆盖测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试系统性方法,并强调数实融合试验测试验证思想 | [7] |
| 航空发动机关键参量数字化测试方法 | 为了提供航空发动机性能相关关键基础数据,物理测试与仿真相结合建立数字化测试模型,但数字空间与物理空间融合、数字驱动的样本空间扩展、多特征参量集成等关键技术尚未有效解决 | [57-59] |
| 航空发动机热力特性数字化试验方法 | 探索了物理与数据融合的发动机性能数字化试验技术,但发动机气动、热力状态等性能测试目前以拟实测试为主,传感器数量和安装位置局限性、测试成本等因素决定了难以获得全景性能数据 | [27,54,60] |
| 基于数字孪生的航空发动机监测与分析方法 | 发动机试车或者运行过程中数据量大、有效信息提取较难,初步开展了监测和历史数据结合辅助分析,相关技术有待进一步深入探索 | [61-64] |
为实现航空发动机在服役过程中的性能测试、追踪与预测,陶飞等[1]研究了航空发动机性能数字测试系统性方法,并尝试探讨了测试前、测试中、测试后三阶段的航空发动机性能数字测试流程.张志博等[27]探索了数字孪生应用于航空发动机试验测试验证过程的可行性方法,以期通过虚实融合试验达成提升试验测试验证效能、降低试验测试验证风险、缩短试验测试验证周期的目标.王乐等[20]探讨了将数字孪生技术应用于航空发动机试验测试验证的意义,提出可通过一系列可重复、可变参数、可加速的数字试验来提前验证航空发动机在不同工况和外部条件下的性能状态. ...
Digital twin driven prognostics and health management for complex equipment
5
2018
... 在运行维护阶段,作者团队在国际上首次提出了复杂装备故障预测与健康管理方法[65],通过构建与物理装备特征动态一致的装备数字孪生模型,并融合模型仿真数据与物理装备数据,实现故障预测并据此制定维修策略.将数字孪生应用于航空发动机运维过程,有助于全面监测航空发动机的运行状态、评估航空发动机性能、动态优化航空发动机控制策略,从而实现早期故障预警、性能预测和维护决策,以提高航空发动机的可靠性与安全性.目前,国内外学者或机构已开展了数字孪生及相关技术在航空发动机运维阶段的理论与应用研究,如表4所示[65,70,72,75,78]. ...
... [65,70,72,75,78]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine maintenance
Table 4| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的复杂装备故障预测与健康管理方法 | 基于高保真装备数字孪生模型,通过融合模型生成数据与物理装备数据,为故障预测提供支撑,以实现复杂装备故障预测并据此制定维修策略 | [65] |
| 基于数字孪生的发动机剩余寿命预测方法 | 基于在线和离线数据进行剩余寿命预测 | [75] |
| 基于数字孪生的航空发动机故障诊断方法 | 探究发动机数字孪生故障诊断概念及模式等,但系统架构有待于进一步完善,一系列关键技术有待于深入研究 | [70,78] |
| 航空发动机运维数字孪生系统 | 探索了基于数字孪生的运行及维护系统架构技术,但仍难满足航空发动机高效、高精度故障特征提取及预警需求 | [72] |
为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
... 基于作者团队前期在数字孪生模型[81]、数字孪生数据[83]、数据孪生连接交互[86]、数字孪生应用服务的理论技术研究及在设计[15]、制造[36]、运维[65]等各阶段的探索实践,本节结合航空发动机全生命周期需求,提出航空发动机数字孪生工程关键技术,包括:基于数字孪生工程的航空发动机正向设计技术、孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造技术、航空发动机试验测试验证技术、数模融合的航空发动机智能运维技术等.同时,航空发动机数字孪生模型构建与验证、多源异构孪生数据空间构建与融合分析处理技术作为基础共性技术,贯穿于航空发动机数字孪生工程的各个阶段,支撑各项任务的精确建模、数据分析与优化决策,具体如图3所示. ...
... 航空发动机智能主动运维是延长服役寿命,降低维护成本、提高安全保障性的关键手段.基于作者团队前期提出的“监测-预测-决策”数字孪生复杂装备运维管控理论与方法[65,89],尝试探索提出数模融合的航空发动机智能运维关键技术,如图9所示. ...
