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根据【检索词:热失控】搜索到相关结果 287 条
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热障涂层在航空发动机上应用发展
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作者:
孙福波
涂泉
来源:
中国航空学会2009年学术年会—第十五届燃烧与传热传质学术研讨会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
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描述:
结合我国航空发动机的发展需求,对热障涂层在航空发动机上的应用和发展进行了论述。文中重点介绍了热障涂层的特性,热障涂层制备方法的发展情况和各种方法制备的热障涂层性能特点, 还具体介绍了热障涂层在航空发动机上的应用情况,热障涂层在航空发动机上的发展需求。
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航空热处理特点和发展
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作者:
王广生
张善庆
来源:
中国航空学会航空百年学术论坛材料工程分论坛
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空热处理
质量控制
发展预测
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描述:
本文主要分析了航空热处理特点,介绍了航空热处理现状和新技术,分析论述了航空热处理今后发展预测和研究课题.
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航空发动机转子热弯曲引发的典型故障分析
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作者:
张连祥
来源:
第八届全国转子动力学学术讨论会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机
热弯曲
振动响应
再起动
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描述:
通过航空发动机转子热弯曲引发的典型故障特征以及采取排除故障措施和效果分析,指出降低慢车前的共振转速、采取合理的转、静子间隙以及再起动前增加一次冷运转,是降低发动机转子热弯曲振动响应的切实可行的方法。
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航空发动机用热障涂层体系的高温退化行为
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作者:
袁福河
来源:
中国航空学会制造工程分会2008年度学术会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
热障涂层 航空发动机 氧化膜 氧化退化
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描述:
热障涂层的氧化退化模式基本上和合金的氧化行为相类似。然而,对涂层来说,还存在着其它影响因素,例如涂层比较薄,氧化膜生成元素Al,Cr或者Si储量有限。涂层和合金基体之间的互扩散也使氧化膜生成元素的原子被损耗,并且合金中的元素原子也向涂层中扩散,造成涂层组织结构退化。另外力学因素也会使涂层发生形变,从而成为影响热障涂层(TBC)使用寿命的关键因素。
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航空领域真空热处理技术的发展
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作者:
张善庆
万怡火
王广生
来源:
第二届中国热处理活动周
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
真空热处理
航空工业
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描述:
航空领域真空热处理技术的发展
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航空轮胎硫化橡胶的生热特性
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作者:
何燕
马连湘
盛保信
黄素逸
张萍
来源:
2004年国际橡胶会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空轮胎 生热特性 硫化橡胶 损耗因子 硫化胶料
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描述:
本文在分析损耗因子和生热率的基础上研究了航空轮胎硫化胶料的粘弹特性.这种胶料的小应变动态力学特性的研究是在德国耐驰公司生产的DMA242实验仪上进行的.实验温度为-20~100℃.实验频率分别为10Hz,25Hz,33.3Hz和50Hz.实验结果表明胶料的生热特性与温度和频率有关.随着温度和频率的增加损耗因子有下降的趋势;而胶料的生热率则随着频率的增加而增加,随着温度的升高而降低.
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航空领域真空热处理技术的发展
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作者:
张善庆
万怡火
王广生
来源:
第二届中国热处理活动周
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
真空热处理
航空工业
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描述:
航空领域真空热处理技术的发展
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航空轮胎硫化橡胶的生热特性
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作者:
何燕
马连湘
盛保信
黄素逸
张萍
来源:
2004年国际橡胶会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空轮胎 生热特性 硫化橡胶 损耗因子 硫化胶料
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描述:
本文在分析损耗因子和生热率的基础上研究了航空轮胎硫化胶料的粘弹特性.这种胶料的小应变动态力学特性的研究是在德国耐驰公司生产的DMA242实验仪上进行的.实验温度为-20~100℃.实验频率分别为10Hz,25Hz,33.3Hz和50Hz.实验结果表明胶料的生热特性与温度和频率有关.随着温度和频率的增加损耗因子有下降的趋势;而胶料的生热率则随着频率的增加而增加,随着温度的升高而降低.
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航空领域真空热处理技术的发展
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作者:
张善庆
万怡火
王广生
来源:
第二届中国热处理活动周
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
真空热处理
航空工业
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描述:
航空领域真空热处理技术的发展
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航空轮胎硫化橡胶的生热特性
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作者:
何燕
马连湘
盛保信
黄素逸
张萍
来源:
2004年国际橡胶会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空轮胎 生热特性 硫化橡胶 损耗因子 硫化胶料
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描述:
本文在分析损耗因子和生热率的基础上研究了航空轮胎硫化胶料的粘弹特性.这种胶料的小应变动态力学特性的研究是在德国耐驰公司生产的DMA242实验仪上进行的.实验温度为-20~100℃.实验频率分别为10Hz,25Hz,33.3Hz和50Hz.实验结果表明胶料的生热特性与温度和频率有关.随着温度和频率的增加损耗因子有下降的趋势;而胶料的生热率则随着频率的增加而增加,随着温度的升高而降低.
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