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根据【关键词:
缺陷,平面阿基米德螺旋天线传输特性,涡旋电磁波,航空材料
】搜索到相关结果
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(2)
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(2)
1988
(2)
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北京:国防工业出版社
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北京:航空工业出版社
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失效分析与预防
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北京:北京航空航天大学出版社
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经济参考报
(4)
航空制造技术
(4)
飞航导弹
(4)
中国新技术新产品
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西安:西北大学出版社
(4)
航空材料学报
(3)
沈阳航空航天大学学报
(2)
天津冶金
(2)
西北工业大学
(2)
上海:上海科学技术出版社
(2)
2019航空装备服务保障与维修技术论坛暨中国航空工业技术装备工程协会年会
(2)
哈尔滨工程大学
(2)
华东政法大学
(2)
江西科技师范大学
(2)
理化检验-物理分册
(2)
无损检测
(2)
教练机
(2)
环境技术
(2)
2020中国航空工业技术装备工程协会年会
(2)
2018年军工装备技术交流会
(2)
内蒙古科技与经济
(2)
北京:国防工业出版社 ,
(2)
北京:清华大学出版社;广州:暨南大学出版社
(2)
哈尔滨:哈尔滨工程大学出版社
(2)
电子科技大学
(2)
精密成形工程
(1)
关键词
航空铝合金薄板搅拌摩擦焊内部
缺陷
的超声相控阵检测
作者:
詹绍正
樊俊铃
焦婷
张伟
石亮
来源:
环境技术
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
缺陷
搅拌摩擦焊
超声相控阵
铝合金
描述:
航空铝合金薄板搅拌摩擦焊内部
缺陷
的超声相控阵检测
飞机液压导管表面质量控制研究
作者:
程华龙
刘刚
万美婷
游美容
来源:
教练机
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
缺陷
预防措施
影响因素
表面质量
描述:
飞机液压导管表面质量控制研究
航空拉伸弹簧磁粉检测辅助系统研究
作者:
刘凯
王波
黄丽
来源:
2018年军工装备技术交流会
年份:
2018
文献类型 :
会议论文
关键词:
缺陷
磁粉检测
航空拉伸弹簧
描述:
航空拉伸弹簧磁粉检测辅助系统研究
关于在飞机制造环节实施防差错工艺设计的思考
作者:
王声
王涵
杨毅
黄官平
肖望东
来源:
2020中国航空工业技术装备工程协会年会
年份:
2020
文献类型 :
会议论文
关键词:
防差错
缺陷
人为因素
航空产品
描述:
关于在飞机制造环节实施防差错工艺设计的思考
航空铝合金薄板搅拌摩擦焊内部
缺陷
的超声相控阵检测
作者:
詹绍正
樊俊铃
焦婷
张伟
石亮
来源:
环境技术
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
缺陷
搅拌摩擦焊
超声相控阵
铝合金
描述:
航空铝合金薄板搅拌摩擦焊内部
缺陷
的超声相控阵检测
飞机液压导管表面质量控制研究
作者:
程华龙
刘刚
万美婷
游美容
来源:
教练机
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
缺陷
预防措施
影响因素
表面质量
描述:
飞机液压导管表面质量控制研究
航空航天大型锻件质量与生产能耗检测方法
作者:
马慧娟
龚智昂
胡志力
华林
来源:
精密成形工程
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
缺陷
能耗检测
质量检测
大型锻件
铝合金
描述:
问题。为争取早日实现我国“双碳”目标以及持续推进制造业转型和能源结构调整的目标,亟需在保证锻件质量要求的基础上采取节能降耗措施。针对航空航天领域以铝合金材料为代表的大型锻件常见
缺陷
与核心质量要求,将锻造
航空典型金属材料增材制造组织、
缺陷
、表面、构型研究进展
作者:
张学军
陈冰清
来源:
航空材料学报
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
缺陷
增材制造
表面
构型
组织
描述:
,国内外学者在航空金属材料增材制造方面的研究不断深入。中国航发增材制造技术创新中心在金属增材制造结构四要素——组织、
缺陷
、表面、构型方面开展了大量研究并获得一些数据,发现了一些现象和规律,包括组织接续生长
航空发动机涡轮叶片近表面
缺陷
的涡流检测
作者:
谢建红
袁阿琳
吴莎莎
刘思沛
唐启亚
蔡红梅
来源:
无损检测
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
缺陷
专用探头
近表面
涡流检测
涡轮工作叶片
描述:
针对某型航空发动机涡轮叶片排气边的近表面冷隔
缺陷
,设计了一种能够满足工程应用的叶片排气边涡流检测专用探头。分析检测过程中的异常信号特征,可有效识别
缺陷
信号,实现叶片排气边近表面冷隔
缺陷
的早期诊断。该方法可供同行参考。
航空滚动轴承外圈剥落原因
作者:
胡宸
王树宏
陈永笑
边蕴宇
张俊艺
王剑
来源:
理化检验-物理分册
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
剥落
缺陷
航空滚动轴承
“蝶形”组织
接触疲劳
描述:
某型号航空滚动轴承的外圈滚道表面发生了剥落。采用宏观观察、金相检验、水浸超声检测、硬度测试及扫描电镜分析等方法,分析了该轴承外圈剥落的原因。结果表明:轴承外圈滚道发生接触疲劳剥落,产生原因是材料内部存在微小
缺陷
,并在循环往复应力的作用下形成了高硬度“蝶形”组织,加速了轴承外圈疲劳剥落。
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