航空发动机仿真技术研究现状、挑战和展望
1
2018
... 为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
Status, challenges and perspectives of aero-engine simulation technology
1
2018
... 为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems
1
2017
... 为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
数字孪生在航空发动机运行维护中的应用
1
2019
... 为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
The application of digital twin in aero engine operation and maintenance
1
... 为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
基于数字孪生的舰载机发动机健康管理技术
1
2022
... 为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
Health management technology for carrier based aircraft engines based on digital twins
1
... 为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
民用航空发动机故障诊断与健康管理现状、挑战与机遇-气路、机械和FADEC系统故障诊断与预测
3
2022
... 在运行维护阶段,作者团队在国际上首次提出了复杂装备故障预测与健康管理方法[65],通过构建与物理装备特征动态一致的装备数字孪生模型,并融合模型仿真数据与物理装备数据,实现故障预测并据此制定维修策略.将数字孪生应用于航空发动机运维过程,有助于全面监测航空发动机的运行状态、评估航空发动机性能、动态优化航空发动机控制策略,从而实现早期故障预警、性能预测和维护决策,以提高航空发动机的可靠性与安全性.目前,国内外学者或机构已开展了数字孪生及相关技术在航空发动机运维阶段的理论与应用研究,如表4所示[65,70,72,75,78]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine maintenance
Table 4| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的复杂装备故障预测与健康管理方法 | 基于高保真装备数字孪生模型,通过融合模型生成数据与物理装备数据,为故障预测提供支撑,以实现复杂装备故障预测并据此制定维修策略 | [65] |
| 基于数字孪生的发动机剩余寿命预测方法 | 基于在线和离线数据进行剩余寿命预测 | [75] |
| 基于数字孪生的航空发动机故障诊断方法 | 探究发动机数字孪生故障诊断概念及模式等,但系统架构有待于进一步完善,一系列关键技术有待于深入研究 | [70,78] |
| 航空发动机运维数字孪生系统 | 探索了基于数字孪生的运行及维护系统架构技术,但仍难满足航空发动机高效、高精度故障特征提取及预警需求 | [72] |
为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
... 为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
Current status, challenges and opportunities of civil aero engine diagnostics & health management I: Diagnosis and prognosis of engine gas path, mechanical and FADEC
3
2022
... 在运行维护阶段,作者团队在国际上首次提出了复杂装备故障预测与健康管理方法[65],通过构建与物理装备特征动态一致的装备数字孪生模型,并融合模型仿真数据与物理装备数据,实现故障预测并据此制定维修策略.将数字孪生应用于航空发动机运维过程,有助于全面监测航空发动机的运行状态、评估航空发动机性能、动态优化航空发动机控制策略,从而实现早期故障预警、性能预测和维护决策,以提高航空发动机的可靠性与安全性.目前,国内外学者或机构已开展了数字孪生及相关技术在航空发动机运维阶段的理论与应用研究,如表4所示[65,70,72,75,78]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine maintenance
Table 4| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的复杂装备故障预测与健康管理方法 | 基于高保真装备数字孪生模型,通过融合模型生成数据与物理装备数据,为故障预测提供支撑,以实现复杂装备故障预测并据此制定维修策略 | [65] |
| 基于数字孪生的发动机剩余寿命预测方法 | 基于在线和离线数据进行剩余寿命预测 | [75] |
| 基于数字孪生的航空发动机故障诊断方法 | 探究发动机数字孪生故障诊断概念及模式等,但系统架构有待于进一步完善,一系列关键技术有待于深入研究 | [70,78] |
| 航空发动机运维数字孪生系统 | 探索了基于数字孪生的运行及维护系统架构技术,但仍难满足航空发动机高效、高精度故障特征提取及预警需求 | [72] |
为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
... 为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
A system-level failure propagation detectability using ANFIS for an aircraft electrical power system
1
2020
... 在航空发动机的故障诊断方面,Ezhilarasu和Jennions[71]通过构建电力系统数字孪生体进行航空发动机和燃油系统的故障检测.Peng和Chen[72]开发了基于数字孪生的航空发动机在线诊断系统,以实现TFE-731涡扇发动机的故障诊断.王诗彬等[73]建立了航空发动机可解释性智能监测诊断网络,以提升涡扇发动机故障诊断的有效性.Stoumpos和Theotokatos[74]结合功能控制和数据驱动模型,提出了发动机健康管理方法,并利用数字孪生进行了验证. ...
