首页>
根据【关键词:I型断裂,航空金属,复合材料,断裂韧性,贴补修复,双悬臂梁】搜索到相关结果 180 条
-
航空钛合金损伤构件CFRP单面贴补修复界面I型断裂力学特性
-
作者:
方金荣
胡俊山
陈培林
范春浩
张霖
田威
来源:
复合材料学报
年份:
2025
文献类型 :
期刊
关键词:
I型断裂
航空金属
复合材料
断裂韧性
贴补修复
双悬臂梁
-
描述:
航空钛合金损伤构件CFRP单面贴补修复界面I型断裂力学特性
-
等离子体处理对航空复合材料胶接性能的影响研究
-
作者:
陈俊林
董柳杉
余永波
赵冲
晏冬秀
来源:
纤维复合材料
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
等离子
复合材料
断裂韧性
胶接
-
描述:
相互作用行为以及随之产生的物理化学特征;进一步对经不同等离子参数处理的复合材料胶接试验件进行I型层间断裂韧性测试。结果表明,GIC性能可优化到834J/m2,相比于空白试样提升约22%,揭示了等离子体对提升复合材料胶接面结合力的正向作用。
-
拆除铆钉法在飞机结构修理中的应用与探讨
-
作者:
翟新康
来源:
机械设计与制造
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
铆钉孔
断裂韧性
翼梁
结构修理
疲劳裂纹
-
描述:
介绍了飞机翼梁损伤试验,针对试验中蒙皮孔边早期出现疑似可检裂纹可能导致试验无法正常进行的情况,提出了拆除裂纹孔边铆钉的方法达到延缓裂纹扩展的目的。通过有限元分析软件,建立含裂纹结构应力强度计算模型,研究了拆除铆钉法在飞机整体翼梁损伤容限试验中的具体应用,通过静强度理论及断裂力学理论分析,对蒙皮孔边铆钉孔的受力状态、临界裂纹长度、疲劳寿命进行计算,指出拆除铆钉法本质是通过疲劳危险部位的逐渐转移来延长结构的疲劳寿命。给出的理论分析方法,可供飞机结构设计及修理参考。
-
法国企业利用竹子开发飞机内饰用生物复合材料
-
作者:
暂无
来源:
热固性树脂
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
复合材料
-
描述:
8家法国企业正在联合开发一种更加环保的竹制替代品,替换用于制造飞机内饰的复合材料。该项目名为BAMCO,开发利用竹子长纤维制成的新型生物基复合材料。它可用于替代玻璃、酚醛类树脂基复合材料,例如机舱内部盖板、机身包覆盖板和机载厨房等部位。BAMCO复合材料已经有效地被用于制造行
-
欧美推进航空复合材料高速制造技术开发
-
作者:
马筱逸
陈济桁
来源:
大飞机
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
复合材料
-
描述:
2023年3月17日,美国航空航天局(NASA)宣布,已向14个研究团队提供了总金额5000万美元的合同,开展高速率复合材料飞机制造技术研发,攻关高生产效率的飞机复合材料结构先进制造工艺。综合美国与欧洲近期航空领域复合材料制造技术发展情况,高速、低成本制造技术已成为核心关切。
-
基于回归分析的飞机复合材料层间剪切许用值确定
-
作者:
熊美蓉
陈琳
季少华
来源:
高科技纤维与应用
年份:
2025
文献类型 :
期刊
关键词:
纤维增强
复合材料
-
描述:
基于回归分析的飞机复合材料层间剪切许用值确定
-
近零膨胀材料在航空航天领域的研发与应用
-
作者:
梁宇静
沈亚斌
来源:
化工管理
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
近零膨胀材料
复合材料
航空航天
-
描述:
,详细介绍了近零膨胀复合材料在航空航天领域的研究成果,并探讨了今后的发展与研究方向,以供该领域工程人员参考。
-
近零膨胀材料在航空航天领域的研发与应用
-
作者:
梁宇静
沈亚斌
来源:
化工管理
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
近零膨胀材料
复合材料
航空航天
-
描述:
,详细介绍了近零膨胀复合材料在航空航天领域的研究成果,并探讨了今后的发展与研究方向,以供该领域工程人员参考。
-
飞机载荷校准试验方案优化设计研究
-
作者:
孟敏
吴波
唐宁
来源:
航空科学技术
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
近零膨胀材料
复合材料
航空航天
-
描述:
在载荷校准试验方案设计中,规划加载工况是主要内容。加载工况设计的目标是既能使载荷方程有足够高的精度,又不至于有太多冗余工况。为了提高试验效率,保证载荷方程精度,本文基于载荷校准虚拟试验,研究了载荷方程建模工况数量以及建模工况选取对载荷方程精度的影响,提出了载荷校准试验加载方案优化设计方法。
-
大型民用飞机复合材料承压框结构及工艺发展分析
-
作者:
李俊斌
付友波
孟要伟
来源:
科技创新与应用
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
承压框结构
复合材料
大型民用飞机
生产工艺
-
描述:
飞机是现代人出行过程中常用的交通工具,随着应用的增多,人们对其使用性能、安全等各项内容都提出了更高的要求,这也促进了对相关需求的研究。现代民机因复合材料的成功应用,极大地满足了人们对舒适性、安全性