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关键词
面向数字
航空
航天博物馆的X3D技术研究与应用
作者:
王大江
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
Web发布框架
模型融合
X3D
描述:
本文以“数字
航空
航天博物馆” 项目为课题背景,为了对飞机展品进行三维展示,增强浏览者的真实感和沉浸感,满足Internet网上用户在虚拟展馆进行三维漫游的需求,笔者运用新的三维图形技术 X3D,并
航空
发动机主轴承使用寿命预测技术研究
作者:
苗学问
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
滚动轴承 状态寿命 振动特征 BP神经网络 支持向量机 模糊逻辑
描述:
准确预测主轴承的使用寿命将会对改善
航空
发动机的可靠性、适用性和安全性起到关键作用。本文针对
航空
发动机主轴承的工况、使用特点,开创性的采用“状态寿命”(即状态良好、初步损伤、故障发展和即将失效4个寿命
基于系统动力学的
航空
装备维修保障费用仿真方法研究
作者:
谭震鸿
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
维修保障 系统动力学 费用仿真
描述:
,装备维修日益复杂,装备维修保障费用也日益提高。在各国都试图控制军费预算的背景下,研究维修保障费用发生和发展变化的规律,研究降低和控制维修保障费用的有效途径是非常有意义的。 本文在对
航空
民用
航空
发动机高通流高效率风扇/增压级设计技术研究
作者:
朱芳
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
风扇/增压级 高通流高效率 气动设计技术 掠叶片 周向不均匀性 攻角特性
描述:
现代民用
航空
发动机风扇/压气机气动设计所追求的目标,就是在安全可靠长期运行的前提下,通过流动匹配,协调高通流、高负荷、高效率和足够稳定工作裕度等关键参数之间的矛盾,全面拓展风扇/压气机的性能潜力
海藻基
航空
替代燃料热解动力学及热氧化安定性研究
作者:
李娅
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
海藻基航空替代燃料 动力学分析 热解 组分分析 热氧化安定性
描述:
传统的
航空
发动机燃料由石油炼制而成,随着石油的短缺和化石燃料造成的环境污染,急需开发新的生物质替代燃料,海藻基
航空
替代燃料作为一种清洁的可再生能源日益受到人们的关注,以海藻作为原料制备
航空
替代燃料
中国
航空
发动机研发能力建设项目后评价研究及应用
作者:
任文婧
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机 能力建设项目 后评价 指标体系
描述:
航空
发动机研发能力建设并取得了瞩目的成绩,因此及时
地
开展后评价工作对于总结经验和未来决策尤为重要。 本论文深入分析
航空
发动机研发能力建设项目特征和后评价需求之后,结合项目后评价理论、评价指标体系构建方法
C/C-SiC复合材料
航空
发动机风扇叶片的制备与性能研究
作者:
薛明
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
SiC复合材料 弯曲强度 抗氧化性能 预制体编织方式
风扇叶片 C/C
描述:
开辟具有更低密度和更高强度的新材料体系,是新一代
航空
发动机实现减重、增效、改善性能的关键途径。在
航空
涡轮发动机中,风扇叶片是具有代表性的零件之一,因此其性能水平已成为一种型号发动机先进程度的重要标志
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:
方面,本文仅对部分产物理论燃烧温度做了计算。计算结果表明,餐饮废油快速热分解反应产物在油气当量比
1
,常温常压下燃烧温度可达约3500K,大大超过了常规
航空
燃料燃烧温度(3100K)。为使产物燃烧温度达到
航空
燃料所需温度,需要将产物与常规
航空
燃料按一定比例混合后再进行燃烧。
基于TTE的
航空
电子系统的建模与性能分析
作者:
王望
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航电系统 TTE 确定随机Petri网 性能分析
描述:
随着科技的进步和现实需求的变化,
航空
电子系统向综合化、模块化和智能化发展,航电系统的复杂度日益增高,数据量急剧增大,对航电总线带宽和实时性提出了更高的要求,传统总线直连布线方式增加了飞机重量,扩展性
某型直升机用
航空
有机玻璃 振动疲劳特性研究
作者:
毛银辉
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
有机玻璃 随机振动 简谐振动 响应 疲劳
描述:
本文针对某型直升机服役过程中经常出现的座舱有机玻璃件失效问题进行了研究,经分析发现振动载荷是
航空
有机玻璃疲劳失效的主要因素。直升机的振动环境载荷是由宽带随机振动和周期性简谐振动叠加而成。在假设二者
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