首页
图书
期刊
学位论文
会议论文
报纸
图片
视频
新闻动态
全部
图书
期刊
学位论文
会议论文
报纸
图片
视频
新闻
首页>
根据【关键词:
增材制造技术,技术难点,航空发动机叶片,修复应用
】搜索到相关结果
11
条
按文献类别分组
学位论文
(44)
期刊
(37)
报纸
(8)
会议论文
(6)
按栏目分组
学位论文
(44)
期刊
(37)
报纸
(8)
会议论文
(6)
按年份分组
2025
(4)
2024
(7)
2023
(11)
2022
(9)
2021
(19)
2020
(6)
2019
(14)
2018
(12)
2017
(11)
2016
(2)
按来源分组
哈尔滨工业大学
(8)
河北工业大学
(6)
内燃机与配件
(5)
国防科技大学
(4)
计算机集成制造系统
(2)
中国民用航空飞行学院
(2)
航空制造技术
(2)
激光与光电子学进展
(2)
第十五届全国振动理论及应用学术会议摘要集
(2)
第十九届全国非线性振动暨第十六届全国非线性动力学和运动稳定性学术会议摘要集
(2)
2018远东无损检测新技术论坛
(2)
重庆理工大学
(2)
西南交通大学
(2)
热加工工艺
(2)
科技经济导刊
(2)
模具制造
(2)
航空科学技术
(1)
航空学报
(1)
噪声与振动控制
(1)
科技创新与应用
(1)
Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
(1)
内蒙古工业大学学报(自然科学版)
(1)
计算机仿真
(1)
现代制造技术与装备
(1)
大飞机
(1)
航空动力学报
(1)
今日制造与升级
(1)
航空维修与工程
(1)
新材料产业
(1)
现代制造
(1)
关键词
飞机发动机涡轮盘高压转子螺栓组件工艺
技术难点
分析及解决方法
作者:
胡军林
来源:
科技经济导刊
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
解决方法
技术难点
飞机发动机
高压转子螺栓组件
描述:
本文主要分析了飞机发动机涡轮盘用高压转子螺栓组件几大工艺
技术难点
同时提出了相应的解决方法,对螺栓组件研制生产过程所采用的热镦成形工艺技术、头杆结合处圆角冷滚压强化工艺技术、螺纹温滚压工艺技术、激光焊接工艺技术做了详细介绍。
航空发动机叶片
三维重建与评估技术研究
作者:
赵伟
来源:
中国民用航空飞行学院
年份:
2017
文献类型 :
学位论文
关键词:
三维重构
四元数
评估分析
三维测量
航空发动机叶片
描述:
航空发动机叶片
是航空发动机的重要部件之一,不仅在高速高压的环境中工作,而且还容易受到外来物的撞击和破坏,恶劣的工作环境使得
航空发动机叶片
容易损伤,所以获得发动机叶片的型面和损伤数据对叶片的维修和再加
航空发动机叶片
三维重建与评估技术研究
作者:
赵伟
来源:
中国民用航空飞行学院
年份:
2017
文献类型 :
学位论文
关键词:
三维重构
四元数
评估分析
三维测量
航空发动机叶片
描述:
航空发动机叶片
是航空发动机的重要部件之一,不仅在高速高压的环境中工作,而且还容易受到外来物的撞击和破坏,恶劣的工作环境使得
航空发动机叶片
容易损伤,所以获得发动机叶片的型面和损伤数据对叶片的维修和再加
一个民营企业的航空梦想
作者:
江苏经济报记者
陈蕊
实习生
董娴
来源:
江苏经济报
年份:
2017
文献类型 :
报纸
关键词:
新三板挂牌
医疗器械公司
零部件制造业
中国装备
创新应用
军民两用技术
核心零部件
航空发动机叶片
公司市值
高度专业化
描述:
几日前,当记者见到无锡航亚科技有限公司董事长严奇的时候,正逢他从北京出差回来。“刚参加了一个全国性的军民融合会议,”严奇告诉记者,“参会的民营企业只有5家,会上获得很多有价值的信息,也让我对企业的未来增添了信心。”说到军民融合,记者获悉,在2016年12月
全文:
几日前,当记者见到无锡航亚科技有限公司董事长严奇的时候,正逢他从北京出差回来。“刚参加了一个全国性的军民融合会议,”严奇告诉记者,“参会的民营企业只有5家,会上获得很多有价值的信息,也让我对企业的未来增添了信心。”说到军民融合,记者获悉,在2016年12月
“恒鹰”千万美元收购美国公司
作者:
记者
潘晓林
通讯员
吕建刚
来源:
绍兴日报
年份:
2017
文献类型 :
报纸
关键词:
燃面
全产业链
合资建设
航空产业
辅助车间
国际顶尖
燃气轮机叶片
航空发动机叶片
高新园区
精密铸造
描述:
本报讯 6月26日,浙江恒鹰动力科技股份有限公司收购美国ACT公司交割签约仪式在新昌举行,标志着恒鹰动力斥资1200多万美元成功收购国际顶尖的精密铸造企业ACT公司,新昌航空产业发展又迈出了重要一步。恒鹰动力由浙江五洲新春集团控股有限公司与广州弘实投资有限公司合资
全文:
