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根据【关键词:航空领域,形状记忆合金,形状记忆效应,超弹性】搜索到相关结果 81 条
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镍钛铁形状记忆合金平面应变塑性变形机理及微观结构演变研究
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作者:
梁玉龙
来源:
哈尔滨工程大学
年份:
2018
文献类型 :
学位论文
关键词:
平面应变变形
变形织构
形状记忆合金
晶粒细化
晶体塑性有限元法
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描述:
镍钛铁形状记忆合金平面应变塑性变形机理及微观结构演变研究
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镍钛铁形状记忆合金平面应变塑性变形机理及微观结构演变研究
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作者:
梁玉龙
来源:
哈尔滨工程大学
年份:
2018
文献类型 :
学位论文
关键词:
平面应变变形
变形织构
形状记忆合金
晶粒细化
晶体塑性有限元法
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描述:
镍钛铁形状记忆合金平面应变塑性变形机理及微观结构演变研究
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航空发动机辅助减振支柱结构动力学特性研究
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作者:
顾家鹏
来源:
南京航空航天大学
年份:
2018
文献类型 :
学位论文
关键词:
振动疲劳
冲击
随机振动
固有特性
粘弹性
超弹性
辅助减振支柱
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描述:
航空发动机辅助减振支柱结构动力学特性研究
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航空发动机辅助减振支柱结构动力学特性研究
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作者:
顾家鹏
来源:
南京航空航天大学
年份:
2018
文献类型 :
学位论文
关键词:
振动疲劳
冲击
随机振动
固有特性
粘弹性
超弹性
辅助减振支柱
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描述:
航空发动机辅助减振支柱结构动力学特性研究
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变形机翼 让飞机像鸟儿一样
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作者:
张瑷敏
来源:
解放军报
年份:
2018
文献类型 :
报纸
关键词:
美国空军
智能蒙皮
后缘襟翼
翅膀
空气动力学特性
最佳尺寸
无人机
形状记忆合金
航空航天局
机翼
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描述:
看着鸟儿展翅高飞,你是不是也希望搭乘的飞机也能拥有一双真正的“翅膀”?日前,美国航空航天局成功开展了“翼展自适应机翼”项目试验。这种飞机的机翼尖端能在飞行中上下弯曲,借此改变空气动力学特性。无独有偶,欧洲研究人员也在此前成功进行了变形机翼的风洞?
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全文:看着鸟儿展翅高飞,你是不是也希望搭乘的飞机也能拥有一双真正的“翅膀”?日前,美国航空航天局成功开展了“翼展自适应机翼”项目试验。这种飞机的机翼尖端能在飞行中上下弯曲,借此改变空气动力学特性。无独有偶,欧洲研究人员也在此前成功进行了变形机翼的风洞?
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变形机翼 让飞机像鸟儿一样
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作者:
张瑷敏
来源:
解放军报
年份:
2018
文献类型 :
报纸
关键词:
美国空军
智能蒙皮
后缘襟翼
翅膀
空气动力学特性
最佳尺寸
无人机
形状记忆合金
航空航天局
机翼
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描述:
看着鸟儿展翅高飞,你是不是也希望搭乘的飞机也能拥有一双真正的“翅膀”?日前,美国航空航天局成功开展了“翼展自适应机翼”项目试验。这种飞机的机翼尖端能在飞行中上下弯曲,借此改变空气动力学特性。无独有偶,欧洲研究人员也在此前成功进行了变形机翼的风洞?
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全文:看着鸟儿展翅高飞,你是不是也希望搭乘的飞机也能拥有一双真正的“翅膀”?日前,美国航空航天局成功开展了“翼展自适应机翼”项目试验。这种飞机的机翼尖端能在飞行中上下弯曲,借此改变空气动力学特性。无独有偶,欧洲研究人员也在此前成功进行了变形机翼的风洞?
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飞机复合材料梁、框类结构自动化制造技术现状
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作者:
王菲
来源:
科技展望
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
航空领域
效率
自动化制作技术
复合材料
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描述:
自动化技术与复合材料构件制造工艺的结合极大地提升了复合材料的生产效率,有力推动了复合材料在航空领域的广泛应用。复合材料梁、框类结构形状复杂多样、曲率较大,其制造技术受结构形式的影响较大,本文简要介绍
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自动化技术在航空领域的应用
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作者:
毛霄
来源:
黑龙江科学
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
航空领域
自动化技术
发展
应用
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描述:
本文主要在分析自动化相关技术的基础上,系统阐述了自动化技术在电子自动化设备测试以及自动化紧密制孔等方面的应用,以期为航空领域的自动化技术应用提供有益参考。
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飞机全生命周期的大数据
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作者:
孙雪
马静华
来源:
大飞机
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
航空领域
生命周期
数据技术
发动机制造商
需求分析
数据引擎
波音
产品设计
健康管理系统
产品全寿命周期
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描述:
目前,提起大数据在航空领域的应用,说得最多的是客户服务,尤其是发动机制造商提供的健康管理系统,罗罗的发动机也因此被称为"大数据引擎"。但实际上,大数据技术在航空领域的应用是可以贯穿飞机全生命周期
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IPG光纤激光器在航空领域的钻孔应用
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作者:
Bill
Shiner
来源:
金属加工(冷加工)
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
电效率
航空领域
材料加工
脉冲激光器
IPG
功率提升
光束质量
光纤激光器
光斑尺寸
平均功率
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描述:
在过去几十年里,Nd:YAG脉冲激光器一直是材料加工的主力军,其中相当一部分机器的使用时间甚至已经超过30年。其中,波长为1 070nm的脉冲激光器应用最为广泛,比如医疗器械、航空和电子等。尽管如此