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1)  blade flutter
叶片颤振
1.
The main cause for such failure was the high varying stress from the blade flutter because of its relatively small flutter margins.
叶片颤振裕度不大,在工作转速范围内产生颤振导致叶片承受较大的动应力是其疲劳断裂的主要原因。
2)  turbomachinery blade flutter
叶轮机叶片颤振
3)  blade flutter
桨叶颤振
4)  apex seal chatter
径向密封片颤振
5)  blade resonance
叶片共振
6)  blade vibration
叶片振动
1.
Study on discontinuous phase method of noncontact on-line monitoring turbine blade vibration based on single tip sensor;
基于单叶顶传感器非接触在线测量叶片振动间断相位法的研究
2.
Method to predict the blade vibration stress induced by wake flow;
在尾流激振情况下叶片振动应力预估技术
3.
Effect of the blade vibration on the dynamical behaviors of a rotor-bearing system;
叶片振动对转子—轴承系统动力学行为的影响
补充资料:颤振
颤振
flutter

   弹性结构在均匀气(或液)流中受到空气(或液体)动力、弹性力和惯性力的耦合作用而发生的大幅度振动。它可使飞行器结构破坏,建筑物和桥梁倒塌。发生颤振的必要条件是:结构上的瞬时流体动力与弹性位移之间有相位差,因而使振动的结构有可能从气(或液)流中吸取能量而扩大振幅。最常见的颤振发生在机翼上。当机翼受扰动向上偏离平衡位置后,弹性恢复力使它向下方平衡位置运动,同时产生作用于机翼重心的向上惯性力,因机翼重心在扭心之后,惯性力产生对扭心的力矩而使机翼迎角减小,引起向下的附加气动力,加快机翼向下运动;当机翼运动到下方极限位置而返回向上运动后,出现相反的情况。整个过程中,空气动力是激振力,与飞行速度的二次方成正比;同时还有空气对机翼的阻尼力,与飞行速度成正比。低速时,阻尼力占优势,扰动后的振动逐渐消失,平衡位置是稳定的。当飞行速度超过颤振临界速度后,激振力占优势,平衡位置失稳,产生大幅度振动,导致机翼在很短时间内破坏。防止机翼颤振的最有效方法是使机翼重心前移以减小惯性力矩。设计飞机时,要在风洞中进行模型试验以确定颤振临界速度。飞机研制成功后,还需进行飞行颤振试验。
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参考词条