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重庆大学
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燕山大学
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航空制造技术
(10)
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(10)
机床与液压
(6)
航空发动机
(6)
现代制造技术与装备
(5)
航空材料学报
(4)
装备环境工程
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北京:国防工业出版社
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大飞机
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(2)
机械工程师
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中国机械工程
(2)
西北工业大学学报
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科学技术与工程
(2)
飞机设计
(2)
技术与市场
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(2)
医用生物力学
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中国民航飞行学院学报
(1)
模具工业
(1)
湖南大学学报(自然科学版)
(1)
同济大学学报(自然科学版)
(1)
关键词
两种航空材料焊后电子束局部
热
处理应力场数值模拟
作者:
张可荣
来源:
内蒙古工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
高温合金
电子束焊接
TC4钛合金
热处理
数值模拟
航空材料
应力场
描述:
电子束焊接具有显著的小孔效应,这一特点决定着电子束焊接过程和普通熔化焊不同,并对其焊接应力和变形产生重要影响。电子束局部
热
处理又是一种新型的
热
处理方式。因此,利用有限元方法对电子束焊接及其焊后局部
热
处理的残余应力进行预测,这为完善电子束加工技术
热
用定向流动
热
梯度CVI工艺制备航空刹车用C/C复合材料的研究
作者:
汤中华
来源:
中南大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
导热系数
力学性能
C/C复合材料
气相滞留时间
磨擦磨损性能
石墨化度
定向流动热梯度cvl
描述:
出一种新型的可用于工业化规模生产的快速CVI增密工艺。本文紧扣这一目标,主要开展了以下几个方面的研究工作。 (
1
)首次采用径向
热
梯度-逆梯度定向流CVI(简称定向流动
热
梯度CVI)作为增密或主
基于场协同理论的航空发动机冷却结构传
热
特性的数值研究
作者:
胡娅萍
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机
气膜冷却
场协同
协同理论
致密多孔壁
描述:
首先在二维狭缝射流气膜冷却流场的数值分析中,该文研究了在不同的二次流入射角α和吹风比M条件下的绝
热
平壁气膜冷却流场中的速度、温度和壁面有效温比的分布,重点探讨了α与M对冷却效率的影响,并通过场协同理论解释了气膜冷却效率的变化规律.然后对三维单排离散孔的
航空发动机涡轮叶尖间隙主动控制系统传
热
问题的数值模拟
作者:
周序
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
叶尖间隙
航空发动机
射流
低压涡轮机匣
冲击冷却
主动控制技术
描述:
该文围绕与涡轮叶尖间隙主动控制技术有关的传
热
问题进行了数值模拟研究.文中通过对主动间隙控制系统在民机上的应用和冲击冷却技术分析,抽象出该文研究的物理模型,使用Fluent软件分析了圆截面和方截面冲击管、平面和曲面靶板、单股和多股射流等情况下对流体的速度与?
AMS-02航空电子设备的系统级
热
设计和模拟
作者:
曲燕
来源:
山东大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
02
热控系统
AMS
航空电子箱
热管
加热片
描述:
本文对阿尔法磁谱仪AMS-02的航空电子设备进行了系统级的
热
设计、分析和优化,旨在为其建立一个可靠高效的
热
控制系统。研究来源于山东省科学技术发展计划重大项目“AMS-02
热
系统研究与设计
航空发动机轮盘整体及局部的
热
弹塑性有限元分析
作者:
陈亚红
来源:
大连理工大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
描述:
航空发动机轮盘整体及局部的
热
弹塑性有限元分析
57.模型辩识与自适应控制及其在航空飞行加
热
器上的应用
作者:
郑秋生
来源:
郑州工学院
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
描述:
57.模型辩识与自适应控制及其在航空飞行加
热
器上的应用
航空发动机附件机匣耦合
热
分析及轴系可靠性研究
作者:
王宇宁
来源:
东北大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
描述:
航空发动机附件机匣耦合
热
分析及轴系可靠性研究
餐饮废油快速
热
分解法制备生物质航空燃料的探索性研究
作者:
吴云柯
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
餐饮废油 快速热分解反应 新能源 生物质航空燃料
描述:
研究与数值模拟,得到结论为:
1
.可对餐饮废油原料做减压加
热
的气化处理,即可在较低温度下使废油中所含油脂完全转化为油脂蒸汽。2.出本课题研究所用最佳催化剂为-M型催化剂,最佳催化反应温度为450~500
航空发动机涡轮叶片损伤的
热
等静压治愈机理和延寿技术研究
作者:
周煜
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
涡轮叶片 延寿技术 蠕变空洞 热等静压 镍基高温合金
描述:
。发现显微组织退化和空洞型损伤都能得到很好的治愈,晶界具有典型的锯齿状特征。选择在蠕变第II阶段晚期对合金进行修复较为合适,采用修复制度#
1
(即HIP:1230°C/4h/200MPa和恢复
热
处理)能使总使用寿命达到原始寿命的184%以上。
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