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302.
激光驱动飞片系统模拟空间碎片超高速撞击 总被引:2,自引:1,他引:1
文章介绍了北京卫星环境工程研究所采用激光驱动飞片系统将厚度5μm的铝质飞片发射到8.3 km/s.该驱动系统采用调Q钕玻璃激光,脉宽15 ns,最大能量达到20 J.针对热控材料、舷窗玻璃及OSR等外部表面功能材料开展了超高速撞击实验研究,取得初步研究结果.实验结果表明激光驱动飞片技术可很好地用于模拟微流星/空间碎片超高速撞击效应研究. 相似文献
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二级轻气炮是用来模拟空间碎片超高速碰撞效应的重要设备。文章首先介绍了目前二级轻气炮国内外的发展的概况;阐述了其工作原理及所使用的工作气体和试验用品;然后讨论了影响二级轻气炮性能的初始注气压力、活塞速度、弹丸释放压力、活塞质量、弹丸质量等若干参量;最后对反映二级轻气炮性能的重要指标弹丸出口速度和动态碰撞角的测试技术和方法进行了分析。 相似文献
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VLBI全球观测系统-VGOS的数据采集系统具有超宽的记录带宽和超高的数据速率,数据率稳定可达16Gbit/s。数据回放及解析等预处理工作是数据采集到相关处理的关键步骤。针对国内VGOS数据采集系统,研发了VGOS基带数据预处理系统,分析了高速记录的元数据及基带数据格式,设计实现了数据记录、聚合、解析、重组等预处理模块。通过对预处理系统的研究和测试,分析了其效率提升的方法。利用预处理系统成功对国际VGOS站观测数据进行回放和解析,经过数据的相关处理成功获得了干涉条纹。表明预处理系统可正确处理高速数据,预处理过程中数据聚合速率平均可达到10Gbit/s,解析效率可达3.6Gbit/s,满足当前VGOS观测数据的超宽带、超高速处理要求。 相似文献
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1 INTRODUCTION
Today's machine tool industries are facing unprecedented challenges brought about by development of outsourcing and low cost manufac-turing in Asia. Manufacturing outsourcing provided many opportu-nities but also added challenges to produce and deliver products with improved productivity, quality, service and costs. Lead times must be cut short to their extreme extend to meet need the changing demands of customers in different regions of the world. Products are required to be make-to-order, which requires a tight control and near-zero downtime of the plant floor, equipment and devices. 相似文献
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应用多重网格MacCormack显式格式对不同矢量角下二元喷管的内部流动进行了模拟分析。计算时, 在细网格上采用了雷诺平均N-S方程与k-ε湍流模型方程;在粗网格上则采用Euler方程。数值计算给出了较清晰的流谱, 壁面压力分布的计算也与实验结果相吻合。通过计算结果分析了矢量喷管几何参数对流场的影响, 并对矢量喷管的推力特性进行了数值研究。 相似文献
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Wu C.J. Lee F.C. Balachandran S. Goin H.L. 《IEEE transactions on aerospace and electronic systems》1982,(4):497-508
A nonlinear programming technique using the penalty function method is employed for the minimum weight design of a halfbridge dc-dc buck power converter. The cost-effective computeraided approach provides a minimum weight design down to the details of the component level which concurrently meets all power circuit performance requirements. Important design insights and guidelines are obtained to readily assess 1) the tradeoffs between weight and loss as the switching frequency is increased, 2) the optimum operating frequency range over which the total weight/loss is minimized, 3) the impact of device characteristics on the total weight and loss profile. 相似文献
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