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长春工业大学学报
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大连海事大学学报
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关键词
面向大型客机后体减阻的多涡系致力
机理
研究
作者:
王煜凯
来源:
上海交通大学
年份:
2019
文献类型 :
学位论文
关键词:
大型飞机
相互作用
相干涡对
涡致阻力
描述:
面向大型客机后体减阻的多涡系致力
机理
研究
等离子体激励航煤表征燃料反应
机理
及燃烧模拟
作者:
王美琪
来源:
沈阳航空航天大学
年份:
2020
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空煤油
正癸烷骨架机理
活性粒子
非平衡等离子体
敏感度
描述:
等离子体激励航煤表征燃料反应
机理
及燃烧模拟
飞机接地带道面损伤
机理
及修复技术研究
作者:
邹亮亮
来源:
中国民航大学
年份:
2020
文献类型 :
学位论文
关键词:
裂纹扩展
道面修复
接地带
道面损伤
应力强度因子
描述:
飞机接地带道面损伤
机理
及修复技术研究
现代航空物流业形成
机理
与发展策略研究
作者:
何颖川
来源:
广西大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
机理
物流
航空物流
描述:
和吸收,从各种成功的案例中找出其共同的规律,弄清现代物流业形成和发展的一般
机理
,并结合我国航空物流业的实际环境,开发出符合我国国情的航空物流管理和运作方法,以指导我国现代航空物流业的发展。 本文以
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
航空多框整体结构件铣削变形
机理
与预测分析研究
作者:
郭魂
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
多框结构件
走刀路径
加工变形
加工顺序
残余应力
有限元法
描述:
与试验研究相结合的方法,对航空多框整体结构件的铣削加工变形
机理
、预测方法以及变化规律开展了深入的研究,为该类结构件加工变形的控制奠定了基础。全文共分七章,各章内容简述如下。第一章阐述了论文研究的背景和意义
航空发动机可磨耗封严涂层耐蚀性及其腐蚀
机理
的研究
作者:
许存官
来源:
北京科技大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
可磨耗封严涂层 粘结底层 电化学测试 盐雾腐蚀
描述:
多孔结构的可磨耗封严涂层的腐蚀性能及其腐蚀
机理
对于提高海军用航空发动机可磨耗封严涂层的服役性能意义重大。 本论文使用热喷涂(包括火焰喷涂和等离子喷涂)的方法制备了Ni/石墨、Ni/BN、NiCu/BN可
航空煤油燃烧化学反应
机理
的完全搅拌反应器研究
作者:
王欣
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
完全搅拌反应器 化学反应时间 混合时间
描述:
设计开发低污染贫油预混燃气轮机燃烧室以及工业燃气轮机燃烧室是一件非常有挑战的事情。在设计中既需要满足一氧化碳和氮氧化物的排放规则,又需要协调各方面的设计要求,必须灵活设计以满足燃烧对稳定性、高效性、再点火(对航空燃气轮机燃烧室),以及非最大值装载量(对工业燃气轮机燃烧室)等各种能力要求。完全搅拌反应器可以提供一种理想的实验环境,对未来高效率和高紧凑性的先进燃烧室系统研究有巨大的辅助作用,能够在燃烧室设计中提供有益的动力学价值。完全搅拌反应器定义为温度及混合在空间内均匀分布,在设定时间内时间分布及测量值都是稳定的。完全搅拌反应器用来精确限定实验条件。完全搅拌反应器内反应物的混合的时间远小于化学反应的时间,这样能保证燃烧过程只受其化学反应的影响。为建立低排放燃烧室的燃料燃烧的排放特性,需要构建搅拌反应器实验平台。本文研究了搅拌反应器的排放特性,主要是设计了一套搅拌反应器系统,包括搅拌反应器主体结构、进气喷嘴、主路和点火器路的空气路和油路及其附属测量系统,并利用CHEMKIN软件分析完全搅拌反应器的燃烧性质,为进一步进行下阶段试验和研究提供了基础。
航空工业企业重组整合技术协同效应实现
机理
研究
作者:
丁国君
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
重组整合 技术协同 实现机理 系统动力学
描述:
探究航空工业企业重组整合技术协同实现
机理
,找出影响航空工业企业重组整合技术协同效应的关键因素,以期对航空工业企业重组整合工作提出有益的建议。 理论界对技术并购协同的研究主要基于资源观、能力观两方面
航空燃料中元素硫介电精制方法及
机理
的研究
作者:
赵得杰
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空燃料 元素硫 介电精制 机理 装置设计
描述:
(如Fe2O3颗粒)的两类。研究中,仔细探讨了SiO2颗粒的影响情况,分析了其影响的
机理
;为了进一步证实该
机理
分析,还采用了北航材料中心新研制的SiO2介孔中空微球作为固体颗粒添加物,来进行元素硫脱除
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