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41.
日本披露AAM-3导弹布局日本三菱公司最近披露了其AAM-3近程红外空空导弹的布局详情。AAM-3已于1990年开始为日本航空自卫队生产。这种导弹装在FS-X飞机的翼梢发射导轨上,总体布局与美国的响尾蛇导弹相似,但不同的是AAM-3采用复式后掠十字形...  相似文献   
42.
会忠 《中国航天》1994,(9):36-37
美国空军的空间作战中心海湾战争以后,美国的专家小组认为,在这场战争中,美国“对空间利用重视不够”,并建议成立“空间应用作战中心”。根据这一建议,美国空军于1993年年底成立了空间作战中心。该中心的主要任务是利用空间资源支持作战行动,即将卫星获得的信息...  相似文献   
43.
以色列研制出新的改进型导弹以色列的拉斐尔公司研制了第四代空空导弹巨蟒4和突眼防区外发射导弹的增程型,并计划用来参加英美两国的导弹计划竞争。巨蟒4空空导弹是巨蟒3的后继型。这种全方位导弹比巨蟒3要轻,尺寸大致与美国的响尾蛇相同,但要稍重一些。巨蟒4有两...  相似文献   
44.
挪威法国联合研制新型反舰导弹NSM导弹模型挪威的康斯堡防御和宇航公司将与法国宇航公司导弹部一起研制、生产和推销该公司的新型反舰导弹NSM。法国宇航公司导弹部将主要负责NSM亚音速导弹的隐身性能和推进系统(可能是一种新研制的涡轮喷气发动机)。该弹可能于...  相似文献   
45.
会庭 《中国航天》2007,(10):28-33
日本的"辉夜姬"月球探测器(SELENE,也译作"月女神")是阿波罗时代之后最复杂的月球探测任务。"辉夜姬"包括主轨道器和两颗子卫星。主轨道器用于观测月球表面的元素和矿物分布、表面和亚表面结构、  相似文献   
46.
1月18日,美国不顾世界多个国家的强烈反对,在中太平洋地区进行了国家导弹防御系统(NMD)的第二次拦截试验。按照预先设想,携带假弹头的民兵导弹要模拟一枚核导弹对美国进行攻击。该弹发射20分钟后,拦截弹发射,在190公里的高空以15000公里/小时的速度接近靶弹并将其击落。当晚6时19分,一枚改进型民兵2导弹从位于加州的范登堡空军基地发射升空,20分钟后,一枚拦截弹从夸贾林岛发射,对其进行拦截。结果拦截弹和靶弹擦肩而过,试验以失败告终。据美国军方高层人士透露,两个红外热寻的装置是造成拦截弹“脱靶”的罪魁祸首。这两个  相似文献   
47.
48.
陀螺电机转子动平衡采用的人工打孔去重存在效率低、去重精度低、金属碎屑残留等问题,严重制约了陀螺的生产效率和精度。而激光去重具有去重精度高、无接触、效率高等优点,在精密去重领域应用前景广泛。采用脉冲光纤激光器对陀螺电机转子动平衡进行了激光精密去重技术研究,探讨了激光频率、振镜扫描速度等参数对去重效果的影响规律,优化了激光去重工艺参数。当激光功率为30W、振镜扫描速度为1000mm/s时,去重盲孔效果最好。针对激光去重盲孔存在残留物问题,提出了激光二次抛光去除残留物的方法,研究了激光功率、振镜扫描速度对残留物去除效果影响规律,优化了激光抛光工艺参数。激光去重盲孔经二次扫描抛光后,盲孔表面残留物去除干净,满足陀螺电机转子的精密去重要求。  相似文献   
49.
特大喜讯:美国航空航天学会(American Institute of Aeronautics and Astronautics,AIAA)于2016年3月27日正式公布:AIAA Associate Fellow,高温气体动力学国家重点实验室主任,中科院力学所姜宗林研究员荣获2016年度AIAA地面试验大奖(AIAA Ground Testing Award for 2016)!颁奖仪式将在华盛顿召开的AIAA 2016航空大会期间举行.AIAA给姜宗林研究员的褒奖词为..For skillful leadership in conceiving,developing and successful commissioning of the world's largest shock tunnel capable of true hypersonic flight simulation(在构思、发展、运行世界最大复现高超声速飞行条件激波风洞方面的高超引领能力).  相似文献   
50.
喷射角对涡轮叶栅端壁气膜冷却的气动影响   总被引:4,自引:1,他引:4       下载免费PDF全文
刘高文  刘松龄 《推进技术》2004,25(3):206-209
在大尺寸低速平面叶栅风洞中,对前缘上游有单排气膜孔的涡轮导向叶栅端壁气膜冷却进行了气动实验。在喷射角25°,35°和45°以及吹风比1,2,3下详细测量了叶栅通道中的三维流场,得到了全速度和二次流速度分布,并由此计算了二次流动能的大小。着重研究了喷射角对端壁气膜冷却的气动特性和对叶栅通道中特别是端壁附近的流场结构的影响。数据表明减小喷射角度可以减小通道涡的强度和尺寸,使冷气射流核心更贴近壁面,但同时也明显地增大了壁面附近的气流速度。在高吹风比下,35°喷射时射流将冷气输运到压力边的能力比25°喷射和45°喷射都要强。  相似文献   
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