Digital twins-based online monitoring of TFE-731 turbofan engine using Fast orthogonal search
3
2021
... 在运行维护阶段,作者团队在国际上首次提出了复杂装备故障预测与健康管理方法[65],通过构建与物理装备特征动态一致的装备数字孪生模型,并融合模型仿真数据与物理装备数据,实现故障预测并据此制定维修策略.将数字孪生应用于航空发动机运维过程,有助于全面监测航空发动机的运行状态、评估航空发动机性能、动态优化航空发动机控制策略,从而实现早期故障预警、性能预测和维护决策,以提高航空发动机的可靠性与安全性.目前,国内外学者或机构已开展了数字孪生及相关技术在航空发动机运维阶段的理论与应用研究,如表4所示[65,70,72,75,78]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine maintenance
Table 4| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的复杂装备故障预测与健康管理方法 | 基于高保真装备数字孪生模型,通过融合模型生成数据与物理装备数据,为故障预测提供支撑,以实现复杂装备故障预测并据此制定维修策略 | [65] |
| 基于数字孪生的发动机剩余寿命预测方法 | 基于在线和离线数据进行剩余寿命预测 | [75] |
| 基于数字孪生的航空发动机故障诊断方法 | 探究发动机数字孪生故障诊断概念及模式等,但系统架构有待于进一步完善,一系列关键技术有待于深入研究 | [70,78] |
| 航空发动机运维数字孪生系统 | 探索了基于数字孪生的运行及维护系统架构技术,但仍难满足航空发动机高效、高精度故障特征提取及预警需求 | [72] |
为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
... 在航空发动机的故障诊断方面,Ezhilarasu和Jennions[71]通过构建电力系统数字孪生体进行航空发动机和燃油系统的故障检测.Peng和Chen[72]开发了基于数字孪生的航空发动机在线诊断系统,以实现TFE-731涡扇发动机的故障诊断.王诗彬等[73]建立了航空发动机可解释性智能监测诊断网络,以提升涡扇发动机故障诊断的有效性.Stoumpos和Theotokatos[74]结合功能控制和数据驱动模型,提出了发动机健康管理方法,并利用数字孪生进行了验证. ...
可解释性智能监测诊断网络构造及航空发动机整机试车与中介轴承诊断应用
1
2024
... 在航空发动机的故障诊断方面,Ezhilarasu和Jennions[71]通过构建电力系统数字孪生体进行航空发动机和燃油系统的故障检测.Peng和Chen[72]开发了基于数字孪生的航空发动机在线诊断系统,以实现TFE-731涡扇发动机的故障诊断.王诗彬等[73]建立了航空发动机可解释性智能监测诊断网络,以提升涡扇发动机故障诊断的有效性.Stoumpos和Theotokatos[74]结合功能控制和数据驱动模型,提出了发动机健康管理方法,并利用数字孪生进行了验证. ...
Interpretable network construction for intelligent monitoring and diagnosis, and application in inter-shaft bearing diagnosis while aero-engine test
1
2024
... 在航空发动机的故障诊断方面,Ezhilarasu和Jennions[71]通过构建电力系统数字孪生体进行航空发动机和燃油系统的故障检测.Peng和Chen[72]开发了基于数字孪生的航空发动机在线诊断系统,以实现TFE-731涡扇发动机的故障诊断.王诗彬等[73]建立了航空发动机可解释性智能监测诊断网络,以提升涡扇发动机故障诊断的有效性.Stoumpos和Theotokatos[74]结合功能控制和数据驱动模型,提出了发动机健康管理方法,并利用数字孪生进行了验证. ...
A novel methodology for marine dual fuel engines sensors diagnostics and health management
1
2021
... 在航空发动机的故障诊断方面,Ezhilarasu和Jennions[71]通过构建电力系统数字孪生体进行航空发动机和燃油系统的故障检测.Peng和Chen[72]开发了基于数字孪生的航空发动机在线诊断系统,以实现TFE-731涡扇发动机的故障诊断.王诗彬等[73]建立了航空发动机可解释性智能监测诊断网络,以提升涡扇发动机故障诊断的有效性.Stoumpos和Theotokatos[74]结合功能控制和数据驱动模型,提出了发动机健康管理方法,并利用数字孪生进行了验证. ...
Data-driven prognostic method based on Bayesian approaches for direct remaining useful life prediction
3
2016
... 在运行维护阶段,作者团队在国际上首次提出了复杂装备故障预测与健康管理方法[65],通过构建与物理装备特征动态一致的装备数字孪生模型,并融合模型仿真数据与物理装备数据,实现故障预测并据此制定维修策略.将数字孪生应用于航空发动机运维过程,有助于全面监测航空发动机的运行状态、评估航空发动机性能、动态优化航空发动机控制策略,从而实现早期故障预警、性能预测和维护决策,以提高航空发动机的可靠性与安全性.目前,国内外学者或机构已开展了数字孪生及相关技术在航空发动机运维阶段的理论与应用研究,如表4所示[65,70,72,75,78]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine maintenance
Table 4| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的复杂装备故障预测与健康管理方法 | 基于高保真装备数字孪生模型,通过融合模型生成数据与物理装备数据,为故障预测提供支撑,以实现复杂装备故障预测并据此制定维修策略 | [65] |
| 基于数字孪生的发动机剩余寿命预测方法 | 基于在线和离线数据进行剩余寿命预测 | [75] |
| 基于数字孪生的航空发动机故障诊断方法 | 探究发动机数字孪生故障诊断概念及模式等,但系统架构有待于进一步完善,一系列关键技术有待于深入研究 | [70,78] |
| 航空发动机运维数字孪生系统 | 探索了基于数字孪生的运行及维护系统架构技术,但仍难满足航空发动机高效、高精度故障特征提取及预警需求 | [72] |
为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
... 在航空发动机的剩余寿命预测方面,Mosallam等[75]提出了基于贝叶斯模型的剩余使用寿命预测方法,利用NASA数据库对涡轮风扇发动机退化模拟数据进行了验证.Xiong等[76]提出了数字孪生驱动的航空发动机预测维护架构,开发了隐式数字孪生模型对航空发动机剩余使用寿命进行了预测.付洋等[77]通过构建涡轮盘性能退化数字孪生模型,以在线预测涡轮盘的剩余寿命. ...
