首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
激光加热辅助切削氮化硅陶瓷实验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴雪峰  王扬  张宏志 《宇航学报》2010,31(5):1457-1462
针对航空航天领域广泛应用的氮化硅陶瓷材料,采用激光加热辅助的方法进行了切削 实验研究。分析了激光能量、切削深度、切削速度、进给量等加工参数对切削力及比切削能 的影响规律;采用SEM对加工过程中产生的连续切屑进行观测分析,探讨了加热辅助切削的 材料塑性去除及切屑形成机理;分析了不同切削状态的刀具磨损形式及磨损原因;测试了加 工后的表面粗糙度与表面形貌,表明激光加热辅助切削氮化硅陶瓷可以在保证加工效率的同 时得到良好的加工质量,并且不产生亚表面裂纹。
  相似文献   

2.
本文通过用热压氮化硅(以下称Si3N4)车刀切削冷硬铸铁的对比试验,磨损试验和切削力试验,推导切削速度和刀具耐用度的关系(即V-t公式),寻求最佳切削速度以及建立切削力经验公式,研究Si3N4车刀加工冷硬铸铁的切削性能。试验结果表明:用Si3N4车刀加工冷硬铸铁具有很好的切削性能,应予推广使用。  相似文献   

3.
超高速混合陶瓷滚珠轴承转速120000r/min,DN值达到300万。根据日本航空航天技术研究所(NAL)报道,未来的航天飞机将使用重复型发动机。用既小型轻量又性能良好的重复型火箭发动机,使得向燃烧器提供液氢(253℃)液氧(183℃)的超低温推进剂涡轮泵变得高速化。目前的多级式火箭的上面级火箭发动机其重量、性能对发射卫星的有效负荷影响很大,因此,转速100000r/min级的涡轮泵比较适宜,超高速涡轮泵的研究开发在世界上处于领先地位。 航空航天技术研究所(NAL)采用快速冷却的外环导向方式,开发了用氮化硅陶瓷滚珠这样一种混合陶瓷…  相似文献   

4.
微波光子学以其独特的优势,在通信、雷达、电子战等领域取得了蓬勃的发展。但基于分立器件的微波光子系统在体积、重量及稳定性方面所存在的问题,正严重制约着微波光子技术在星载、机载等平台的应用。而以光子集成工艺为基础的集成微波光子技术有望打破这种困境。最近新出现的薄膜铌酸锂材料,以其线性的电光效应、更强的光场限制能力及更高的集成度,有望成为集成微波光子技术的基石。文章回顾了由铌酸锂晶体材料到薄膜铌酸锂材料,以及传统调制器到薄膜铌酸锂调制器的发展历程,重点对比分析了薄膜铌酸锂材料与现有的光子集成工艺平台所用的InP、SiO2、硅、氮化硅等材料,在光子集成特性方面的优势及劣势。  相似文献   

5.
文章针对航天器流体回路工质与材料相容性的研究需求,对材料与工质全氟三乙胺的相容性进行试验分析,系统表征了试验前后工质的外观、酸值、馏出物体积分数、运动黏度、主成分含量等特性,同时测试了金属材料试验前后的质量变化、腐蚀速率、微观形貌,以及非金属材料试验前后的力学性能、质量变化,对测试结果进行了综合分析。结果表明铝合金5A06、7A04、1035以及不锈钢316L、钛合金TC11、聚酰亚胺/二硫化钼/聚四氟乙烯模压复合材料、氮化硅与工质全氟三乙胺为I级相容,可为航天器流体回路相容性设计与使用提供参考。  相似文献   

6.
分包遥测遥控是空间数据系统的新技术,它向各种应用过程提供灵活、透明和高效率的数据传输服务。在实际应用中,有些应用过程为保证其安全和利益,需要对其数据采取保护措施,以使任何人未经授权不能介入其数据传输过程。本文讨论了分包遥测遥控数据保护的概念、原理和实现的方法。  相似文献   

7.
一种可伸缩空间机械臂及其应用分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍一种能够完成多关节型空间机械臂所能承担的大部分空间任务 ,而且应用更简便的可伸缩空间机械臂 ,对其空间应用做出了一些设想 ,简单讨论了其应用的一些相关问题 ,肯定了其可行性和实用性。  相似文献   

8.
为验证宇航用微矩形电连接器研制的成熟度和在宇航工程中应用的适用度,提出了一种应用验证的新方法。其核心在于以微矩形电连接器鉴定试验为基础,结合宇航应用的实际背景及其自身特性制定评估试验方案,对其耐受力裕度、实际性能指标进行评价。该方法成功应用于宇航用微矩形电连接器的评估,得出了在不同应用条件下其电性能参数的变化趋势以及与进口样品间电参数比对结果,并对其结构与航天型号要求的符合性以及极限性能指标等进行了评估验证,为微矩形电连接器的研制和应用提供参考依据。  相似文献   

9.
北京一号小卫星及其数据应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
结合小卫星技术介绍了北京一号高性能对地观测小卫星计划和项目进展情况,综述了北京一号系统的主要组成和性能,并结合其数据特点,介绍北京一号遥感影像的示范应用和重点应用,探讨、分析了其更广泛的应用领域和良好的市场前景。  相似文献   

