国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

GE使用ORNL超算和3D打印來優化噴氣發動機

獨愛72H ? 來源:中關村在線 ? 作者:中關村在線 ? 2020-04-28 15:15 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

(文章來源:中關村在線)

GE Research宣布已獲得橡樹嶺國家實驗室(ORNL)的世界頂級超級計算機的訪問權,以支持噴氣發動機和電氣設備的優化。通過使用先進的計算功能,GE Research將能夠專注于減少噴氣發動機的燃油消耗,以及尋找利用3D打印零件來提高效率和性能的新方法。

美國國家能源部(DoE)在“理論和實驗的創新和新型計算影響力(GECITE)”計劃中,向GE Research授權了ORNL超級計算機的使用權。該全球頂尖超算已經開放了15年,允許外部各方訪問超級計算機以進行高級工程和科學項目。GE Research獲得了590,000個節點小時來使用ORNL的Summit超級計算機。

GE Research計算流體動力學部門的一個團隊將使用Summit超級計算機,來研究復雜的流動特性如何影響燃燒室性能以改善發動機設計。目的是找到開發更高效的噴氣發動機和電氣設備的途徑。另外還有部分研究將集中于尋找將3D打印組件集成到引擎系統中的新方法。

GE Research熱力學小組的項目負責人Michal Osusky解釋說:“我們能夠以空前的速度、深度和特異性進行實驗,使我們能夠感知到以前在復雜的工業系統運作時無法觀察到的現象。通過這些研究,我們希望創新設計,從而推動渦輪機械效率和性能的發展。”

GE還利用超級計算機資源為其航空、電力和可再生能源業務開展多項高級研究計劃。這在模擬復雜流體動力學以了解如何設計更高效的渦輪機械產品中起著重要作用。

作為該項目的一部分,GE Research和GE Aviation的工程師將利用大型渦流仿真(LES)分析完整的3D引擎組件,以更好地理解影響燃氣輪機性能的復雜流動原理。該團隊將分析許多因素,包括流混合、邊界層過渡、分離流、多尺度流結構以及高壓渦輪部件之間的耦合

值得注意的是,GE Additive還與ORNL合作,以加速3D打印的工業化。GE Additive參與到項目中,正利用實驗室的Summit超級計算機來快速分析從金屬3D打印過程中收集的信息。
(責任編輯:fqj)

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 超級計算機
    +關注

    關注

    2

    文章

    482

    瀏覽量

    43376
  • 3D打印
    +關注

    關注

    28

    文章

    3638

    瀏覽量

    118032
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    AI設計+3D打印:火箭發動機研發的“新范式革命”

    最近幾年,一種全新的研發模式正在悄然顛覆這一“重工業”邏輯——人工智能(AI)自主設計發動機結構,金屬3D打印直接制造整機,短短幾周內完成從零到成功點火的全過程。這場由算法與打印機驅動
    的頭像 發表于 01-20 18:16 ?451次閱讀

    3D打印機散熱風扇:熱管理核心與選型優化指南

    ;要是在本身就比較熱的環境里工作,風扇的散熱效率還會進一步下降,導致打印件出現翹曲、變形的問題。根據大家的使用經驗,超過六成的3D打印機故障都和熱管理不當有關系。三、解決散熱問題的辦法:從選風扇到
    發表于 01-19 15:05

    常見3D打印材料介紹及應用場景分析

    3D打印材料種類豐富,不同材料性能差異明顯。本文介紹PLA、ABS、PETG等常見3D打印材料的特點與應用場景,幫助讀者了解3D
    的頭像 發表于 12-29 14:52 ?617次閱讀
    常見<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>材料介紹及應用場景分析

    賦能3D打印升級:直線電機模組的應用優勢解碼

    迭代的關鍵因素。直線電機模組以其無接觸傳動、高精度定位、高動態響應等突出優勢,逐步取代傳統滾珠絲杠等傳動機構,成為高端3D打印設備的核心配置,為3D
    的頭像 發表于 11-26 09:36 ?564次閱讀
    賦能<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>升級:直線電機模組的應用優勢解碼

    中國自研3D打印發動機完成首次飛行

    據央視新聞報道; 由中國航發自主研制的3D打印極簡渦噴發動機,圓滿完成首次飛行試驗,標志著3D打印發動機在工程應用領域取得重要突破。 本次飛
    的頭像 發表于 11-13 17:40 ?5679次閱讀

