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根据【检索词:电驱动技术】搜索到相关结果 1152 条
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航空发动机壳体同心度自动测量技术的应用
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作者:
宋峰
杨东
冯硕
来源:
第十五届中国科协年会第13分会场:航空发动机设计、制造与应用技术研讨会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机 壳体同心度 自动数据采集 数据库
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描述:
航空发动机壳体同心度的测量是修理装配的一项重要测量参数,当前壳体同心度测量采用在专用测具上手动操作千分表,由人工读取千分表数值记录在纸上,然后进行描点制图,判定被检同心度是否合格。这种手工测量方式不但工作时间长,测量结果需要人为记录、计算及录入,难免有误差。通过设备改造,采用自动数据采集装置对发动机壳体同心度进行测量,测量数据同步传入EKRM数据库系统中,并实现数据统计、分析及归档。本测量系统的成
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航空发动机数字化制造技术的研究进展及应用
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作者:
梁瑞
李雪英
杜改梅
来源:
第十五届中国科协年会第13分会场:航空发动机设计、制造与应用技术研讨会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机 数字化制造技术 研究现状 工艺设计 发展趋势
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描述:
数字化制造技术是数字化技术与先进的管理理念融合的产物,它的发展与应用为航空发动机行业注入了新的动力。本文首先对航空发动机数字化制造技术作了概述,指出了航空发动机数字化制造技术的基本内涵。然后详细分析
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航空发动机涡轮叶片温度测量技术现状与发展
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作者:
李杨
李志敏
熊兵
熊庆荣
来源:
第十五届中国科协年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机 涡轮叶片 红外辐射测温 示温漆 薄膜热电偶 温度测量
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描述:
测量技术已经成为其主要的测量手段。本文主要论述了用于航空发动机涡轮叶片温度测量的红外辐射测温技术、示温漆测温技术及薄膜热电偶测温技术的研究现状与技术特点,并对航空发动机涡轮叶片温度场测量技术的发展进行了展望。
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航空发动机数字化制造技术的研究进展及应用
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作者:
梁瑞
李雪英
杜改梅
来源:
第十五届中国科协年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机 数字化制造技术 研究现状 工艺设计 发展趋势
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描述:
数字化制造技术是数字化技术与先进的管理理念融合的产物,它的发展与应用为航空发动机行业注入了新的动力。本文首先对航空发动机数字化制造技术作了概述,指出了航空发动机数字化制造技术的基本内涵。然后详细分析
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航空发动机壳体同心度自动测量技术的应用
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作者:
宋峰
杨东
冯硕
来源:
第十五届中国科协年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机 壳体同心度 自动数据采集 数据库
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描述:
航空发动机壳体同心度的测量是修理装配的一项重要测量参数,当前壳体同心度测量采用在专用测具上手动操作千分表,由人工读取千分表数值记录在纸上,然后进行描点制图,判定被检同心度是否合格。这种手工测量方式不但工作时间长,测量结果需要人为记录、计算及录入,难免有误差。通过设备改造,采用自动数据采集装置对发动机壳体同心度进行测量,测量数据同步传入EKRM数据库系统中,并实现数据统计、分析及归档。本测量系统的成功应用提高了发动机壳体同心度测量的准确性,提高了发动机性能的可靠性。
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航空发动机试车台测功机现场校准技术研究
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作者:
朱江
来源:
2013年全国几何量、力学专业计量测试技术交流会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机试车台 测功机 输出功率 现场校准技术
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描述:
对航空发动机试车台测功机的现场校准技术作了一些有针对性的研究,并且建设性地提出了具体方案,对方案的难点及可行性也进行了必要的说明和验证。本研究具有实用性和科学性。
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中国可持续航空生物燃料产业发展与炼制加工技术研究
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作者:
傅鹏程
来源:
中国(国际)生物质能源与生物质利用高峰论坛
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
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描述:
中国可持续航空生物燃料产业发展与炼制加工技术研究
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航空优质钛合金锻件锻造工艺技术及其质量控制
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作者:
蔡建明
来源:
中国锻压协会2013有色金属锻压会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
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描述:
航空优质钛合金锻件锻造工艺技术及其质量控制
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等离子体表面工程技术在航空领域的典型应用研究
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作者:
刘道新
来源:
中国力学大会——2013
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
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描述:
主要介绍等离子体表面合金化(离子氮化、离子渗金属)、离子镀、离子辅助沉积及液相等离子体表面改性技术,对航空钛合金、铝合金、不锈钢等典型材料及零部件抗常规疲劳、抗微动疲劳、抗冲蚀、耐腐蚀、耐磨损等失效
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航空发动机新型合金材料中超低硫测量技术研究
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作者:
韦建环
来源:
第十五届中国科协年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机 合金材料 超低硫 测量
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描述:
航空发动机新型合金材料一般是纯净度很高的合金,对于化学成分特别是杂质元素的含量要求很严格.目前,测定航空发动机新型合金材料中硫含量的标准方法分析范围都在S>5 ppm以上,在S:1.0 ppm-5.0 ppm范围不能满足超低硫测量实际需求.针对航空发动机新型合金材料的特点,通过选择适当的助熔剂来保证良好的燃烧状况,使用基准硫酸钾校准仪器以及选择适当的标准物质用于实际测量,测量总空白值并由仪器自动扣除,最后经过加入回收实验保证方法的准确性.从FGH96的具体测量数据表明,按照本文确定的分析条件进行测定,结果可靠,方法可行.