首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   278篇
  免费   44篇
  国内免费   36篇
航空   215篇
航天技术   60篇
综合类   44篇
航天   39篇
  2024年   1篇
  2023年   3篇
  2022年   9篇
  2021年   10篇
  2020年   10篇
  2019年   7篇
  2018年   9篇
  2017年   16篇
  2016年   12篇
  2015年   12篇
  2014年   21篇
  2013年   17篇
  2012年   21篇
  2011年   21篇
  2010年   21篇
  2009年   12篇
  2008年   14篇
  2007年   17篇
  2006年   14篇
  2005年   23篇
  2004年   15篇
  2003年   11篇
  2002年   7篇
  2001年   13篇
  2000年   4篇
  1999年   7篇
  1998年   9篇
  1997年   5篇
  1996年   2篇
  1995年   4篇
  1994年   6篇
  1991年   1篇
  1990年   2篇
  1989年   2篇
排序方式: 共有358条查询结果,搜索用时 182 毫秒
351.
为改善极端条件下航空煤油的点火和燃烧性能,提高煤油活性,本文在大气压氮气环境下利用纳秒脉冲电源产生的滑动弧等离子体进行煤油裂解实验研究,得到了包含活性更高的气态轻质烃和氢气等小分子物质的裂解气。通过改变电源输出脉冲电压的上升沿时间和下降沿时间,得到了裂解气产量、碳氢比以及裂解气中各组分选择性的变化规律,并总结了相关的部分反应路径。实验结果如下:裂解气产量随着上升沿时间的增加而减小,随着下降沿时间的增加而上升,裂解气碳氢比则呈现相反的变化规律;裂解气主要组分中,乙烷选择性最高,在各实验工况下均超过30%;随着上升沿时间和下降沿时间的增加,裂解气中丙烷和丙烯的选择性均降低,氢气的选择性上升;上升沿时间和下降沿时间的变化对裂解效果产生影响的主要原因是改变了反应的路径。实验结果表明,纳秒脉冲滑动弧放电等离子体可以将煤油中的部分大分子烃类转化为气态轻烃和氢气等高活性组分。同时,增加纳秒脉冲电压下降沿时间能够改善滑动弧等离子体的裂解效果,获得更多活性更高的小分子物质。  相似文献   
352.
调压差活门为发动机滑油供油系统的重要部件,用于控制滑油的流量和压力,关系着航空发动机润滑系统的供油能力和工作稳定性,通过感受供油路压力和中轴承腔压力保证各喷嘴前后的压差稳定在规定的范围内。为掌握某型发动机调压差活门的工作特性,对调压差活门的开闭特性、流量特性及响应特性进行试验研究。结果表明:活门的打开压力为252 k Pa,响应时间小于384 ms。研究结果可应用于生产中调压差活门初始打开压力的设定以及后续滑油供油系统仿真分析中,以提高航空发动机滑油供油系统流量、压力仿真计算的准确性和真实性。  相似文献   
353.
通过轴向间隙静态试验判断轴承供气压力不同时的轴向间隙,采用时间三维谱图、轴心轨迹、频谱分析等非线性振动测试及分析方法,研究了轴向间隙对高速涡轮转子稳定性的影响.结果表明:当左右两侧轴向间隙不相等时,在升速过程中会出现气膜振荡和半速涡动现象;当左右两侧轴向间隙相等时,气膜振荡和半速涡动消失,能提高轴承转子系统的稳定性.   相似文献   
354.
设计了一种适用于为传感器供电的线性稳压电源,可以兼容24 VDC和220 VAC供电,解决了传感器交、直流供电兼容性问题,同时具备输入过压保护、输出过压保护、输出限流保护等多重保护功能,很大程度上提高了传感器的通用性和安全性。从理论设计和仿真分析两方面阐述了电源各部分的工作原理,以及针对特定参数的优化、调整方法,最终通过试验验证了设计的合理性。  相似文献   
355.
《中国航空学报》2022,35(10):354-364
Ti6Al4V is widely applied in the integral cascades of aero engines. As an effective machining method, electrochemical trepanning (ECTr) has unique advantages in processing surface parts made of hard-to-cut materials. In ECTr, the state of the flow field has a significant effect on processing stability and machining quality. To improve the uniformity of the flow field when ECTr is applied to Ti6Al4V, two different flow modes are designed, namely full-profile electrolyte supply (FPES) and edges electrolyte supply (EES). Different from the traditional forward flow mode, the flow directions of the electrolyte in the proposed modes are controlled by inlet channels. Simulations show that the flow field under EES is more uniform than that under FPES. To further enhance the uniformity of the flow field, the structure of EES is optimized by modifying the insulating sleeve. In the optimized configuration, the longitudinal distance between the center of the inlet hole and the center of the blade is 6.0 mm, the lateral distance between the centers of the inlet holes on both sides is 16.5 mm, the length to which the electrolyte enters the machining area is 1.5 mm, and the height of the insulating sleeve is 13.5 mm. A series of ECTr experiments are performed under the two flow modes. Compared with EES, the blade machined by FPES is less accurate and has poorer surface quality, with a surface roughness (Ra) of 3.346 μm. Under the optimized EES, the machining quality is effectively enhanced, with the surface quality improved from Ra = 2.621 μm to Ra = 1.815 μm, thus confirming the efficacy of the proposed methods.  相似文献   
356.
发动机氧泵至燃气发生器段的流场结构直接影响着发动机的工作性能,从理论上分析氧泵后是否需要设置整流栅以调整流场,对发动机总体设计十分必要。针对氧泵后流场的特点,借助CFD计算手段,对该段流场进行有整流栅和无整流栅两种情况的数值模拟,计算得到流阻、发生器入口处的总压均匀度、氧阀流量均匀度以及阀芯受力情况。结果表明:氧阀后设置整流栅是有必要的。  相似文献   
357.
针对光谱01卫星应用需求,提出了脉冲等离子推力器电源处理单元的设计方案,给出了验证结果。采用反激变换拓扑和恒功率方式实现了以2.5Hz的频率将5.76μF的储能电容器充电至1600V,将0.68μF的火花塞点火电容充电至800V;采用超快恢复高压整流管、高压绕组串联、高压整流管串联和开关频率设计解决了反激变换器整流二极管反向恢复引起的功率反向传输问题;采用输出钳位二极管和限流电阻解决了储能电容振荡负电压反向一次母线充电的问题。PPT的地面寿命试验和在轨测试结果表明,所设计的电源处理单元方案合理可行。  相似文献   
358.
电源系统是为某型训练指挥台内部各设备提供能源支持的基础单元。通过对电源系统的组成结构和功能的系统分析,针对电源系统存在的 3个方面不足,包括:启动冲击电流过大、电源开关存安全隐患以及风扇组交流负载消耗不合理,提出相应的优化措施,即:应用软启动电源降低启动冲击电流、利用低压控制高压提高安全性、使用直流风扇替换交流风扇降低交流负载消耗。实际应用表明,在采用上述优化措施后系统的可靠性和安全性均得 到了明显提高,达到了优化的目的。  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