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北京:国防工业出版社
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第八届全国转子动力学学术讨论会
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关键词
体现航空特色的“传热学”教学改革探讨——以飞行器动力工程专业为例
作者:
姚玉
吴逸飞
来源:
教育教学论坛
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
航空
教学改革
飞行器动力工程
传热学
描述:
“传热学”是研究热量传递规律及其应用的工程技术学科,是飞行器动力工程专业一门重要的专业学位课程,具有知识面广、实践性强的特点。该课程传统的教学内容过于偏重经典的传热学理论,没有体现出航空类专业的特色。为此,结合专业特点,提出调整教学内容、增加航空特色和课程思政、更改考核方式等方法,从而提高学生使用专业知识解决问题的能力,增强实践能力,启发独立思考能力,提高自主学习积极性,以达到良好的教学效果。
TA32高温钛合金复杂飞机蒙皮零件
热
成形工艺研究
作者:
陈灿
来源:
南京航空航天大学
年份:
2018
文献类型 :
学位论文
关键词:
复杂蒙皮零件
工艺优化
热成形技术
本构模型
TA32钛合金
数值模拟
描述:
TA32高温钛合金复杂飞机蒙皮零件
热
成形工艺研究
基于CiteSpace的军事航空医学研究热点可视化分析
作者:
赵婧钰
郑建勇
张迁
王斌
刘峰舟
王小成
来源:
空军军医大学学报
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
军事航空医学
可视化分析
CiteSpace
飞行人员
描述:
[摘要]目的分析国内外军事航空医学研究热点及研究前沿。方法用CiteSpace软件分别对中国知网(CNKI)及科学网(WOS)两个数据库2002年
1
月
1
日至2022年10月31日收录的国内外军事航空
基于热力学计算的航空发动机叶盘用镍基高温合金梯度成分设计
作者:
周文朋
来源:
东北大学
年份:
2019
文献类型 :
学位论文
关键词:
成分设计
镍基高温合金
热力学计算
Laves相
描述:
基于热力学计算的航空发动机叶盘用镍基高温合金梯度成分设计
航空发动机轴承腔及回油管路两相流动换
热
规律研究
作者:
方露露
来源:
南京航空航天大学
年份:
2020
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机
流型
流动与换热
回油管道
多相流
轴承腔
描述:
航空发动机轴承腔及回油管路两相流动换
热
规律研究
不同热处理后航空紧固件用17-4PH钢耐腐蚀性及硬度的研究
作者:
纪翔
张汛涛
宋先捷
王付胜
陈亚军
来源:
热加工工艺
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
4PH不锈钢
17
耐蚀性
热处理
航空紧固件
描述:
探究了不同热处理方式对17-4PH航空紧固件材料耐蚀性、微观形貌及显微维氏硬度的影响。首先在固溶+时效热处理方式的前提下探究了不同时效处理温度对不锈钢耐蚀性以及硬度的影响,其次探究了在固溶与时效处理之间引入中间处理,以及不同中间处理温度对17-4PH不锈钢耐蚀性以及硬度的影响。结果表明:随着时效处理温度从480℃提升至560℃,其耐蚀性下降,维氏硬度降低,析出相的数量增加,尺寸变大。此外,中间处理的引入使得17-4PH不锈钢的耐蚀性有极大的提升,维氏硬度有所降低;随着中间处理温度从785℃提升至845℃,其耐蚀性进一步增强,马氏体呈现出细小及均匀的特点,并且,NbC从奥氏体当中析出抑制了贫铬区出现。
航空用Ti6554钛合金棒材塑性加工及热处理工艺研究
作者:
马元杰
来源:
西安建筑科技大学
年份:
2019
文献类型 :
学位论文
关键词:
宽展系数
Ti6554钛合金
轧制温度
组织性能
固溶时效处理
描述:
航空用Ti6554钛合金棒材塑性加工及热处理工艺研究
航空发动机用Haynes242高温合金
热
变形行为
作者:
王攀智
龚忠兴
张正
孙青
杨明
来源:
有色金属工程
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
Haynes
临界再结晶条件
242合金
本构方程
热变形行为
描述:
采用Gleeble
热
模拟实验机,在变形温度为950~
1
100℃、应变速率为0.001~
1
s-
1
条件下进行了热压缩实验,通过对流变应力曲线的分析,建立了Arrhenius本构方程,并对该方程进行了
基于外摆线热源模型的航空轴类零件磨削温度场研究及软件实现
作者:
龙江
来源:
重庆大学
年份:
2020
文献类型 :
学位论文
关键词:
工艺优化
航空轴类零件
外摆线热源模型
磨削实验
软件开发
描述:
基于外摆线热源模型的航空轴类零件磨削温度场研究及软件实现
航空发动机用聚酰亚胺树脂基复合材料固化工艺及热稳定性能
作者:
倪洪江
邢宇
戴霄翔
李军
张代军
陈祥宝
来源:
材料工程
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
聚酰亚胺
预置缺陷
航空发动机复合材料
热稳定性
固化工艺
描述:
陷热压成型。复合材料热稳定性优异,具备370~400℃耐温能力,370℃和285℃累计
热
老化1000 h,复合材料失重在1.3%左右;400℃
热
老化后,复合材料无新增缺陷、预置缺陷无扩展,表现出高温结构稳定性。
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