10.
美国HARRIS公司的程序存储器PROM 6617由于其芯片管脚及功能与EPROM2716完全兼容且又具有耐辐照性能而日渐被航天设计人员所认识和应用。但其内部结构又与2716有所不同,若忽视这一点,只因管脚和功能完全兼容而用2716的典型应用电路设计6617的话,6617肯定无法正常工作。文章详细分析了6617的结构特点及其与2716的区别,并给出了其在80C31单片机中的具体应用电路及其与2716兼容使用的电路。  相似文献   

11.
介绍以16位8096BH单片机为核心的通用数据处理器模块板在雷达中的应用,给出其组成框图。实际应用证明,该模块板的应用,提高了雷达的工作可靠性和可维护性,降低了成本。  相似文献   

12.
SkySat卫星的系统创新设计及启示   总被引:2,自引:0,他引:2  
《航天器工程》2015,(5):91-98
介绍了美国天空盒子成像公司的新型微小商业遥感卫星系列——"天空卫星"(SkySat)的性能、产品及系统运行情况。简述了此卫星系列的高分辨率图像和高清视频数据产品指标、应用定位及设计和研制中的新理念。描述了其天地一体化的系统运行模式,并重点分析了其独特的系统设计思想,以及数字延迟积分成像、谨慎商业现货应用、动态任务规划等技术创新。最后,在此基础上总结出其在遥感卫星应用模式多样化、卫星系统设计一体化、低成本小卫星星座化等方面对微小卫星研制及应用的相关启示。  相似文献   

13.
高温超导技术在航天中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
侯青 《中国航天》1992,(11):26-29
现已证实,高温超导(HTS)在航天领域中具有广泛的应用前景,其潜在的应用领域包括:微波通信、遥感、低温超导、空间推进和电力系统。与这些应用有关的高温超导材料和设备技术得到飞速发展。一些很有希望的航天应用正在构思、明确和进一步确定下来。本文论述了高温超导技术的现状和在航天领域中的潜在应用。  相似文献   

14.
简介高速 ADC的特点、性能及在其军事电子领域的应用 ,给出高速 ADC应用于某实际宽带接收系统的典型应用实例和高速 ADC在时域和频域内的两种测试方法  相似文献   

15.
半物理仿真是指在仿真实验系统的回路中接入部分实物的实时仿真,可以大大缩短开发周期,降低开发费用。本文阐述了半物理仿真技术基本概念和特点,归纳其在我国国防和民用工业领域,以及在国外控制、军事、制造等领域的应用现状,总结其应用对象,分析该技术的发展趋势,预测了半物理仿真技术未来的研究方向和应用领域。半物理仿真技术将在现代工业领域有着深入应用,朝着高智能化和综合化发展,并将在中国制造智能转型升级的过程中发挥出更大的积极作用。  相似文献   

16.
本文对某系列运载火箭近十年来出厂测试出现的故障事件进行统计分析,应用故障树分析法的基本原理,建立了某系列运载火箭出厂测试测量系统故障树,并对其作定性和定量分析,指出其可靠性较低环节。结果表明,应用故障树分析法对运载火箭测量系统故障事件进行研究,能够清晰发现对顶事件发生影响的主要因素,为故障预防和诊断提供思路和依据。  相似文献   

17.
应用验证是对国产元器件在上装应用前开展的一系列试验、评估和综合评价工作,评价元器件研制的成熟度和型号装备应用的适用度,以确定其在型号装备的可用度。本文对元器件应用验证的技术内涵、方法和平台、技术流程、关键技术及其与系统工程的关系等进行了分析研究。通过型号装备研制中的应用验证工程实践,剖析了对装备应用要求了解不足和理解不深、元器件研制技术未吃透、产品应用状态了解不足等在应用验证中发现的典型问题案例,提出了后续开展应用验证工作的建议。  相似文献   

18.
采用机械法制备了超细NQ颗粒,并应用粒度仪检测其粒度分布,扫描电子显微镜观察其颗粒形貌和大小;采用红外光谱、拉曼光谱、X射线衍射及电感耦合等离子体发射光谱仪检测其成分,并分析了其晶型和纯度;运用TG-DSC热分析仪表征了其热分解特性,同时对机械性能进行了分析表征。结果表明,制备的超细NQ粒径分布在300 nm左右,呈颗粒状,晶型更加完整,产品纯度高。与原料相比,超细NQ的感度没有增加,都为0,其热分解峰温和表观活化能均有所升高,稳定性良好,具有良好的应用前景。  相似文献   

19.
遥测遥控技术在航空航天测控、国防和国民经济的各个领域 ,都具有广阔的应用前景。介绍一种简易的实验遥控应用系统 ,并对其基本设计思想、系统组成和工作原理作了较为详细的介绍。  相似文献   

20.
跟踪研究了美国海基激光武器的发展动态,论述了其发展历程、基本构成、作战流程和发展现状,剖析了其关键技术的攻关进展情况,预测了其未来作战应用,并得出相应结论。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号