关键词
新型一体化航空装备维修保障模式探索与实践
作者: 乔广星   来源: 航空计算技术 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 全寿命管理   航空维修   一体化   保障能力  
描述: 新型一体化航空装备维修保障是用户支援工作最重要的一个环节。维修保障在获取装备的同时,需考虑经济有效的保障资源和可靠的保障系统。在保证生产和用户需求的前提下,降低全寿命周期航空装备保障成本,有效解决
航空维修领域智慧工卡的研究与应用
作者: 孙頔   高赛   阎超   来源: 航空维修与工程 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 智慧工卡   智能生成   可配置化  
描述:航空维修领域,由于维修工作的复杂性和超高的安全性要求,数字化之路变革尤为艰难。在确保飞行安全和维修质量的前提下,加快航空维修领域的数字化转型升级、提高部件维修能力、采取数字化手段辅助修理成为焦点研究问题。本文对数字化维修应用之一智慧工卡进行分析。
浅谈长龙航空维修系统高质量发展思路
作者: 王东   曾康   来源: 航空维修与工程 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 班组建设   民航局   人才库   风险隐患   APU   噪声防治   民航安全   民航维修   高质量发展   机务维修人员   维修系统  
描述: 本文依据民航局印发《中国民航高质量发展指标框架体系(试行)》建设理论,结合长龙航空维修体系实际情况和发展规划以及数字化趋势,浅谈长龙航维修系统高质量发展思路,为维修行业规划高质量发展方向、理清发展思路提供重要的指导意义。
航空器仪表电子设备维修管理探析
作者: 刘晓宇   来源: 中国设备工程 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 仪表   电子设备   维修管理   航空器  
描述: 现代航空业发展离不开先进的科学技术成果,各种自动化仪器电子设备已经成为航空器设备的标配,是保证航空器安全稳定持续运行的关键。本文主要对航空器仪表电子设备维修管理进行研究,针对航空器仪表电子设备的特点
基于改进TOPSIS的航空发动机维修性评估方法
作者: 詹湘琳   舒龙诚   刘涛   樊智勇   来源: 计算机测量与控制 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 航空发动机   定性指标   维修性评估   定量指标   TOPSIS  
描述: 针对民用航空发动机维修性设计方案优选时缺少对定量指标评估的问题,提出一种基于改进TOPSIS的维修性评估方法。该方法首先根据民用航空发动机的设计准则、相关维修标准和持续适航的约束,构建定性的维修
航空装备维修服务保障的现状与发展探索
作者: 赖天发   魏生宇   刘通   冯亮   来源: 教练机 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 航空装备   服务保障   探索  
描述: 航空装备维修服务保障是现代航空装备全寿命周期效能发挥的重要组成部分,维修服务保障效能高低直接影响装备使用性能和客户满意度。文章介绍了当前国内外航空装备维修服务保障的发展现状,分析了目前国内航空装备维修服务保障方面的不足,探索未来发展趋势,提出了符合我国国情的装备服务保障设想。
浅谈航空维修及航线维护市场的发展与趋势
作者: 李记   来源: 航空维修与工程 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 发展与趋势  
描述: 2020-2022年是全球新冠肺炎疫情肆虐的三年更是全球,尤其是中国航空运输业及维修业遭受沉重打击的三年。立足当前,回望过去,方能把握未来。本文浅析了2022年底以来全球的宏观环境以及中国的独特市场表现,以期从中探索出航空维修业的发展趋势,供行业规划参考。
虚拟仿真技术在航空维修课程教学中的应用
作者: 陈菊兰   陈雪   来源: 电子技术 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 航空附件维修   维修仿真   VOR   虚拟仿真  
描述: 阐述虚拟仿真技术在案例课程中的应用,包括航空附件维修能力培养课程的教学实践,VR在甚高频全向信标系统内场维修中的应用、 VOR内场维修虚拟仿真系统的构成。
航空发动机点火激励器虚拟维修分析
作者: 闫锋   袁旭峰   来源: 实验技术与管理 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 熵权法   发动机   维修性评估   虚拟维修  
描述: 通过虚拟仿真分析发动机的维修性可以为航空发动机的设计提供帮助,为发动机的维修性分析提供资源和改进方案。首先,以某型号航空发动机点火激励器拆卸的子任务为例,基于Unity3D并结合其他3D建模软件对
视觉检测技术在航空部附件维修领域的应用科普
作者: 王亚军   孙同明   祖挥程   顾克禹   来源: 科技视界 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 航空   修理   视觉   检测   部附件  
描述: 航空部附件在修理过程中存在大量手工操作效率和精度低下的检测方式,可采用视觉检测技术进行检测,实现高精度测量。可利用三维视觉成像技术、三维精密测量技术、数据分析及智能检测技术等视觉检测技术对航空部附件
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