    微納尺度的神筆——雙光子聚合3D打印 #微納3D打印

    3D打印
    楊明遠
    發布于 :2025年10月25日 13:09:29

    航天發動機:解密飛行器“心臟”的科技密碼

    航天發動機是人類工程技術的巔峰之作,其復雜程度和性能要求遠超普通工業產品。作為飛行器的"心臟",航天發動機需要在極端環境下穩定工作,承受高溫、高壓、高轉速等多重考驗。本文將
    的頭像 發表于 09-25 11:24 ?742次閱讀
    航天<b class='flag-5'>發動機</b>:解密飛行器“心臟”的科技密碼

    從概念到現實:復合發動機如何發展成為航空發動機可靠性的守護者

    。在此背景下,復合發動機(HybridEngine)應運而生,它通過整合多種動力形式(如燃油發動機、電動機、燃料電池等)和能量回收技術,實現動力輸出的最優化,從而
    的頭像 發表于 09-25 11:24 ?370次閱讀
    從概念到現實:復合<b class='flag-5'>發動機</b>如何發展成為航空<b class='flag-5'>發動機</b>可靠性的守護者

    航空發動機燃油供油系統的構造、功能與關鍵技術解析

    燃油供油系統是航空發動機的核心子系統之一,其性能直接影響發動機的推力輸出、燃油經濟性及運行穩定性。作為飛行器動力系統的"血液輸送網絡",燃油供油系統不僅需要在高空極端環境下保持
    的頭像 發表于 09-25 11:20 ?1144次閱讀
    航空<b class='flag-5'>發動機</b>燃油供油系統的構造、功能與關鍵技術解析

    開式轉子發動機與傳統渦扇發動機的性能對比研究:涵道比、燃油效率及噪聲特性的系統分析

    開式轉子發動機,又稱槳扇發動機或無涵道風扇發動機,是一種介于傳統渦槳發動機和渦扇發動機之間的航空動力裝置。其核心特征在于去除了傳統渦扇
    的頭像 發表于 09-19 14:23 ?1461次閱讀
    開式轉子<b class='flag-5'>發動機</b>與傳統渦扇<b class='flag-5'>發動機</b>的性能對比研究:涵道比、燃油效率及噪聲特性的系統分析

    3D打印能用哪些材質?

    3D打印的材質有哪些?不同材料決定了打印效果、強度、用途乃至安全性,本文將介紹目前主流的3D打印材質,幫助你找到最適合自己需求的材料。
    的頭像 發表于 07-28 10:58 ?3789次閱讀
    <b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>打印</b>能用哪些材質?

    虹科免拆案例 | 2009款寶馬330i車發動機怠速抖動、加速無力

    車主購買的二手車,因發動機怠速抖動、加速無力,且發動機故障燈異常點亮而進廠維修;用故障檢測儀檢測,發動機控制模塊(DME)中存儲有故障代碼“2A82D
    的頭像 發表于 05-29 11:48 ?755次閱讀
    虹科免拆案例 | 2009款寶馬330i車<b class='flag-5'>發動機</b>怠速抖動、加速無力

    答疑|3D打印打印立體字母嗎?

    最近有朋友留言問:3D打印打印那種立體字母嗎?會不會很難實現? JLC3D小編解答:當然可以!無論是單獨的字母,還是組合成單詞或句子,
    發表于 05-21 16:17

    TE亮相2025商用航空發動機技術大會

    此前,2025年3月27日至28日,第九屆商用航空發動機技術大會在江蘇省太倉市順利召開。大會以“創新驅動、綠色發展、質量為先、結構優化”為主題,聚焦制造環節中的關鍵技術,加速科研成果向三代、四代、五代商用
    的頭像 發表于 04-07 16:55 ?1239次閱讀

    3D打印可以打印那種柔韌性好,能隨意變形的模型嗎?

    當然可以! 一般來講,市面上常見的樹脂材料是比較脆的,一旦受力過大就很容易斷裂,因此不能隨意掰折或扭曲,這就導致很多人對3D打印的認知還停留在它只能制造硬性模型。 但3D打印其實是可以
    發表于 03-13 11:41