关键词
航空机载成品日历寿命确定和延长方法研究
作者: 刘宝钢   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空产品  机载成品  日历寿命  定延寿方法  
描述: 技术支持;最后,通过工程实例验证了方法的正确性和可行性。 论文提出的机载成品定延寿的程序和方法具有工程实用价值,可为承制单位开展航空机载成品日历寿命确定和延长工作提供理论指导和重要的技术参考。
航空工业企业重组整合的有效性研究
作者: 崔志超   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空工业  重组整合  有效性  评价体系  
描述: 在我国航空工业结构调整的大趋势推动下,可以说重组整合将是我国航空工业企业在未来很长一段时期内发展的主要任务。在这样的大背景下探讨重组整合的有效性,有利于界定成功的标准,指导企业在重组中从战略高度明确
基于鉴定试验数据的航空产品外场可靠性综合验证
作者: 冯渊   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 验证   可靠性   外场  
描述: 外场的可靠性表现经常出现较大差异。因此,人们普遍认为在外场也有必要对设备级产品进行验证。在外场验证中进行设备级产品的验证时,日历时间虽然很长,但是对于某个设备来说真正处于工作状态的时间并不一定很长,因此
航空发动机涡轮盘低循环疲劳/蠕变概率寿命预测与寿命增长评估
作者: 张冰   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机涡轮盘  概率寿命  载荷谱  低循环疲劳/蠕变  寿命增长  
描述: 疲劳、蠕变以及两者耦合作用失效模式下涡轮盘概率寿命的预测模型,对涡轮盘在不同载荷谱下的低循环疲劳/蠕变寿命进行概率分析;同时,阐述了基于设计载荷谱、设计寿命和修理技术的航空发动机涡轮盘寿命增长评估方案;最后,以典型在役航空发动机涡轮盘概率寿命预测和寿命增长评估为例验证了这套概率分析体系在工程上的可行性。
航空液压滑阀磨损机理与寿命建模方法研究
作者: 廖寻   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 粘着磨损  三体磨粒磨损  机理耦合  寿命建模  航空液压滑阀  
描述: 机理耦合下的滑阀磨损机理模型,并进一步综合液压系统整体性能仿真结果确定滑阀失效的磨损量阈值建立航空液压滑阀磨损寿命计算模型,最后通过磨损试验进行模型参数辨识与模型验证。 本论文首先进行滑阀磨损机理分析
航空丁腈橡胶热氧老化与寿命评估技术研究
作者: 丁美丽   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 丁腈橡胶  热氧老化  性能变化  老化机理  寿命预测  
描述: 的性能退化规律,并对寿命进行预测是该领域的重要研究方向。本文针对目前航空橡胶制件加速老化过程中难以实时监测其性能退化,且操作复杂,人为因素导致的误差较大等现状,研制了NBR压缩应力变化的实时监测装置,设计
基于残余应力的航空结构件疲劳寿命分析
作者: 邓捷   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 残余应力  有限元仿真  疲劳寿命  喷丸强化  挤压强化  切削加工  
描述: 现代航空工业中,许多零件需要在高温、高压、高磨损的条件下服役,使用环境非常苛刻,疲劳破坏问题尤为突出。研究表明,结构件经过机械加工或强化后,结构件表面产生的残余应力对其疲劳寿命有着非常重要的影响
航空压气机转子焊接件的断裂机理与剩余寿命分析
作者: 于广娜   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: TC17钛合金  惯性摩擦焊  断裂  疲劳  剩余寿命  
描述: 航空发动机的关键转动部件之一,它的工作条件极为严酷,而且由于焊接本身的特点,在接头部位容易产生裂纹或其它缺陷,所以可能会产生各种形式的失效破坏,特别是疲劳破坏。因此对焊接结构的断裂机理和疲劳剩余寿命研究具有
航空泵加速寿命试验关键技术的研究
作者: 汪明霞   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 小样本  加速寿命试验  航空液压泵  综合应力加速模型  小样本步降试验  
描述: 一种切实可行的小样本航空液压泵加速寿命试验方法,进行理论分析和寿命外推估计具有重要的理论意义和应用价值。以小样本加速寿命试验需求为背景,本文围绕小样本步降加速寿命试验方法展开较为系统的研究,旨在进一步
某型航空发动机高压涡轮盘寿命研究
作者: 许建东   来源: 北京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空涡轮风扇发动机  高压涡轮盘  低循环疲劳寿命  
描述: 航空发动机的寿命是由主要零部件的寿命决定的。高压涡轮盘是涡轮风扇发动机的主要零部件之一,在高温高转高负荷下工作,一旦发生破坏,其后果将极其严重。所以,高压涡轮盘的寿命研究对发动机的可靠使用十分重要
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