Digital twin-driven aero-engine intelligent predictive maintenance
1
2021
... 在航空发动机的剩余寿命预测方面,Mosallam等[75]提出了基于贝叶斯模型的剩余使用寿命预测方法,利用NASA数据库对涡轮风扇发动机退化模拟数据进行了验证.Xiong等[76]提出了数字孪生驱动的航空发动机预测维护架构,开发了隐式数字孪生模型对航空发动机剩余使用寿命进行了预测.付洋等[77]通过构建涡轮盘性能退化数字孪生模型,以在线预测涡轮盘的剩余寿命. ...
数字孪生驱动的航空发动机涡轮盘剩余寿命预测
1
2021
... 在航空发动机的剩余寿命预测方面,Mosallam等[75]提出了基于贝叶斯模型的剩余使用寿命预测方法,利用NASA数据库对涡轮风扇发动机退化模拟数据进行了验证.Xiong等[76]提出了数字孪生驱动的航空发动机预测维护架构,开发了隐式数字孪生模型对航空发动机剩余使用寿命进行了预测.付洋等[77]通过构建涡轮盘性能退化数字孪生模型,以在线预测涡轮盘的剩余寿命. ...
Digital twin driven remaining useful life prediction for aero-engine turbine discs
1
2021
... 在航空发动机的剩余寿命预测方面,Mosallam等[75]提出了基于贝叶斯模型的剩余使用寿命预测方法,利用NASA数据库对涡轮风扇发动机退化模拟数据进行了验证.Xiong等[76]提出了数字孪生驱动的航空发动机预测维护架构,开发了隐式数字孪生模型对航空发动机剩余使用寿命进行了预测.付洋等[77]通过构建涡轮盘性能退化数字孪生模型,以在线预测涡轮盘的剩余寿命. ...
民用航空发动机故障诊断与健康管理现状、挑战与机遇Ⅱ: 地面综合诊断、寿命管理和智能维护维修决策
2
2022
... 在运行维护阶段,作者团队在国际上首次提出了复杂装备故障预测与健康管理方法[65],通过构建与物理装备特征动态一致的装备数字孪生模型,并融合模型仿真数据与物理装备数据,实现故障预测并据此制定维修策略.将数字孪生应用于航空发动机运维过程,有助于全面监测航空发动机的运行状态、评估航空发动机性能、动态优化航空发动机控制策略,从而实现早期故障预警、性能预测和维护决策,以提高航空发动机的可靠性与安全性.目前,国内外学者或机构已开展了数字孪生及相关技术在航空发动机运维阶段的理论与应用研究,如表4所示[65,70,72,75,78]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine maintenance
Table 4| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的复杂装备故障预测与健康管理方法 | 基于高保真装备数字孪生模型,通过融合模型生成数据与物理装备数据,为故障预测提供支撑,以实现复杂装备故障预测并据此制定维修策略 | [65] |
| 基于数字孪生的发动机剩余寿命预测方法 | 基于在线和离线数据进行剩余寿命预测 | [75] |
| 基于数字孪生的航空发动机故障诊断方法 | 探究发动机数字孪生故障诊断概念及模式等,但系统架构有待于进一步完善,一系列关键技术有待于深入研究 | [70,78] |
| 航空发动机运维数字孪生系统 | 探索了基于数字孪生的运行及维护系统架构技术,但仍难满足航空发动机高效、高精度故障特征提取及预警需求 | [72] |
为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
Current status, challenges and opportunities of civil aero-engine diagnostics & health management Ⅱ: Comprehensive off-board diagnostics, life management and intelligent condition based MRO
2
2022
... 在运行维护阶段,作者团队在国际上首次提出了复杂装备故障预测与健康管理方法[65],通过构建与物理装备特征动态一致的装备数字孪生模型,并融合模型仿真数据与物理装备数据,实现故障预测并据此制定维修策略.将数字孪生应用于航空发动机运维过程,有助于全面监测航空发动机的运行状态、评估航空发动机性能、动态优化航空发动机控制策略,从而实现早期故障预警、性能预测和维护决策,以提高航空发动机的可靠性与安全性.目前,国内外学者或机构已开展了数字孪生及相关技术在航空发动机运维阶段的理论与应用研究,如表4所示[65,70,72,75,78]. ...
