关键词
基于智能制造的航空法兰类零件在线检测技术应用
作者: 樊娜娜   张臣   来源: 工具技术 年份: 2023 文献类型 : 期刊 关键词: 夹具设计   测量方式   智能制造   尺寸检测  
描述: 智能制造在线检测技术已成为一种先进、智能的检测方式,与常规检测技术相比,在线检测技术具有高精度、高效和便捷等特点。本文通过法兰零件尺寸检测分析、在线检测系统研究、在线检测系统运行流程设计、夹具设计及测量方式分析等,实现在线批量测量的目的,提高了检测效率及检测准确度。
大飞机起落架大厚度零件的电子束焊接与质量控制
作者: 赵勇   来源: 新技术新工艺 年份: 2018 文献类型 : 期刊 关键词: 真空电子束焊接   大飞机   起落架零件   大厚度  
描述: 真空电子束焊接在航空航天领域中已广泛应用,其主要优点为焊缝平行、深宽比大、不需要填充材料以及焊缝纯净;但高强度钢、大厚度零件的焊接在实际生产中应用很少。目前,30CrMnSiA钢在飞机起落架中的应用
飞机钣金零件数字化定义与工序模型的应用
作者: 王艺霖   来源: 桂林航天工业学院学报 年份: 2018 文献类型 : 期刊 关键词: 数字化定义   钣金零件   工序模型  
描述: 基于MBD建模技术,对零件进行数字化定义,对零件结构以及非几何信息进行划分。在数字化定义的基础上,对零件工序模型进行分类。最后展示了飞机钣金零件工序模型中,装配准备工序模型的应用实例。
超高强度钢航空零件切削仿真与参数优化
作者: 郝红武   来源: 西安航空学院学报 年份: 2018 文献类型 : 期刊 关键词: 遗传算法   超高强度钢   神经网络   切削仿真   正交  
描述: 为了研究超高强度钢航空零件的切削性能,保证切削加工时刀具的耐用度和加工质量,通过三因素三水平正交仿真分析,探讨了主轴转速、每齿进给量和背吃刀量三个因素对切削温度、最大主应力、刀具扭矩和总切削力
基于AOS体系的航空零件喷漆工艺优化策略研究
作者: 徐程程   李学伟   来源: 节能 年份: 2018 文献类型 : 期刊 关键词: 精细化管理   喷漆工艺   航空零件   System)体系   柔性生产模式   operation   AOS(AVIC  
描述: 阐述了基于AOS体系沈飞航空零件喷漆优化策略的研究。针对现有航空零件喷漆工艺的不足,通过对组织管理、系统结构、人员调整、运作方式等多方面进行柔性生产模式的精细化管理改革,充分发挥流水生产线的特点,使
飞机零件三维模型检查模板的配置及应用技术研究
作者: 王凯   来源: 组合机床与自动化加工技术 年份: 2019 文献类型 : 期刊 关键词: 检查模板   配置   三维模型   质量控制   飞机零件  
描述: 零件三维模型的质量控制是一个典型的多指标多层次的综合评价问题,其影响因素繁多且具有不确定性。为了保证零件三维模型的质量,研究了基于MBD的检查模板配置技术,设计了零件三维模型质量控制的决策过程。分析
关于航空发动机外购小零件贮存管理办法的研究与探讨
作者: 孙景冬   来源: 内燃机与配件 年份: 2019 文献类型 : 期刊 关键词: 航空发动机   外购小零件   贮存管理  
描述: 探讨了航空发动机研制单位外购小零件的贮存管理办法,分金属件和非金属件两类讨论了小零件的贮存条件、贮存期限、到期检验的相关要求,并提出了超期零件处理的相关建议。
3D打印技术在航空铝合金薄壁零件上的应用
作者: 李传涛   来源: 机电信息 年份: 2019 文献类型 : 期刊 关键词: 激光选区熔化成型   3D打印技术   铝合金薄壁零件  
描述: 为解决薄壁结构件制造难题,以航空铝合金薄壁零件为研究对象,运用3D打印技术快速成型铝合金薄壁零件,并进行了尺寸检测、力学性能检测、表面质量和内部质量检测,结果表明:激光选区熔化成型的铝合金薄壁零件尺寸、力学性能、表面质量和内部质量均满足设计要求。
3D打印技术在航空铝合金薄壁零件上的应用
作者: 李传涛   来源: 机电信息 年份: 2019 文献类型 : 期刊 关键词: 激光选区熔化成型   3D打印技术   铝合金薄壁零件  
描述: 为解决薄壁结构件制造难题,以航空铝合金薄壁零件为研究对象,运用3D打印技术快速成型铝合金薄壁零件,并进行了尺寸检测、力学性能检测、表面质量和内部质量检测,结果表明:激光选区熔化成型的铝合金薄壁零件尺寸、力学性能、表面质量和内部质量均满足设计要求。
3D打印技术在航空铝合金薄壁零件上的应用
作者: 李传涛   来源: 机电信息 年份: 2019 文献类型 : 期刊 关键词: 激光选区熔化成型   3D打印技术   铝合金薄壁零件  
描述: 为解决薄壁结构件制造难题,以航空铝合金薄壁零件为研究对象,运用3D打印技术快速成型铝合金薄壁零件,并进行了尺寸检测、力学性能检测、表面质量和内部质量检测,结果表明:激光选区熔化成型的铝合金薄壁零件尺寸、力学性能、表面质量和内部质量均满足设计要求。
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