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根据【检索词:抗高温氧化腐蚀涂层】搜索到相关结果 10 条
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航空钛合金紧固件微弧氧化膜层的制备与耐腐蚀行为研究
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作者:
韦利军
王媛媛
朱培
殷强
王小龙
柴武
来源:
环境技术
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
钛合金紧固件
电偶腐蚀
微弧氧化
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描述:
试验等测试技术,分析评价了钛合金紧固件表面微弧氧化层的抗电偶腐蚀性能。结果显示采用分4段式恒压模式制备的微弧氧化膜层性能更佳;.钛合金紧固件微弧氧化后抗电偶耐蚀性优于未表面处理的钛合金紧固件。表明微弧氧化涂层可以有效地防止电偶腐蚀。
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飞机结构件腐蚀监测研究
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作者:
张丹峰
谭晓明
戚佳睿
来源:
环境技术
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
腐蚀
监测
疲劳寿命
光纤光栅
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描述:
运用光纤光栅传感技术,监测飞机结构腐蚀发展规律,通过疲劳试验研究腐蚀损伤条件下飞机结构疲劳寿命衰减规律,为飞机结构寿命管理和健康监控奠定了理论基础和数据支持。
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加速腐蚀条件下民用飞机铆接件的腐蚀老化行为与机理研究
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作者:
茅佳兵
来源:
环境技术
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
形貌
加速腐蚀试验
涂层
铆接
阻抗
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描述:
研究了某型飞机机身蒙皮铆接件在实验室加速腐蚀条件下的腐蚀失效行为与机理。宏观形貌、微观形貌和电化学阻抗谱的测试结果表明试验件在第6个加速试验周期后,表面涂层颜色变化明显;在第11个周期后,反面铆钉
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飞机涂层老化模式及日历寿命预测
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作者:
李世平
魏广平
来源:
环境技术
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
当量
日历寿命
老化模型
加速试验
涂层
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描述:
介绍一种评估飞机结构防护涂层老化的方法—当量法。这种方法利用涂层大气幕寡试验和加速试验数据,建立统一的老化模型,从而确定涂层自然老化与加速试验老化的当量关系,并且给出了涂层老化当量关系的计算结果
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飞机涂层老化模式及日历寿命预测
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作者:
李世平
魏广平
来源:
环境技术
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
当量
日历寿命
老化模型
加速试验
涂层
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描述:
介绍一种评估飞机结构防护涂层老化的方法—当量法。这种方法利用涂层大气幕寡试验和加速试验数据,建立统一的老化模型,从而确定涂层自然老化与加速试验老化的当量关系,并且给出了涂层老化当量关系的计算结果
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海洋环境下航空电连接器腐蚀防护与控制技术
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作者:
王琳
郁大照
孙涛
王希彬
来源:
环境技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
海洋环境
电连接器
腐蚀防护与控制
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描述:
针对海洋环境特点对电连接器腐蚀防护和控制进行了全面分析和研究,遵循“环境分类,结构分区”的原则对电连接器所处局部环境进行了分类,并结合腐蚀控制原则,从材料选择、镀层选用、设计和结构要求及环境适应性4个方面提出海洋环境下航空电连接器腐蚀防护与控制需求,对电连接器外场腐蚀预防与控制方法进行了探索研究。
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PCA-ANN在典型航空材料铝合金腐蚀数据预测中的应用
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作者:
邓俊豪
陈荻云
张博
刘丽红
王荣祥
龚雨荷
来源:
环境技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
主成分分析
BP神经网络
模拟热带海洋大气环境
广义回归神经网络
铝合金
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描述:
针对航空装备在热带海洋大气环境下服役时对金属材料大气腐蚀预测的需求,提出了主成分分析法(PCA)优化的BP神经网络(BPNN)和广义回归神经网络(GRNN)模拟热带海洋大气腐蚀预测模型。研究结果
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封孔工艺对2A12航空铝合金微弧氧化膜的影响
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作者:
殷强
何卫平
王媛媛
王浩伟
尹凤雷
韦利军
来源:
环境技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
2A12航空铝合金
耐蚀性
微弧氧化
陶瓷膜
封孔工艺
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描述:
、能谱仪、X射线衍射仪分别对微弧氧化膜层的微观形貌、元素组成、晶相结构进行表征分析,使用涂层测厚仪、维氏显微硬度仪、粗糙度检测仪、酸性盐雾箱分别对封孔工艺处理前后膜层的厚度、硬度、粗糙度、耐蚀性进行
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基于色差的航空涂层老化失效当量加速关系研究
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作者:
王德
谭晓明
郐有柱
来源:
环境技术
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
航空涂层
当量加速
色差
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描述:
针对飞机结构涂覆的航空涂层老化失效问题,基于色差的失效标准分析了涂层老化行为规律,并建立了自然曝晒条件与实验室加速条件下航空涂层色差失效的当量加速关系。结果表明,同类涂层试验件在自然曝晒试验与老化
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基于GA-BP神经网络的航空铝合金预腐蚀疲劳寿命预测
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作者:
魏雨晨
李旭东
刘治国
穆志韬
来源:
环境技术
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
遗传算法
航空铝合金
BP神经网络
寿命预测
预腐蚀疲劳
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描述:
6A02铝合金作为某型直升机动部件常用材料,在海洋环境条件下,此型材料结构易形成腐蚀损伤。在载荷作用下,结构的腐蚀损伤处会加速裂纹的萌生和扩展,进而影响结构的疲劳寿命。为了能够准确预测6A02铝合金