... State-of-the-art of digital twin-based aero-engine maintenance
Table 4| 方法或系统 | 技术特征或优缺点 | 文献 |
|---|
| 基于数字孪生的复杂装备故障预测与健康管理方法 | 基于高保真装备数字孪生模型,通过融合模型生成数据与物理装备数据,为故障预测提供支撑,以实现复杂装备故障预测并据此制定维修策略 | [65] |
| 基于数字孪生的发动机剩余寿命预测方法 | 基于在线和离线数据进行剩余寿命预测 | [75] |
| 基于数字孪生的航空发动机故障诊断方法 | 探究发动机数字孪生故障诊断概念及模式等,但系统架构有待于进一步完善,一系列关键技术有待于深入研究 | [70,78] |
| 航空发动机运维数字孪生系统 | 探索了基于数字孪生的运行及维护系统架构技术,但仍难满足航空发动机高效、高精度故障特征提取及预警需求 | [72] |
为指导数字孪生在航空发动机运维过程的实施,曹建国[66]探讨了数字孪生是数字化转型下航空发动机仿真技术的发展机遇之一,将数字孪生应用于航空发动机运行维护过程有助于提升航空发动机的健康管理水平,以实现基于虚实交互的运行维护.Grieves和Vickers[67]分析了面向航空发动机运维过程的数字孪生模型组成要素,并进一步构建了多维度、多尺度、跨时域的航空发动机数字模型.刘魁等[68]构建了面向航空发动机运维过程的数字孪生体,以支持航空发动机的精准检测、故障预测、性能/控制优化等功能.吴雄等[69]提出了航空发动机数字孪生与健康管理技术相结合的方法,为舰载机发动机实时状态监测、故障诊断预警、寿命管理评估与远程维修决策等功能提供支撑.曹明等[70]提出了基于数字孪生模型的航空发动机故障诊断与预测、维护/维修决策的通用流程,以提升基于数字孪生的航空发动机健康管理能力. ...
Exploring the potential of digital twin-driven design of aero-engine structures
1
2021
... 随着航空发动机服役要求及性能指标的不断提升,其系统复杂性也日益增加,传统研制模式已难以满足当今研发需求[79].数字孪生可突破物理世界的时空局限,助力航空发动机研制过程加速增效提质,近年来数字孪生愈发受到航空发动机行业的关注与青睐.然而,航空发动机数字孪生研究大多关注于单一对象、单一环节、单一功能,缺乏从全生命周期视角出发的系统性、全局性、协同性地深入研究与应用.在此背景下,本文尝试探索航空发动机数字孪生工程的概念,即面向航空发动机全生命周期需求,研究建设航空发动机生命线程、模型线程、数据线程、服务线程[1,80],实现航空发动机生命周期工程、航空发动机数字孪生模型工程、航空发动机孪生数据工程、航空发动机软件与应用服务工程以及航空发动机数实迭代交互融合工程,支撑提升航空发动机正向协同设计、高性能加工制造、试验测试验证、智能运维管控等能力,满足新一代航空发动机的研制需求. ...
数字孪生卫星:概念、关键技术及应用
1
2020
... 随着航空发动机服役要求及性能指标的不断提升,其系统复杂性也日益增加,传统研制模式已难以满足当今研发需求[79].数字孪生可突破物理世界的时空局限,助力航空发动机研制过程加速增效提质,近年来数字孪生愈发受到航空发动机行业的关注与青睐.然而,航空发动机数字孪生研究大多关注于单一对象、单一环节、单一功能,缺乏从全生命周期视角出发的系统性、全局性、协同性地深入研究与应用.在此背景下,本文尝试探索航空发动机数字孪生工程的概念,即面向航空发动机全生命周期需求,研究建设航空发动机生命线程、模型线程、数据线程、服务线程[1,80],实现航空发动机生命周期工程、航空发动机数字孪生模型工程、航空发动机孪生数据工程、航空发动机软件与应用服务工程以及航空发动机数实迭代交互融合工程,支撑提升航空发动机正向协同设计、高性能加工制造、试验测试验证、智能运维管控等能力,满足新一代航空发动机的研制需求. ...
