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根据【检索词:材料缺陷】搜索到相关结果 1427 条
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航空齿轮材料16Cr3NiWMoVNbE二次叠加渗碳热处理工艺研究
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作者:
邱荣春
陈葵
文毅
黄俊琼
来源:
机械传动
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
冷处理
航空齿轮材料
叠加渗碳
热处理
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描述:
渗碳淬火热处理工艺是提高机械零件表面质量的关键,为提高材料为16Cr3NiWMoVNbE的行星齿轮表面质量,经分析,先采取渗碳后高温回火、淬火后进行冷处理的工艺方法,使产品渗碳淬火后表面硬度达到60
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《航空材料学报》参考文献著录要求(依据GB/T 7714—2015)
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作者:
暂无
来源:
航空材料学报
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
GB/T
《航空材料学报》
7714
参考文献著录
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描述:
1著录格式及示例(1)专著[序号](空二格,下同)作者(或编著者).题名:其他题名信息[类型标识/载体标识].其他责任者(译者).版本项.出版地:出版者,出版年:页码.[1]张立同,曹腊梅,刘国利
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基于MBD的航天航空融合空天飞行器复合材料结构协同设计制造探索
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作者:
王悦
吴迪
邓云飞
王月
来源:
网信军民融合
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
精益管理
紧固件
全三维
空天飞行器
数字样机
协同设计制造
复合材料结构
MBD
-
描述:
重要型号研制过程中深入探索基于MBD的航天航空融合空天飞行器复合材料结构协同设计制造之路,为新型航天器研制和飞行试验成功奠定了坚实的基础。
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航空齿轮材料16Cr3NiWMoVNbE二次叠加渗碳热处理工艺研究
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作者:
邱荣春
陈葵
文毅
黄俊琼
来源:
机械传动
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
冷处理
航空齿轮材料
叠加渗碳
热处理
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描述:
渗碳淬火热处理工艺是提高机械零件表面质量的关键,为提高材料为16Cr3NiWMoVNbE的行星齿轮表面质量,经分析,先采取渗碳后高温回火、淬火后进行冷处理的工艺方法,使产品渗碳淬火后表面硬度达到60
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《航空材料学报》参考文献著录要求(依据GB/T 7714—2015)
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作者:
暂无
来源:
航空材料学报
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
GB/T
《航空材料学报》
7714
参考文献著录
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描述:
1著录格式及示例(1)专著[序号](空二格,下同)作者(或编著者).题名:其他题名信息[类型标识/载体标识].其他责任者(译者).版本项.出版地:出版者,出版年:页码.[1]张立同,曹腊梅,刘国利
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基于MBD的航天航空融合空天飞行器复合材料结构协同设计制造探索
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作者:
王悦
吴迪
邓云飞
王月
来源:
网信军民融合
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
精益管理
紧固件
全三维
空天飞行器
数字样机
协同设计制造
复合材料结构
MBD
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描述:
重要型号研制过程中深入探索基于MBD的航天航空融合空天飞行器复合材料结构协同设计制造之路,为新型航天器研制和飞行试验成功奠定了坚实的基础。
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基于航空特色的研究生联合培养实践——以南昌航空大学材料类硕士研究生为例
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作者:
王云英
孟江燕
李淑贤
黄蕾
来源:
南昌航空大学学报(社会科学版)
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
联合培养
航空特色
研究生
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描述:
为了更好地培养具有航空特色的材料类硕士研究生,探索了派送到航空科研单位、双导师制联合培养的模式,并经过多年的实践,结果发现采用联合培养模式有明显的航空特色:联合培养具有优势互补、资源共享的优势
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应用型本科院校材料工程基础教学改革探讨——以西安航空学院为例
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作者:
齐铭
王琛
王栓强
宋梦华
马莹
来源:
教育教学论坛
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
材料工程基础
应用型
教学改革
探讨
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描述:
材料工程基础是材料类专业重要的一门专业基础课,教学目的要让学生掌握基本的专业知识,并能在此基础上联系生产实际,将所学的知识应用到实践环节。作为一所新建应用型本科高校,考虑到学生的生源和教师教学经验
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空客A320neo飞机扰流板将采用日本帝人公司碳纤维材料
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作者:
暂无
来源:
橡塑技术与装备
年份:
2021
文献类型 :
期刊
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描述:
日本帝人公司日前宣布,其碳纤维材料Tenax非卷曲织物和Tenax编织纤维已经通过了空客A320neo飞机认证。Tenax是一种干纤维增强材料(DR),它将与斯普利特航空系统公司开发的RTM工艺结合
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飞行器机体结构 NASA在航空航天先进复合材料结构研发中的作用
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作者:
美
达雷尔·R.坦尼
小约翰·G.戴维斯
诺曼·J.约翰斯顿
R.拜伦·派普斯
杰克·F.麦圭尔
陈祥宝译
来源:
北京:航空工业出版社
年份:
2021
文献类型 :
图书
关键词:
飞行器
飞机机体
复合材料结构
研究
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描述:
本书总结凝练了过去40多年NASA兰利研究中心在先进复合材料及结构方面的经验和教训,指出了复合材料在未来飞行器中进一步应用存在的主要阻力、挑战和机遇,这些对于引领和指导未来先进复合材料的研究、促进