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282.
为了研究气体动压箔片止推轴承的动力特性,建立了刚性表面气体动压止推轴承模型,采用数值计算的方法找出了不同结构参数、转速等对刚性表面气体动压止推轴承性能的影响规律。综合衡量加工难度及数值计算结果中气体动压止推轴承性能表现,加工出刚性表面气体动压止推轴承。同时选用新型弹性箔片材料完成波箔、平箔的压制及热处理工艺,设计开发了箔片动压止推轴承。搭建了单侧气体动压止推轴承实验台,重点对轴承的承载力、起飞转速、摩擦力矩等进行监测与分析。通过实验研究明确了轴承启停过程,同时发现:起飞瞬间刚性表面气体动压止推轴承与弹性表面气体动压止推轴承位移响应方向相反,且在相同轴向载荷条件下,弹性表面气体动压止推轴承起飞转速较同种结构的刚性表面气体动压止推轴承有1/2~2/3的下降。 相似文献
283.
284.
基于边界元方法建立了水下航行体出水姿态计算模型,包括各控制方程及边界条件,采用截平面方法对航行体出水模型进行了简化处理,并将所得结果和实验数据进行比对,发现二者符合良好,验证了数值模型的有效性。运用边界元法研究了规则波浪参数(波高、浪向、周期、相位)对出水姿态的影响。研究结果表明,波高影响波浪力幅值大小,对出水姿态参数有着直接的影响,波高越大对出水姿态参数的影响越大;浪向、初相位和周期主要影响流体质点的运动方向,改变波浪附加惯性力,影响波浪力对出水姿态参数的作用效果;受到出水相位的影响,出水俯仰角和俯仰角速度呈余弦变化规律;随着周期的增大,周期对航行体出水姿态参数的影响逐渐减小,此时,相同波高下出水姿态参数只受到出水相位的影响。 相似文献
285.
Ahmed Mohamed Mahmoud IBRAHIM Wei LI Abdel-Hamid ISMAIL MOURAD Mohamed A.E.OMER Fadl A.ESSA Ahmed Mustafa ABD EL-NABY Mohammad S.Al SOUFI Muhammad F.EZZAT Ammar ElSHEIKH 《中国航空学报》2023,36(7):76-113
Grinding technology is an essential manufacturing operation, in particular, when a component with a superfinishing and an ultra-resolution is yearned. Meeting the required strict quality checklist with maintaining a high level of productivity and sustainability is a substantive issue. The recent paper outlines the lubrication and cooling technologies and mediums that are used for grinding. Furthermore, it provides a basis for a critical assessment of the different lubrication/cooling techniques ... 相似文献
286.
通过同时测量微波信号的折射和吸收信息,低地球轨道卫星间(LEO-LEO)微波掩星探测技术能够独立反演温度和水汽廓线。通过仿真手段,首先,正演模拟了微波信号穿过大气层后由折射和吸收效应分别导致的相位延迟和振幅衰减,在此基础上,对温度、水汽和云中液态水反演廓线进行了个例分析,然后,统计分析了温度和水汽在不同纬度带的反演性能,以及云对反演精度的影响。结果表明:温度在约35 km以上存在明显正偏差,高纬度的最大,中纬度次之,低纬度最小。水汽反演误差在约4 km以下明显增大,低纬度的最大,中纬度次之,高纬度最小。有云存在时,需要去除云的吸收作用,否则温度和水汽会出现明显的正偏差。上述研究为进一步发展LEO-LEO掩星探测计划提供了理论参考依据。 相似文献
287.
当潜航器(AUV)进行输水隧洞巡检时,多普勒测速仪(DVL)声波会对前视声纳图像产生干扰,针对这一问题提出了一种从AUV上卸载DVL,直接从前视声纳图像中提取栽体速度,而后和惯性测量单元(IMU)进行组合导航的方法.该方法根据前视声纳成像原理,建立起每相邻两帧声纳图像间载体的相对位移与配对特征点的图像坐标之间的联系,针对水底为局部平坦区域的情况,对特征点仰角进行了估算.通过惯导速度约束和随机抽样一致(RANSAC)算法,剔除误差较大的配对点,然后利用提取出的载体速度作为观测量进行卡尔曼滤波.经实际数据测试,惯性导航系统(INS)/前视声纳组合的总体性能和INS/DVL组合非常接近,以输水隧洞内的接缝线作为定位基准,INS/前视声纳组合导航在沿隧洞方向上的最大相对定位误差小于行程的1%. 相似文献
288.
《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2023,71(6):2702-2710
The European Stratospheric Balloon Observatory (ESBO) initiative aims at simplifying the access to stratospheric balloon missions. We plan to provide platforms and support with instrument design in order to support scientists. During the design process, the inevitable question of qualification for the harsh flight conditions arises. Unfortunately, there is no existing standard for qualification of stratospheric ballooning hardware. Thus, we developed a qualification procedure for use within ESBO and similar projects.In this paper, we present our analysis of the environmental conditions in the stratosphere. While conditions at typical balloon float altitudes are similar to the space environment, there are also some relevant differences. For example, the thermal environment is dominated by radiation and thermal conduction, but the remaining atmosphere still supports a certain amount of convection. The remaining atmospheric pressure in the stratosphere also leads to reduced arcing distances. Vibrational loads are far less than for space missions, but quasi-static or shock loads may occur. The criticality of radiation increases with mission duration.Based on the environmental conditions, we present the qualification procedures for ESBO, which are based on the European Cooperation for Space Standardization (ECSS) standards for space systems. Overtesting against too high requirements leads to overengineering, driving mission cost and mitigating the advantages of balloons over space missions. Therefore, we modified the ECSS standards to fit typical scientific ballooning missions over several days at altitudes up to 40 km. Furthermore, we analyzed design rules for space systems with regard to their relevance for scientific ballooning, including material and component selection. We present the experience from the hardware qualification process for the ESBO prototype STUDIO (Stratospheric UV Demonstrator of an Imaging Observatory). Even though boundary conditions are different for each individual mission, we aimed for a broader approach: We investigated more general requirements for scientific ballooning missions to support future flights. 相似文献