Digital twin satellite: concept, key technologies, and application
1
2020
... 随着航空发动机服役要求及性能指标的不断提升,其系统复杂性也日益增加,传统研制模式已难以满足当今研发需求[79].数字孪生可突破物理世界的时空局限,助力航空发动机研制过程加速增效提质,近年来数字孪生愈发受到航空发动机行业的关注与青睐.然而,航空发动机数字孪生研究大多关注于单一对象、单一环节、单一功能,缺乏从全生命周期视角出发的系统性、全局性、协同性地深入研究与应用.在此背景下,本文尝试探索航空发动机数字孪生工程的概念,即面向航空发动机全生命周期需求,研究建设航空发动机生命线程、模型线程、数据线程、服务线程[1,80],实现航空发动机生命周期工程、航空发动机数字孪生模型工程、航空发动机孪生数据工程、航空发动机软件与应用服务工程以及航空发动机数实迭代交互融合工程,支撑提升航空发动机正向协同设计、高性能加工制造、试验测试验证、智能运维管控等能力,满足新一代航空发动机的研制需求. ...
数字孪生模型构建理论及应用
3
2021
... 航空发动机数字孪生模型工程是指航空发动机在全生命周期内数字孪生模型构建、组装、融合、验证、校正、管理的实现过程[81-82].航空发动机数字孪生模型工程通过模型线程将设计阶段模型(如航空发动机三维模型)、制造阶段模型(如加工工艺模型)、试验测试验证阶段模型(如试验系统模型)、运维阶段模型(如寿命预测模型)等全生命周期各类模型进行集成,并利用从物理航空发动机获取到的数据实现各阶段模型的动态演化更新,从而实现对生命周期各阶段航空发动机结构、功能、性能的准确描述和动态刻画,为各阶段航空发动机时效高质服务提供支撑. ...
... 基于作者团队前期在数字孪生模型[81]、数字孪生数据[83]、数据孪生连接交互[86]、数字孪生应用服务的理论技术研究及在设计[15]、制造[36]、运维[65]等各阶段的探索实践,本节结合航空发动机全生命周期需求,提出航空发动机数字孪生工程关键技术,包括:基于数字孪生工程的航空发动机正向设计技术、孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造技术、航空发动机试验测试验证技术、数模融合的航空发动机智能运维技术等.同时,航空发动机数字孪生模型构建与验证、多源异构孪生数据空间构建与融合分析处理技术作为基础共性技术,贯穿于航空发动机数字孪生工程的各个阶段,支撑各项任务的精确建模、数据分析与优化决策,具体如图3所示. ...
... 数字孪生模型构建是实现发动机数字孪生工程的引擎,基于作者团队前期提出的“建-组-融-验-校-管”数字孪生模型构建理论体系[81],尝试探索提出航空发动机数字孪生模型构建与验证关键技术,如图4所示. ...
Theory of digital twin modeling and its application
3
2021
... 航空发动机数字孪生模型工程是指航空发动机在全生命周期内数字孪生模型构建、组装、融合、验证、校正、管理的实现过程[81-82].航空发动机数字孪生模型工程通过模型线程将设计阶段模型(如航空发动机三维模型)、制造阶段模型(如加工工艺模型)、试验测试验证阶段模型(如试验系统模型)、运维阶段模型(如寿命预测模型)等全生命周期各类模型进行集成,并利用从物理航空发动机获取到的数据实现各阶段模型的动态演化更新,从而实现对生命周期各阶段航空发动机结构、功能、性能的准确描述和动态刻画,为各阶段航空发动机时效高质服务提供支撑. ...
... 基于作者团队前期在数字孪生模型[81]、数字孪生数据[83]、数据孪生连接交互[86]、数字孪生应用服务的理论技术研究及在设计[15]、制造[36]、运维[65]等各阶段的探索实践,本节结合航空发动机全生命周期需求,提出航空发动机数字孪生工程关键技术,包括:基于数字孪生工程的航空发动机正向设计技术、孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造技术、航空发动机试验测试验证技术、数模融合的航空发动机智能运维技术等.同时,航空发动机数字孪生模型构建与验证、多源异构孪生数据空间构建与融合分析处理技术作为基础共性技术,贯穿于航空发动机数字孪生工程的各个阶段,支撑各项任务的精确建模、数据分析与优化决策,具体如图3所示. ...
... 数字孪生模型构建是实现发动机数字孪生工程的引擎,基于作者团队前期提出的“建-组-融-验-校-管”数字孪生模型构建理论体系[81],尝试探索提出航空发动机数字孪生模型构建与验证关键技术,如图4所示. ...
