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301.
最近,威尔金斯和阿什报导了一种用来测量浇注弹性体材料(如橡胶)导热系数的装置。从己进行的少量试验来看,数据的重现性很好(标准偏差为2.5%)但测得的导热系数比报导的标准值大约高出5%。他们指出,末端热损失是造成误差的原因。所以,为了确定末端损失修正系数,对试验装置作了改进。随后,用改进的装置进行了试验,测得了新的导热系数值,并把它和报导的标准值进行了比较。从本文报导的试验结果和介绍的装置,可以看出,本装置是测量橡胶绝热层或固体推进剂这类浇注弹性体材料导热系数的一种实用而经济的方法。  相似文献   
302.
这是评论MX导弹喷管先进材料的连载第三篇文章。根据空军系统司令部的空间导弹系统组织的F07401—73—C—04223合同,航空喷气固体推进公司进行了本文所述的工作。计划包括喷管设计的选择和要求满足MX ADP(Advanced DeveloPment Program)目的的有关技术。本文概述了材料筛选试验、阐述选择材料的原则、所选择材料的性能、缩比尺寸喷管点火试验的结果和用于全尺寸试验的石墨喷管部件的说明等。  相似文献   
303.
使用高次泛音体声波谐振器(HBAR),可能研制出直接工作在微波频率的低相位噪声倍频微波源。最近,已研制出一个L波段的低噪声源,它能提供约以5MHz为间隔的信号,并能得到与低频石英晶体稳定和倍频的微波源相同的相位噪声抑制度,高次泛音体声波谐振器(HBAR)直接倍频到微波源需要少量硬件,以达到用任何其它方法得到倍频微波源所具有的相同的相位噪声抑制度。稳定的工作是通过利用钇铝石榴石(YAG)、蓝宝石、铌酸锂式铝酸锂等晶体的高次泛音谐振来达到的。它们的固有损耗表明,其潜在Q值近似为石英晶体的十倍。已制成的这种谐振器的频率高达10GHz。对1.5GHz频段的压缩模式,已在几个样品中得到50,000以上的有载Q值。这些谐振器由其晶片上渡漠换能器组成。单纯的反射被限制在换能器之下区域内。晶体牢牢地被装在外壳中,以尽量减小外部振动对频率稳定度的影响。测量振动灵敏度的情况在一篇参考文献中简述。此倍频微波源包括一个用自动频率控制(AFC)回路稳定的低噪声压控振荡器(VCO)。在自动频率控制(AFC)鉴频器中,高次泛音体声波谐振器是决定频率的元件。测量的相位噪声与估计的性能很一致。本文提供了噪声特性的详细情况。用附加的数字控制电路将压控振荡器予调到高次泛音体声波谐振器(HBAR)的任一次响应上,可以很容易地实现倍频。因此,用最少的硬件得到了低相位噪声用电子方法控制的倍频源。  相似文献   
304.
本文叙述了测定直接工作在微波频率的高次泛音钇铝石榴石(YAG)体波谐振晶片的加速度灵敏度的近似理论。高次泛音声体波谐振器比用其它方法更容易实现低相位噪声倍频微波源,所需硬件也少得多。在参考文献[1]中详细介绍了振荡器的设计及测试。本文通过分析及实验对振动灵敏度作了论述。在静态和振动状两种状态下,对钇铝石榴石(YAG)体波谐振器件进行了电测量。将约为4×10~(-11)/G的加速度灵敏度的计算值(K)与约为1.28×10~(-11)/G的测试值进行了比较。体波谐振的实测值约比典型的三类AT切石英晶体对运动的灵敏度要低两个数级量。  相似文献   
305.
306.
详细介绍欧空局“赫尔墨斯”航天飞机新方案的特点、与原方案的不同之处及新方案的实施情况.选择防热系统是“赫尔墨斯”设计者面临的最复杂的问题之一.将“赫尔墨斯”防热系统同美国航天飞机的防热系统作了比较.目前有两种防热系统方案:带外防效层的非热强结构;能耐高温的热强结构.未来航天飞机的防效结构将大量采用碳基复合材料和陶瓷复合材料.  相似文献   
307.
308.
据预测,2000年个人计算机处理速度将达100MIPS,半导体RAM容量将达1Gbyte,系统对于数据存储装置容量的要求将超过10Gbyte,数据率为100Mbyte/s,本文研究了为满足上述要求,磁盘及磁光盘需取得的进展,提出了两种假想系统配置。一种可能配置是使用每轴8片3.5英寸盘的磁盘驱动器。另一途径是使用磁光盘驱动器,由于其面密度更高,仅需1片3.5英寸盘即可满足容量要求。但要达到数据率要求和可同磁盘系统相比拟的存取时间,尚需有某些技术突破。如果没有这些突破,并假定磁盘能取得预期的进展,则磁光盘估计会提供今天的软盘所具有的某些功能——在系统之间传送程序和数据库,以及经济的脱机存储。  相似文献   
309.
用于固体火箭发动机静态试车的一种新的室内试验设施最近在荷兰全国应用科学研究中心的Prins Maurits实验室建成。本文介绍了试车的概况,气体动力学特性,强度和减声特性,以及验证试验的结果。  相似文献   
310.
Anken RH  Rahmann H 《Acta Astronautica》1998,42(1-8):431-454
In vertebrates (including man), altered gravitational environments such as weightlessness can induce malfunctions of the inner ears, based on an irregular dislocation of the inner ear otoliths from the corresponding sensory epithelia. This dislocation leads to an illusionary tilt, since the otolithic inputs are not confirmed by the other sensory organs, which results in an intersensory conflict. Vertebrates in the orbit therefore face severe orientation problems. In humans, the intersensory conflict may additionally lead to a malaise, commonly referred to as space motion sickness (SMS). During the first days at weightlessness, the orientation problems (and SMS) disappear, since the brain develops a new compensatory interpretation of the available sensory data. The present review reports on the neurobiological responses--particularly of fish--observed at altered gravitational states, concerning behaviour and neuroplastic reactivities.  相似文献   
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