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51.
《燃气涡轮试验与研究》2016,(6)
基于激光增材制造技术可快速、精确地制造出任意复杂形状零件的特点,以带复杂冷却内腔结构的航空发动机涡轮叶片为研究对象,对激光增材制造技术在涡轮叶片制备过程中的工程应用特点和难点进行了研究,并提出相应解决措施。研究结果显示,激光增材制造技术在降低零件制造成本和减少零件交货周期方面具有显著优势,但在材料力学性能、表面粗糙度、位置及型面公差、气膜孔收缩率及机械加工定位点等方面依然存在挑战。 相似文献
52.
树脂基复合材料轻质结构具有轻质、高性能等优点,广泛应用于航天航空、高速列车和船舶等领域。通过对传统树脂基复合材料轻质结构制造工艺的综述分析,发现传统制造工艺具有过程复杂、周期长和生产成本高等缺陷,限制了树脂基复合材料轻质结构的发展。3D打印是一种先进的零件成形工艺,可实现复杂结构零件的快速制造,为高性能复合材料轻质结构的一体化制造提供了可能。介绍了树脂基复合材料轻质结构3D打印的研究进展,提出了基于连续纤维增强热塑性复合材料3D打印的高性能复合材料轻质结构的一体化制造工艺,并对其性能开展了初步研究。 相似文献
53.
外币报表折算理论探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
张陶勇 《华北航天工业学院学报》2004,14(1):32-34,38
外币报表折算属于会计计量问题,折算方法的理论选择与合并报表的编制要求之间存在严重矛盾,其外因是公司管理当局追求收益平衡化,内因则是企业跨国经营拓展了会计计量的空间,非单一货币环境使传统的单一货币计量尺度假设受到冲击。解决矛盾的途径应从计量尺度人手,以货币组合(如:SDR)而不是单一货币作为会计计量尺度或许是一项有益的尝试。 相似文献
54.
LabVIEW报表生成技术在计量系统中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
LabVIEW是实验室虚拟仪器集成环境(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)的简称,是美国国家仪器公司(National InstrLlinents,简称NI)的软件产品,是当前应用最广、发展最快、功能强大的图形化软件开发平台之一。数据采集、仪器控制、过程监控、自动测试和自动计量是实验室研究和工业自动化领域广泛存在的实际任务,在用LabVIEW完成这些任务过程中,工程技术人员经常会遇到各种测试数据必须以一定格式的报表形式输出的问题,如何以最高的效率、最低的软件开发成本得到最佳的效果,是本文探讨的问题。 相似文献
55.
金属构件选区激光熔化增材制造控形与控性的跨尺度物理学机制 总被引:1,自引:1,他引:0
顾冬冬戴冬华夏木建马成龙 《南京航空航天大学学报》2017,49(5):645-652
激光增材制造逐点、逐线、逐域的局部成形特性,要求对金属构件激光增材制造过程进行微观—介观—宏观跨尺度的控形与控性,以实现对球化、孔隙、变形及裂纹等典型冶金缺陷的有效调控。本文针对难加工铝合金构件选区激光熔化精密增材制造,在介观尺度揭示了金属粉末激光熔化/凝固的热力学行为及球化效应形成与抑制机理,在微观尺度明晰了金属激光熔池内部熔体表面张力对气泡运动及熔体致密化的作用机制,在宏观尺度提出了金属构件选区激光熔化的热作用机制及构件内应力形成和变形行为。本文为高性能复杂金属构件激光增材制造的控形与控性提供了物理学基础及关键工艺调控方法。 相似文献
56.
散热器是航天器热控系统的核心部件,采用金属微针肋阵列结构的散热器具有优良性能,能够极大提升散热效率。但微小金属针肋结构有大长径比、弱刚度的特点,切削或铸造等传统成形方法存在切削受力变形、难以填充型腔或脱模等不利因素,使得微针肋阵列高径比受到制约。本文提出均匀金属微滴3D打印直接成形大高径比金属微针肋方法,研究了基板温度、液滴沉积温度与液滴最终形貌的关系,建立了沉积液滴形貌以及微针肋轮廓预测模型,实现了针肋形貌的预测。在相应参数下以锡铅合金为材料进行了微滴打印试验,打印出直径为394μm、高径比超过100的金属微针肋,为将来航天器用高效微针肋散热器的3D打印新途径奠定了基础。 相似文献
57.
介绍了波音737NG飞机空调eFLOW构型系统的原理,对机队具体的故障进行了分析,在借鉴厂家建议的基础上,基于公司自有的监控平台创造性地探索出新的监控方式和算法,为国内同行处理此类问题提供了一种可供借鉴的方法。 相似文献
58.
针对航空发动机热管理系统的需求,提出了一种基于3D打印技术的正八面体类多孔结构换热器,并对其内部的流动传热问题开展研究。通过研究发现,正八面体类多孔结构可以有效提高换热器的效能。但随着结构系数C_e的减小,管外流阻会急速增加。当C_e减小到10后,管外阻力系数增大到光管的18.2倍。为此,本文开展了换热器内部的结构优化,在提高内部换热的情况下,尽可能减小换热器管外空气侧流阻,使得换热阻力综合系数ψ值达到最优。 相似文献
59.
1997年,马萨诸塞州总医院的一名研究者用3D打印机制造了一个人耳软骨形状的可降解支架,并将其植入一只裸鼠的皮下。几个月后,发育的软骨组织逐渐渗透进这个支架,并且将支架降解掉,他们就得到了一只体外培养的人耳。这算得上是历史上第一个用3D打印技术获得的人体器官。 相似文献
60.