Digital twin modeling
1
2024
... 航空发动机数字孪生模型工程是指航空发动机在全生命周期内数字孪生模型构建、组装、融合、验证、校正、管理的实现过程[81-82].航空发动机数字孪生模型工程通过模型线程将设计阶段模型(如航空发动机三维模型)、制造阶段模型(如加工工艺模型)、试验测试验证阶段模型(如试验系统模型)、运维阶段模型(如寿命预测模型)等全生命周期各类模型进行集成,并利用从物理航空发动机获取到的数据实现各阶段模型的动态演化更新,从而实现对生命周期各阶段航空发动机结构、功能、性能的准确描述和动态刻画,为各阶段航空发动机时效高质服务提供支撑. ...
Digital twin data: methods and key technologies
3
2022
... 航空发动机孪生数据工程是指航空发动机在全生命周期内数据采集、传输、处理、融合和使用的实现过程[83-84].航空发动机孪生数据工程利用数据线程高效汇聚航空发动机在全生命周期各阶段的物理数据、虚拟数据和融合数据,利用历史数据驱动航空发动机数字孪生模型复现历史运行过程,为问题追溯、分析和解决提供支持;利用最新的实时数据驱动航空发动机数字孪生模型,实现物理航空发动机运行过程的远程实时可视化监测.同时,航空发动机数字孪生工程还能够通过系统挖掘航空发动机大数据中的规律、经验和知识,为各阶段航空发动机服务提供数智基础. ...
... 基于作者团队前期在数字孪生模型[81]、数字孪生数据[83]、数据孪生连接交互[86]、数字孪生应用服务的理论技术研究及在设计[15]、制造[36]、运维[65]等各阶段的探索实践,本节结合航空发动机全生命周期需求,提出航空发动机数字孪生工程关键技术,包括:基于数字孪生工程的航空发动机正向设计技术、孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造技术、航空发动机试验测试验证技术、数模融合的航空发动机智能运维技术等.同时,航空发动机数字孪生模型构建与验证、多源异构孪生数据空间构建与融合分析处理技术作为基础共性技术,贯穿于航空发动机数字孪生工程的各个阶段,支撑各项任务的精确建模、数据分析与优化决策,具体如图3所示. ...
... 数字孪生数据是实现发动机数字孪生工程的驱动力,基于作者团队前期研究提出的“采-传-处-融-用”数字孪生数据理论与方法[83],尝试探索提出航空发动机多源异构孪生数据空间构建与融合分析处理关键技术,如图5所示. ...
Data-driven smart manufacturing
1
2018
... 航空发动机孪生数据工程是指航空发动机在全生命周期内数据采集、传输、处理、融合和使用的实现过程[83-84].航空发动机孪生数据工程利用数据线程高效汇聚航空发动机在全生命周期各阶段的物理数据、虚拟数据和融合数据,利用历史数据驱动航空发动机数字孪生模型复现历史运行过程,为问题追溯、分析和解决提供支持;利用最新的实时数据驱动航空发动机数字孪生模型,实现物理航空发动机运行过程的远程实时可视化监测.同时,航空发动机数字孪生工程还能够通过系统挖掘航空发动机大数据中的规律、经验和知识,为各阶段航空发动机服务提供数智基础. ...
1
2022
... 航空发动机软件与应用服务工程是指在航空发动机全生命周期内设计、开发、维护、集成、调用[85]航空发动机软件与应用服务的实现过程.航空发动机软件与应用服务工程利用服务线程封装物理航空发动机、数字孪生模型、孪生数据、算法等部分的功能,集成并构建面向不同阶段、不同层级、不同用户、不同需求的相关软件库,支撑航空发动机各阶段管控、全流程协同、细粒度分析、大体系统筹,并最终提供完备、专业、便捷、高效的应用服务. ...
数字孪生连接交互理论与关键技术
2
2023
... 航空发动机数实迭代交互融合工程是指通过数据接口与通信网络,实现航空发动机在全生命周期内数据感知、通信、映射、联动、同步[86]的过程.航空发动机数实迭代交互融合工程利用新一代智能传感及网络技术,建设适应不同阶段、不同场景、不同应用模式的连接交互网络,实现航空发动机全生命周期内实时、高速、可靠、稳定的数据传输,促进数字域和实体域的交互、迭代、融合、优化,以支撑航空发动机生命周期工程、航空发动机数字孪生模型工程、航空发动机孪生数据工程与航空发动机软件与应用服务工程间高效交互与协作. ...
... 基于作者团队前期在数字孪生模型[81]、数字孪生数据[83]、数据孪生连接交互[86]、数字孪生应用服务的理论技术研究及在设计[15]、制造[36]、运维[65]等各阶段的探索实践,本节结合航空发动机全生命周期需求,提出航空发动机数字孪生工程关键技术,包括:基于数字孪生工程的航空发动机正向设计技术、孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造技术、航空发动机试验测试验证技术、数模融合的航空发动机智能运维技术等.同时,航空发动机数字孪生模型构建与验证、多源异构孪生数据空间构建与融合分析处理技术作为基础共性技术,贯穿于航空发动机数字孪生工程的各个阶段,支撑各项任务的精确建模、数据分析与优化决策,具体如图3所示. ...
