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根据【检索词:国防与战争 航空兵器 有人/无人一体战机 未来空空导弹】搜索到相关结果 91 条
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国防领域航空颠覆性技术识别
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作者:
陈龙
宋庆国
廖孟豪
来源:
航空科学技术
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
数据集
颠覆性创新
文本聚类
复杂网络
军事航空
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描述:
以百年未有之大变局下的大国博弈为切入点,立足未来航空科技发展的军事应用需要界定国防领域航空颠覆性技术的概念内涵,遴选适合国防领域航空颠覆性技术的识别方法,并以航空领域特定时段公开发表且被工程索引收录
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NASA明确未来25年航空研究工作重点
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作者:
吴蔚
来源:
航空科学技术
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
实施规划
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描述:
2020年2月,美国航空航天局(NASA)航空研究任务部发布2019年战略实施规划(简称实施规划),对未来25年NASA航空研究工作重点进行了阐述。作为NASA航空研究工作主管部门,航空研究任务部于
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航空型号研制项目风险管理探索与思考
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作者:
曹涛
来源:
航空科学技术
年份:
2016
文献类型 :
期刊
关键词:
航空型号研制 项目管理 风险管理
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描述:
结合航空型号研制项目管理实践,构建了航空型号研制项目风险管理流程,分析了航空型号研制过程中的典型风险源,制定了航空型号研制风险概率等级、风险后果等级的判定准则,绘制了相应的风险矩阵图谱,有针对性地给出了风险应对策略,提出了型号研制项目风险管理能力持续提升的几点思考。
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航空结构冲击动力学技术的发展与展望
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作者:
刘小川
王彬文
白春玉
惠旭龙
陈熠
张宇
来源:
航空科学技术
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
起落架
航空结构
冲击动力学
离散源
适坠性
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描述:
航空结构冲击动力学主要关注军民机服役或运营过程中可能遭遇的典型冲击问题。按冲击场景分,主要包括飞机正常着陆/非正常着陆、飞鸟与冰雹等离散源撞击、发动机包容性、战斗损伤或客舱内的最小风险炸弹位置等;从
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航空结构冲击动力学技术的发展与展望
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作者:
刘小川
王彬文
白春玉
惠旭龙
陈熠
张宇
来源:
航空科学技术
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
起落架
航空结构
冲击动力学
离散源
适坠性
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描述:
航空结构冲击动力学主要关注军民机服役或运营过程中可能遭遇的典型冲击问题。按冲击场景分,主要包括飞机正常着陆/非正常着陆、飞鸟与冰雹等离散源撞击、发动机包容性、战斗损伤或客舱内的最小风险炸弹位置等;从
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航空发动机隐身技术分析与论述
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作者:
邓洪伟
尚守堂
金海
杨胜男
王旭
来源:
航空科学技术
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
航空发动机
飞行器
雷达
隐身
红外
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描述:
阐述了发动机在红外和雷达隐身的重要意义,同时阐述了发动机多种隐身技术措施,并兼顾考虑发动机推力、重量等代价。指出推动发动机和飞机一体化隐身技术的发展是未来战机隐身能力提升的关键。同时,阐述了不同
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锂离子电池在电动无人机中的应用研究
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作者:
李开省
来源:
航空科学技术
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
系统能量密度
能量消耗率
锂离子电池
电池电芯
电池质量能量密度
电动无人机
电池体积能量密度
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描述:
。本文介绍了锂离子电池的原理以及电芯能量密度和系统能量密度的概念,研究了锂离子电池应用情况,分析锂离子电池与电动无人机设计原理,提出动力电池系统设计方案,为电动飞机核心动力系统设计提供借鉴。
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锂离子电池在电动无人机中的应用研究
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作者:
李开省
来源:
航空科学技术
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
系统能量密度
能量消耗率
锂离子电池
电池电芯
电池质量能量密度
电动无人机
电池体积能量密度
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描述:
。本文介绍了锂离子电池的原理以及电芯能量密度和系统能量密度的概念,研究了锂离子电池应用情况,分析锂离子电池与电动无人机设计原理,提出动力电池系统设计方案,为电动飞机核心动力系统设计提供借鉴。
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航空机电系统先进诊断与预测技术研究
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作者:
王红
杨占才
靳小波
封锦琦
来源:
航空科学技术
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
寿命预测
故障诊断
机电系统
模型修正
健康评估
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描述:
本文首先分析了国外航空机电系统诊断与预测产品的功能、性能及特点,然后对航空机电系统诊断与预测研制流程进行了分析,接着对可应用于航空机电系统的先进诊断与预测关键技术进行了全面分析,主要包括基于任务剖面
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航空机电系统先进诊断与预测技术研究
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作者:
王红
杨占才
靳小波
封锦琦
来源:
航空科学技术
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
寿命预测
故障诊断
机电系统
模型修正
健康评估
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描述:
本文首先分析了国外航空机电系统诊断与预测产品的功能、性能及特点,然后对航空机电系统诊断与预测研制流程进行了分析,接着对可应用于航空机电系统的先进诊断与预测关键技术进行了全面分析,主要包括基于任务剖面