关键词
航空发动机轴承疲劳失效的监控
作者: 陈立波   宋兰琪   张占纲   来源: 全国第五届航空航天装备失效分析研讨会 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 航空发动机   失效机理   轴承疲劳  
描述: 本文系统分析了航空发动机主轴轴承疲劳失效的机理和特点,评估了当前现有的发动机状态监控方法在诊断轴承疲劳失效故障中的作用,认为现有的状态监控技术无法有效预报轴承疲劳失效故障.针对航空发动机轴承失效的规律,提出应用机载磨屑监控、滑油滤监控和发动机高频振动监控等技术可能是有效预报轴承疲劳失效的技术途径,这些监控技术也是发动机状态监控和视情维修技术重要的发展方向.
航空用有机涂层/铝合金体系的失效机理及其测试方法的研究
作者: 章妮   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: LEIS   有机涂层   失效机理   EIS  
描述: 的作用会失效并导致飞机结构材料发生腐蚀,因此,研究有机涂层体系的失效机理具有十分重要的意义。本文对飞机上广泛使用的有机涂层/铝合金体系进行了实验室加速老化试验,并在试验期间跟踪检测了涂层的光泽度和色差
航空产品的质量与失效
作者: 钟培道   张卫方   李莹   来源: 全国第五届航空航天装备失效分析研讨会 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 预防措施   航空产品质量   失效机理  
描述: 本文阐述了航空产品质量与失效的内在联系,对航空产品进行科学而严密的质量控制是预防失效的关键,系统而深入地分析研究产品失效的机理和原因,则是提高航空产品质量的重要手段.
航空有机玻璃失效分析方法
作者: 彭春   来源: 全国第五届航空航天装备失效分析研讨会 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 航空有机玻璃   失效机理   故障模式  
描述: 本文概述了航空有机玻璃的选材、结构特点,介绍了使用中的典型故障模式及评估手段,并对座舱有机玻璃失效分析的一般程序进行了介绍.
航空发动机轴承疲劳失效的监控
作者: 陈立波   宋兰琪   张占纲   来源: 全国第五届航空航天装备失效分析研讨会 年份: 2016 文献类型 : 会议论文 关键词: 航空发动机   失效机理   轴承疲劳  
描述: 本文系统分析了航空发动机主轴轴承疲劳失效的机理和特点,评估了当前现有的发动机状态监控方法在诊断轴承疲劳失效故障中的作用,认为现有的状态监控技术无法有效预报轴承疲劳失效故障.针对航空发动机轴承失效的规律,提出应用机载磨屑监控、滑油滤监控和发动机高频振动监控等技术可能是有效预报轴承疲劳失效的技术途径,这些监控技术也是发动机状态监控和视情维修技术重要的发展方向.
高能束流加工技术在航空领域的应用进展
作者: 李志强   陈玮   来源: 航空学报 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 激光   焊接   电子束   增材制造   表面改性  
描述: 以激光/电子束为代表的高能束流加工是航空装备研制中不可或缺的技术,也是当今先进制造技术发展的前沿领域。本文分别介绍了高能束流加工技术在航空结构的焊接、增材制造、表面改性中的应用:激光/电子束焊接实现
航空发动机机匣加工刀具的强流脉冲离子改性实验研究
作者: 倪振飞   来源: 中国民航大学 年份: 2018 文献类型 : 学位论文 关键词: 耐磨性   切削性能   显微形貌   显微硬度   表面改性  
描述: 航空发动机机匣加工刀具的强流脉冲离子改性实验研究
航空发动机机匣加工刀具的强流脉冲离子改性实验研究
作者: 倪振飞   来源: 中国民航大学 年份: 2018 文献类型 : 学位论文 关键词: 耐磨性   切削性能   显微形貌   显微硬度   表面改性  
描述: 航空发动机机匣加工刀具的强流脉冲离子改性实验研究
7075航空铝合金原位腐蚀-多轴疲劳行为分析
作者: 刘辰辰   陈亚军   李柯   王川   来源: 中国机械工程 年份: 2019 文献类型 : 期刊 关键词: 多轴疲劳   原位腐蚀   寿命预测   7075铝合金   失效机理  
描述: 疲劳试验。结合循环曲线和断口形貌对未腐蚀和原位腐蚀条件下的多轴疲劳失效机理进行对比分析,并提出改进的Manson-Coffin-Basquin(MCB)准则进行寿命预测。结果表明,随着等效应力的增大
高速铣削航空铝合金刀具失效机理及刀具寿命研究
作者: 万熠   来源: 山东大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 高速切削   航空铝合金   刀具寿命   失效机理   刀具磨损  
描述: 关键问题。高速切削时,刀具具有不同于普通切削的失效机理,需要新的理论和方法来进行研究。航空航天行业是高速切削技术应用最为广泛的行业之一,在高速铣削航空铝合金时遇到了刀具失效等方面的许多问题。本文针对
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