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71.
本文介绍了在日本召开的第20届空间技术与科学国际会议的情况对囤直新型空产是运输系统的研究、应用卫星技术,对行星及月球探测等领域在本世纪末到21世纪初的发展趋势进行了介绍和分析。 相似文献
72.
为了满足民用和军事领域对智能飞行器日益增长的需求,在承载、连接等功能的基础上,具有自诊断、自适应、自控制、自修复等“智能功能”的智能结构应运而生。这一技术的出现显著地推动了航空领域的发展,如利用形状记忆合金作为驱动器驱动指定结构变形可以改变飞行器气动性能,而利用压电材料作为传感器和驱动器对结构进行健康监测和振动噪声控制是当前智能结构研究的重要方向。以此为背景,介绍了南京航空航天大学智能结构研究团队近十年来在智能结构方面的研究进展,以期为智能结构技术的发展与创新提供可以借鉴的思路。 相似文献
73.
航空发动机加力燃烧室技术及新颖结构方案 总被引:10,自引:1,他引:9
传统发动机加力燃烧室都采用V型火焰稳定器组织燃烧,自加力出现到第三代发动机,该方案一直得到了广泛应用。随着新一代歼击机性能指标的提高,发动机加力燃烧室需要新的突破才能满足更高推重比的要求。本文介绍了第三代、第四代发动机加力燃烧室的结构方案,并根据新一代加力燃烧室一体化设计思想,介绍了新颖加力燃烧室的结构方案。 相似文献
74.
75.
球面收敛二元矢量喷管气动及红外特性研究:模拟高空状态 总被引:1,自引:0,他引:1
针对高空状态下球面收敛二元矢量喷管排气系统,通过数值模拟研究了喷管俯仰偏转角对排气系统气动和红外辐射特性的影响,并与地面状态进行了对比分析.在该研究参数范围内,研究结果表明:在俯仰偏转角为20°范围内,俯仰偏转对排气系统推力系数和总压恢复系数的影响微弱,气动推力矢量角与俯仰偏转角几乎相等,高空状态下,喷管的推力系数和总压恢复系数下降0.5%与1.1%;热喷流峰值红外辐射强度仅为地面状态的12%~24%,排气系统的总体红外辐射强度峰值与地面状态下的比值峰值在0.35~0.45之间;随着下俯仰偏转角的增加,排气系统红外辐射峰值呈现下降的趋势. 相似文献
76.
77.
基于声学黑洞的盒式结构全频带振动控制 总被引:2,自引:1,他引:1
声学黑洞(ABH)作为一种新型高效的波动控制技术,被广泛应用于梁板结构的振动控制中。传统声学黑洞结构存在局部强度和刚度较弱、特征尺寸较大、有效作用频率较高等问题,限制了声学黑洞技术的进一步应用和推广。针对盒式结构振动控制问题,设计了一种新型的声学黑洞阻尼(ABHD)振子。运用有限元仿真方法研究了附加ABHD振子的盒式结构的动态特性,结果表明附加声学黑洞阻尼振子的盒式结构具有高效的能量聚集和耗散能力。通过对盒式结构上下主梁中间不同位置处振子参数的优化,在不改变原有主结构强度和刚度的前提下,实现了对主梁全频带的减振效果。实验结果表明,传统盒式结构在附加多个ABHD振子后全频带的共振峰均有5~30 dB的削减,且附加振子的质量占系统总质量的7.8 %。 相似文献
78.
航空动力百年回顾(二) 总被引:1,自引:0,他引:1
3 燃气涡轮喷气发动机 20世纪40年代初(二战全面爆发前),活塞螺旋桨发动机装备的飞机飞行速度为700~750km/h,飞行高度为10~15km,两者均达到了极限值。要想飞得更快更高,发动机必须另觅他途。于是燃气涡轮喷气发动机便应运而生。 相似文献
79.
季自立 《世界航空航天博览》2006,(8):32-35
美国陆军装甲骑兵团最初的作战任务是在军级部队进攻作战时。首先深入敌方区域,与敌防御部队进行先期接触.以探明对方的火力部署。同时,根据情况,占领前进基地.为军主力部队快速展开进攻提供保障。如果敌装甲部队开始反击,装甲骑兵团将依靠自身强大的火力对敌先头部队展开猛烈攻击:而敌方按兵不动并实施防御作战时,装甲骑兵团则采取非接触战场监视.并不正面与敌交火,等待后续装甲师的增援。一旦主力部队完成集结并发起进攻后.装甲骑兵团负责掩护己方装甲师薄弱的侧面或迂回到敌侧面实施攻击。在冷战时期.装甲骑兵团被称为“军长的手臂与耳目”。[编者按] 相似文献
80.
1 引言 大家公认,尽管使用电源电子电路有许多优点,如高频、零声频噪声、响应速度等等,但双重稳定性,即这种形式的系统固有的工作转换模式,可能引起不必要的谐波成分。在电源频率范围以内,典型的是高达40倍的电源基频,这样的问题在文献[1,2,3]中充分做了说明,例如各种减轻手段、对策、模拟技术以及性能的可接受程度[4,5]。 相似文献