Theory and key technologies of digital twin connection and interaction
2
2023
... 航空发动机数实迭代交互融合工程是指通过数据接口与通信网络,实现航空发动机在全生命周期内数据感知、通信、映射、联动、同步[86]的过程.航空发动机数实迭代交互融合工程利用新一代智能传感及网络技术,建设适应不同阶段、不同场景、不同应用模式的连接交互网络,实现航空发动机全生命周期内实时、高速、可靠、稳定的数据传输,促进数字域和实体域的交互、迭代、融合、优化,以支撑航空发动机生命周期工程、航空发动机数字孪生模型工程、航空发动机孪生数据工程与航空发动机软件与应用服务工程间高效交互与协作. ...
... 基于作者团队前期在数字孪生模型[81]、数字孪生数据[83]、数据孪生连接交互[86]、数字孪生应用服务的理论技术研究及在设计[15]、制造[36]、运维[65]等各阶段的探索实践,本节结合航空发动机全生命周期需求,提出航空发动机数字孪生工程关键技术,包括:基于数字孪生工程的航空发动机正向设计技术、孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造技术、航空发动机试验测试验证技术、数模融合的航空发动机智能运维技术等.同时,航空发动机数字孪生模型构建与验证、多源异构孪生数据空间构建与融合分析处理技术作为基础共性技术,贯穿于航空发动机数字孪生工程的各个阶段,支撑各项任务的精确建模、数据分析与优化决策,具体如图3所示. ...
数字孪生车间——一种未来车间运行新模式
1
2017
... 高性能制造是保证航空发动机质量的重要抓手,基于作者团队前期数字孪生智能制造理论与方法研究工作[87-88],尝试探索提出孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造关键技术,如图7所示. ...
Digital twin workshop: a new paradigm for future workshop
1
2017
... 高性能制造是保证航空发动机质量的重要抓手,基于作者团队前期数字孪生智能制造理论与方法研究工作[87-88],尝试探索提出孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造关键技术,如图7所示. ...
1
2021
... 高性能制造是保证航空发动机质量的重要抓手,基于作者团队前期数字孪生智能制造理论与方法研究工作[87-88],尝试探索提出孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造关键技术,如图7所示. ...
1
2021
... 高性能制造是保证航空发动机质量的重要抓手,基于作者团队前期数字孪生智能制造理论与方法研究工作[87-88],尝试探索提出孪生数据与机理模型融合驱动的航空发动机高性能制造关键技术,如图7所示. ...
0: 360 degree comparison
1
4
... 航空发动机智能主动运维是延长服役寿命,降低维护成本、提高安全保障性的关键手段.基于作者团队前期提出的“监测-预测-决策”数字孪生复杂装备运维管控理论与方法[65,89],尝试探索提出数模融合的航空发动机智能运维关键技术,如图9所示. ...
数字孪生成熟度模型
1
2022
... 航空发动机是多要素、多系统、多信源、多学科耦合形成的复杂系统.为实现航空发动机的快速迭代升级和全局优化,航空发动机数字孪生工程应采用以虚替实、以虚补实、以虚优实、以虚验实、以虚促实的数字化思路[90],利用数字工程“数力”和“智力”提升航空发动机数字孪生工程能力.同时,应贯彻整体规划、协同推进、需求导向、重点突破、迭代优化的系统化建设与发展思想,将复杂问题拆解为多个独立的技术难题,重点优先攻克关键技术难点,以点带面实现原型研制工作,并在实践中不断迭代进化,牵引所需各类技术进行整合集成、试验测试验证和持续优化,最终实现全局最优的航空发动机研发. ...
Digital twin maturity model
1
2022
... 航空发动机是多要素、多系统、多信源、多学科耦合形成的复杂系统.为实现航空发动机的快速迭代升级和全局优化,航空发动机数字孪生工程应采用以虚替实、以虚补实、以虚优实、以虚验实、以虚促实的数字化思路[90],利用数字工程“数力”和“智力”提升航空发动机数字孪生工程能力.同时,应贯彻整体规划、协同推进、需求导向、重点突破、迭代优化的系统化建设与发展思想,将复杂问题拆解为多个独立的技术难题,重点优先攻克关键技术难点,以点带面实现原型研制工作,并在实践中不断迭代进化,牵引所需各类技术进行整合集成、试验测试验证和持续优化,最终实现全局最优的航空发动机研发. ...