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根据【检索词:超调温度】搜索到相关结果 116 条
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航空高光谱热红外数据温度反演算法研究
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作者:
陆冬华
裴承凯
田丰
张东辉
来源:
2013上海遥感与社会发展国际学术研讨会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
温度反演 热红外高光谱 热异常
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描述:
地物的热信息对地物的识别具有重要作用,通过对地表温度的反演,可以提取区域内热异常地物,进而对其性质进行区分和重点研究。传统的星载热红外数据十分有限,获取热红外波段数量少、分辨率较低,由于混合像元
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航空8点温度传感器自动校准装置技术研究
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作者:
杨秀英
张志刚
来源:
2010年航空试验测试技术峰会暨学术交流会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空8点 温度传感器 自动校准装置 技术研究
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描述:
介绍了航空8点温度传感器的校准装置的技术要求、结构及计量检测方法,在航空工业科研生产技术研究领域中具有较强的实用性。8点温度传感器的校准装置技术研究,一直都是国内温度专业研究的难点。由于8点温度
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航空8点温度传感器自动校准装置技术研究
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作者:
杨秀英
张志刚
来源:
2010年航空试验测试技术峰会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空仪表 温度传感器 传感器检测 校准技术
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描述:
介绍了航空8点温度传感器的校准装置的技术要求、结构及计量检测方法,在航空工业科研生产技术研究领域中具有较强的实用性。8点温度传感器的校准装置技术研究,一直都是国内温度专业研究的难点。由于8点温度
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先进计测技术在航空发动机温度分析中的应用
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作者:
于霄
张兴
周建军
黄涛
邓明春
柴军生
李云单
牟宇飞
来源:
第三届民用飞机先进制造技术及装备论坛
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
温度测试 红外测温 光学测温 激光测试 旋转测试
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描述:
对常用温度测试方法的优、缺点进行了详细对比说明,并结合航空发动机高温、高压、高转速和高负 荷的特点,对先进计测技术在航空发动机温度测试中的应用进行了分析和介绍,归纳总结了航空发动机温度测 试的基本原则。
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先进计测技术在航空发动机温度分析中的应用
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作者:
于霄
张兴
周建军
黄涛
邓明春
柴军生
李云单
牟宇飞
来源:
领先接触——第三届民用飞机先进制造技术及装备论坛
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
温度测试 红外测温 光学测温 激光测试 旋转测试
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描述:
对常用温度测试方法的优、缺点进行了详细对比说明,并结合航空发动机高温、高压、高转速和高负荷的特点,对先进计测技术在航空发动机温度测试中的应用进行了分析和介绍,归纳总结了航空发动机温度测试的基本原则。
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航空发动机滑油温度监测系统设计
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作者:
刘金涛
尚大伟
吴玉明
郭飞峰
来源:
第二十五届全国直升机年会
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
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描述:
采用单片机为主体的航空发动机滑油温度监测系统,具有操作方便、功耗小、成本低、性能可靠等优点。本文介绍一种基于单片机AT89C51的航空发动机滑油温度监测系统的硬件组成及软件实现方法。
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南京航空航天大学开发超细航空级玻璃棉
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作者:
暂无
来源:
石油化工
年份:
2016
文献类型 :
期刊
关键词:
南京航空航天大学 玻璃棉 超细 开发 保温材料 真空绝热板 无机颗粒 玻璃纤维
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描述:
南京航空航天大学开发了一种新型的保温材料——超细航空级玻璃棉。该材料即将应用在国产大飞机C919上。该研究以改性玻璃纤维和纳米无机颗粒为原料,经过专利技术合成出具有微结构仿鸟巢的芯材真空绝热板。该超细航空级玻璃棉的导热系数为0.0015w/(m·K),是空气的1/20,且其纤维直径只有3~5μm。
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南京航空航天大学开发超细航空级玻璃棉
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作者:
暂无
来源:
石油化工应用
年份:
2016
文献类型 :
期刊
关键词:
南京航空航天大学 玻璃棉 超细 开发 保温材料 真空绝热板 无机颗粒 玻璃纤维
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描述:
南京航空航天大学开发了一种新型的保温材料一超细航空级玻璃棉。该材料即将应用在国产大飞机C919上。该研究以改性玻璃纤维和纳米无机颗粒为原料,合成出具有微结构仿鸟巢的芯材真空绝热板。
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某航空发动机叶片超塑成形/扩散连接工艺参数优化
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作者:
徐伟
来源:
沈阳航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
空心风扇叶片 超塑成形 有限元模拟 厚度分布
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描述:
材料的特性冷成形时回弹比较大、屈服强度也高,不易成形。但是利用超塑成形技术把材料加热到一定温度,材料进入超塑性后特别容易贴膜和成形,解决了加工困难的问题。这项技术的成形过程是非常复杂的一个过程,需要控制
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某航空发动机叶片超塑成形/扩散连接工艺参数优化
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作者:
徐伟
来源:
沈阳航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
空心风扇叶片 超塑成形 有限元模拟 厚度分布
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描述:
材料的特性冷成形时回弹比较大、屈服强度也高,不易成形。但是利用超塑成形技术把材料加热到一定温度,材料进入超塑性后特别容易贴膜和成形,解决了加工困难的问题。这项技术的成形过程是非常复杂的一个过程,需要控制
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