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航空机轮防滑刹车控制器的设计及算法研究
作者: 刘国良   来源: 中南大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空机轮   蚁群算法   模糊控制   控制器   防滑刹车  
描述: 飞机防滑刹车系统的性能直接关系到飞机起飞、着陆、重复作业能力和适应机场跑道的能力。数字式防滑刹车控制器与模拟式防滑刹车控制器相比,具有响应速度快、可实现复杂的控制律、工作稳定、自适应性强、刹车效率高
新型航空机轮防滑刹车控制器的设计与研究
作者: 王敬亭   来源: 中南大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 模糊控制   机轮防滑   滑移率误差   电液伺服阀   防滑刹车控制器  
描述: 飞机防滑刹车控制系统是飞机重要的机载设备,对飞机的安全起飞和着陆有着重要影响。现有防滑刹车控制器大都采用模拟电路设计,采用PI控制设计防滑刹车系统的控制规律,其响应速度慢、自适应能力差、控制精度
制备工艺对铁基粉末冶金航空刹车材料组织与性能的影响
作者: 张忠义   来源: 中南大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 粉末冶金   摩擦材料   摩擦磨损   铁基   制备工艺  
描述: 该论文针对某种牌号铁基粉末冶金航空刹车材料的制备工艺进行研究,系统研究了制备工艺对其组织与性能的影响,系统分析了压制压力、烧结温度、烧结压力、冷却水流量等重要的工艺参数变化对材料显微组织、致密化
航空刹车用C/C复合材料石墨化度的研究
作者: 张福勤   来源: 中南大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 喇曼光谱   摩擦面   导热系数   力学性能   可石墨化性   C/C复合材料   石墨化度   电阻率   XRD  
描述: 刹车用C/C复合材料指明了方向。 分别采用XRD、激光喇曼光谱、TEM测量和表征石墨化度,在对比分析的基础上,首次建立了喇曼参数R~(-1)与XRD参数石墨化度g之间的定量关系,并将其成功地
航空刹车用C/C复合材料摩擦磨损行为研究
作者: 李江鸿   来源: 中南大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空用材料   刹车材料   性能分析   炭基体   复合材料   摩擦磨损   炭纤维  
描述: C/C复合材料是最新一代的航空刹车材料,摩擦磨损性能是刹车材料的关键。本文研究了不同工艺制备的C/C复合材料的摩擦磨损性能,并分析了刹车压力与速度对摩擦性能的影响。采用金相、扫描电镜、X射线衍射、拉
粉末冶金航空刹车材料基体及钢对偶材料的研究
作者: 姚萍屏   来源: 中南工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 铁铜含量  钢对偶  摩擦磨损  锻造  热处理  
描述: 该论文研究了在粉末冶金航空刹车材料中基体的铁铜含量比例变化对刹车材料物理机械性能以及摩擦磨损性能与摩擦磨损机理的影响和某种飞机国产刹车副用对偶材料泊工艺改进.
航空刹车用C/C复合材料的结构及其性能
作者: 邹林华   来源: 中南工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 导热系数   力学性能   C/C复合材料   摩擦磨损性能   体积密度   石墨化度   结构分析  
描述: 该文采用炭布叠层、CVD工艺制备出C/C复合材料,结合与俄罗斯合作研制的短纤维随机取向、CVD C/C复合材料及国外已用于飞机制动的同类材料,以结构、石墨化度为主线,以航空刹车为运用背景,在研究了材料结构的基础上,进一步研究了其物理性能、摩擦磨损性能、力学性能和热
航空刹车副用C/C复合材料抗氧化技术的研究
作者: 葛毅成   来源: 中南工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: C/C复合材料  抗氧化  涂层  
描述: C/C复合材料具有密度低,热容量大,比强度高及优异的摩擦损性能,是一种新型的飞机制动摩擦材料.但由于炭材料容易遭受氧化导性能降低,所以抗氧化技术是C/C复合材料刹车副能否安全可靠应用的关键技术.该文
航空刹车用C/C复合材料氧化行为抗氧化涂层的研究
作者: 易茂中   来源: 中南工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: C/C复合材料  氧化  抗氧化涂层  飞机刹车盘  
描述: 因C/C复合材料重轻、热容量大、摩擦磨损性能好,用于制造飞机刹车盘具有特别的技术优势和经济优势.但是当温度超过450℃时,它就会显著地氧化.而飞机刹车时使刹车副发热,反复制动导致急剧的冷热冲击,即C
炭/炭复合材料航空刹车副磷酸盐涂层研究
作者: 罗健   来源: 中南大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 炭/炭复合材料  浸渍法  磷酸盐涂层  抗氧化  
描述: 分别采用金相、扫描电镜、X射线衍射等手段对不同试样涂层的表面形貌、化学成分等进行检测。本研究的主要内容及结论:(1)热重分析可知:涂层固化处理温度应高于400℃,磷酸锌的挥发性最大,而磷酸铝的挥发性最低
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