本报讯 6月26日,浙江恒鹰动力科技股份有限公司收购美国ACT公司交割签约仪式在新昌举行,标志着恒鹰动力斥资1200多万美元成功收购国际顶尖的精密铸造企业ACT公司,新昌航空产业发展又迈出了重要一步。恒鹰动力由浙江五洲新春集团控股有限公司与广州弘实投资有限公司合资
一个民营企业的航空梦想
作者:
江苏经济报记者
陈蕊
实习生
董娴
来源:
江苏经济报
年份:
2017
文献类型 :
报纸
关键词:
新三板挂牌
医疗器械公司
零部件制造业
中国装备
创新应用
军民两用技术
核心零部件
航空发动机叶片
公司市值
高度专业化
描述:
几日前,当记者见到无锡航亚科技有限公司董事长严奇的时候,正逢他从北京出差回来。“刚参加了一个全国性的军民融合会议,”严奇告诉记者,“参会的民营企业只有5家,会上获得很多有价值的信息,也让我对企业的未来增添了信心。”说到军民融合,记者获悉,在2016年12月
全文:
几日前,当记者见到无锡航亚科技有限公司董事长严奇的时候,正逢他从北京出差回来。“刚参加了一个全国性的军民融合会议,”严奇告诉记者,“参会的民营企业只有5家,会上获得很多有价值的信息,也让我对企业的未来增添了信心。”说到军民融合,记者获悉,在2016年12月
“恒鹰”千万美元收购美国公司
作者:
记者
潘晓林
通讯员
吕建刚
来源:
绍兴日报
年份:
2017
文献类型 :
报纸
关键词:
燃面
全产业链
合资建设
航空产业
辅助车间
国际顶尖
燃气轮机叶片
航空发动机叶片
高新园区
精密铸造
描述:
本报讯 6月26日,浙江恒鹰动力科技股份有限公司收购美国ACT公司交割签约仪式在新昌举行,标志着恒鹰动力斥资1200多万美元成功收购国际顶尖的精密铸造企业ACT公司,新昌航空产业发展又迈出了重要一步。恒鹰动力由浙江五洲新春集团控股有限公司与广州弘实投资有限公司合资
全文:
本报讯 6月26日,浙江恒鹰动力科技股份有限公司收购美国ACT公司交割签约仪式在新昌举行,标志着恒鹰动力斥资1200多万美元成功收购国际顶尖的精密铸造企业ACT公司,新昌航空产业发展又迈出了重要一步。恒鹰动力由浙江五洲新春集团控股有限公司与广州弘实投资有限公司合资
大飞机有望用上陶铝复合材料
作者:
记者
徐瑞哲
来源:
解放日报
年份:
2017
文献类型 :
报纸
关键词:
飞机研制
吴光辉
金属复合材料
金属基复合材料
转向节
碳纤维复合材料
航空发动机叶片
国产大飞机
航空材料
铝基复合材料
描述:
本报讯(记者 徐瑞哲)昨天,上海交通大学首度公开一批神奇新材料的实样。记者现场掂量了两套新能源汽车转向节:通常用铸铁制造的转向节,一只手提起来都很费劲;用新型陶铝材料制造的那种,一根食指便能挑起。这一超强纳米陶瓷铝合金,由上海交大五代“材料人”攻坚30年而
全文:
本报讯(记者 徐瑞哲)昨天,上海交通大学首度公开一批神奇新材料的实样。记者现场掂量了两套新能源汽车转向节:通常用铸铁制造的转向节,一只手提起来都很费劲;用新型陶铝材料制造的那种,一根食指便能挑起。这一超强纳米陶瓷铝合金,由上海交大五代“材料人”攻坚30年而
应流股份:从铸造龙头到核电航空精兵
作者:
记者
黄群
刘向红
来源:
上海证券报
年份:
2017
文献类型 :
报纸
关键词:
乏燃料
铸造业
国际客户
装备国产化
核心零部件
中子吸收
批量生产
航空发动机叶片
机械工业联合会
叶片生产
描述:
一堆银色的粉末和一堆黑色的粉末混合后,倒入硕大的椭圆形机器中,再经过一道道工序,最终形成了一块块米粒厚的中子吸收板。“别小看这板材,它可是核反应堆乏燃料处理中中子屏蔽的关键部件。”10月11日,在核能新材料生产车间,应流股份副总经理、董事会秘书林欣对上证报记
全文:
一堆银色的粉末和一堆黑色的粉末混合后,倒入硕大的椭圆形机器中,再经过一道道工序,最终形成了一块块米粒厚的中子吸收板。“别小看这板材,它可是核反应堆乏燃料处理中中子屏蔽的关键部件。”10月11日,在核能新材料生产车间,应流股份副总经理、董事会秘书林欣对上证报记
大飞机有望用上陶铝复合材料
作者:
记者
徐瑞哲
来源:
解放日报
年份:
2017
文献类型 :
报纸
关键词:
飞机研制
吴光辉
金属复合材料
金属基复合材料
转向节
碳纤维复合材料
航空发动机叶片
国产大飞机
航空材料
铝基复合材料
描述:
本报讯(记者 徐瑞哲)昨天,上海交通大学首度公开一批神奇新材料的实样。记者现场掂量了两套新能源汽车转向节:通常用铸铁制造的转向节,一只手提起来都很费劲;用新型陶铝材料制造的那种,一根食指便能挑起。这一超强纳米陶瓷铝合金,由上海交大五代“材料人”攻坚30年而
全文:
本报讯(记者 徐瑞哲)昨天,上海交通大学首度公开一批神奇新材料的实样。记者现场掂量了两套新能源汽车转向节:通常用铸铁制造的转向节,一只手提起来都很费劲;用新型陶铝材料制造的那种,一根食指便能挑起。这一超强纳米陶瓷铝合金,由上海交大五代“材料人”攻坚30年而
<
1
2
>
Rss订阅
订阅地址: