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61.
研究二战历史,一般人对1944年末西线的“突出部之战”了解甚深,但对1945年初在匈牙利的“巴湖之战”,所知却极为有限,李德哈特的《第二次世界大战史》对此淡淡带过,根据古德林回忆录的叙述,在希特勒眼中,“突出部之战”不过是替“巴拉顿湖之战”及“柏林保卫战”铺路的前奏曲,希特勒的兵力拨给甚至是以巴拉顿湖周边为优先,因此“巴拉顿湖之战”堪称是德意志第三帝国真正的最后攻势作战。  相似文献   
62.
以色列空军是当今世界上最精锐和最神秘的空军之一,也是二战后实战经验最为丰富的一支空中力量,至今仍随时保持备战状态。以色列空军取得令人瞩目的战绩,与其空军的训练之道是分不开的。[编者按]  相似文献   
63.
任惟修 《中国航天》1997,(11):31-34
浅谈未来空地对抗中的导弹战任惟修20世纪过去后,下世纪初,在高技术条件下局部战争中空地对抗作战将面临什么样的作战环境?在这种空地对抗中战术导弹将具有什么样的地位?战术导弹的使用应确立什么样的观念?这些都是关系未来战争的胜负、国家安危的大问题。本文就这...  相似文献   
64.
试论制天权   总被引:1,自引:0,他引:1  
李大光 《卫星应用》2003,11(2):14-21
随着航天技术的飞速发展和人们对空间资源开发利用的需要,空间领域的竞争必将愈演愈烈,争夺对空间领域的主导权也必然会随之而登上战争舞台。继制海权、制空权和制电磁权之后,制天权必定成为未来战争敌对双方争夺的一个新制高点。该文对此进行了探讨。  相似文献   
65.
李春福 《上海航天》1997,14(3):17-22
从满足使用要求出发论述了红外导引头光学系统成像质量的验收原理、性能参数和方法。指出了性能验收的影响因素并提出了相应的解决措施。  相似文献   
66.
钱癸融 《推进技术》1984,5(1):24-35
药盒式点火器的工作过程可分为电引火头发火期,点火器发火期和点火药燃烧期三个时期。文中利用集总参数法分析了电引火头的点火电流、点火能量和桥絲温度的瞬态特性。报导了赛璐珞药盒点火器各延迟时间的试验测量结果,并考察了点火药量(或点火药装填密度),点火药和电引火头种类,电引火头数目以及试验温度等对延迟时间的影响。结果表明,在合理设计的药盒式点火器的整个工作时间中,点火药燃烧期一般占65%以上,而点火器发火期和电引火头发火期所占比重较小,前者略长于后者。  相似文献   
67.
68.
结构形式为轴与孔采用压合装配,由于装配的配合面短,压装时导向性和稳定性差,容易产生偏斜,同轴度、垂直度要求不易保证。采取了改变导向角,用钢球自动定中心,使装配压力正确作用在垂直于轴的中心位置,据此制造了精确的定位、装配夹具和同轴度检测棒等,保证了装配精度,提高了产品质量。  相似文献   
69.
胡世威  梁浩  徐兵 《航空学报》2019,40(8):422796-422796
为保障某航天器在服役年限内不发生事故,针对航天器上采用插入焊接技术的精密管道系统进行结构完整性评估。在考虑到系统存在整圈的环形未焊透缺陷基础上,结合工程实践,假设在焊接区域存在更危险的平面缺陷。首先,开展高压气相热充氢试验下的标准拉伸和三点弯试验得到管道系统材料"J-75"在临氢环境下应力应变曲线和断裂韧性。其次,采用有限元程序计算系统在内压、惯性载荷与离面位移作用下的应力分布,考虑到间隙配合中的不确定性,改变模型中的最大间隙多次模拟计算,发现最大应力位置基本不变,以此区域作为假想缺陷的具体萌生区域。最后,采用失效评估图(FAD)方法对存在4种缺陷模式的系统分别进行结构完整性评估。通过引入安全裕度的概念,发现系统在含有初始尺寸(0.15 mm)的4种平面缺陷时,均处于安全状态,并且安全裕度都在2倍以上;通过工程临界分析(ECA)发现随着缺陷尺寸的增大,系统中含有缺陷2(位于管道焊接区域最大应力处的轴对称平面且沿焊深方向扩展的缺陷)时最为危险,且当缺陷深度超过0.61 mm时将断裂失效;考虑到测试数据的弥散性,针对系统最危险的模式,以安全裕度为可靠性指标,将失效评估图方法与可靠性评价相结合,得到系统在含有尺寸为0.15 mm的缺陷2情况下保有足够安全裕度的可靠性下限值超过0.999 5。  相似文献   
70.
蒸汽引射器是冲压发动机试验台用来实现高真空度的重要设备,其工作环境复杂,性能优化较为困难。简化并建立蒸汽引射器的模型,通过Fluent软件对其工作情况进行数值模拟,分析工作状态下引射器内流场变化情况,并利用控制变量法分析引射器中水蒸气含量、工作流体压力、引射流体压力等工况参数对引射器工作能力的影响。通过与试验数据的对比,验证模拟结果的可信度。结果表明:引射流体流量增大时,引射器效率升高;引射流体中水蒸气从0变化到50%时,引射系数由0.45降至0.36。而当工作流体入口压力由1.07 MPa升至1.42 MPa时,引射系数由0.41降低至0.33;引射流体入口压力由12 kPa升至54 kPa时,引射系数由0.12升高至0.43,故在优化设计时应综合2个入口压力的影响。  相似文献   
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