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991.
由于EJⅡ-100型杠杆式力标准机测力工作台的结构特点,以及长期频繁的使用造成力标准机测力工作台系统各部件的磨损,导致部件之间的配合间隙加大和部件的定位偏差,因此影响了力标准机测量结果的准确性。  相似文献   
992.
为了获得相对准确的大推力发动机在轨真实羽流热效应数据,提出了一种在轨羽流热效应监测与反演方法,并将其应用于嫦娥四号着陆器。该方法突破400℃宽温区对400kW/m~2短时超高羽流热效应进行精确监测的技术,获得发动机周边温度数据,建立发动机羽流到达目标表面的反演模型。反演结果与嫦娥四号着陆器在轨实测结果一致,验证了该方法的正确性。该方法反演所得羽流热效应数据,可为后续月球着陆器热防护设计提供参考。  相似文献   
993.
针对空间站运行过程中可能发生的舱外泄漏,建立真空环境中气体分子运动的物理模型,运用直接模拟蒙特卡罗(DSMC)方法对气体羽流场进行数值模拟,得到不同条件下的羽流场气体密度分布数据。研究结果可为后期的实验提供依据。  相似文献   
994.
以轴流-离心组合压气机为研究对象,根据机械加工改铸造加工节约生产成本的改进目标,对离心叶轮和径向扩压器进行优化设计。全三维数值仿真结果表明,优化设计方案提高了该组合压气机的性能和喘振裕度,达到了优化设计目标。优化设计虽然恶化了离心叶轮与径向扩压器尖区流动,但对离心叶轮叶中及以下区域和后排通道内流动的改善较明显,且对前面的轴流级叶排内部流动基本无影响。试验验证表明,优化设计压气机的性能满足设计指标要求,优化设计技术得到充分验证,为后续类似设计积累了经验。  相似文献   
995.
在惯性导航领域,磁力计的校准需用到无磁旋转平台并进行误差建模等,这对设备及技术均有一定的要求。考虑到磁力计标定及校正的可操作性和时间成本,在利用磁力计进行初始对准时,较快、较简便的对磁力计误差进行校正是问题的关键。因此,文章提供了一种无需使用旋转平台和大量数据运算的圆盘旋转标定方法。  相似文献   
996.
《航天器工程》2016,(1):60-66
分析了电压型控制和电流型控制的输入串联-输出并联(ISOP)航天器直流变换器的输入均压、输出均流特性,指出了电压型控制可以实现其输入电压自动均压、输出电流自动均流;电流型控制时其输入端电压等分是不稳定平衡,不能实现其输入端自动均压、输出自动均流。在电流控制模式下提出新的输入均压控制策略。通过1kW样机的仿真和试验结果,验证了文章分析的正确性和控制方法的有效性。  相似文献   
997.
采用特征无反射边界条件和吸收层技术相结合的边界处理方法,研究了二维圆柱绕流模拟的边界反射问题。近年来在计算气动声学中提出了将大涡模拟和声学传播方程结合的混合方法求解声场,基于计算量的考虑,须在较小的计算区域内进行大涡模拟,这就需要在计算区域较小时,边界的反射尽可能小。作为大涡模拟研究的技术储备,将该方法应用于二维圆柱绕流的模拟中。数值结果表明这种方法在计算区域较小时,能起到很好的无反射效果,计算结果与前人在计算区域取得很大时的结果比较吻合。  相似文献   
998.
输油管道泄漏监测技术在实际管道运输中起着举足轻重的作用。为了能够快速准确的检测管道泄漏,定位泄漏点,防止管道泄漏造成经济损失及环境污染,需要对管线泄漏采用适当的办法进行监测。本文介绍了一种基于.NET平台的石油管道泄漏检测系统设计与实现,并对其中关键技术进行了研究与阐述。  相似文献   
999.
针对可靠性设计没有数据导致可靠度无法计算的困难,提出放弃可靠度而使用事件流分析来控制产品可靠性的方法,该方法将产品主事件分解为一系列的事件,任何一个事件都可以分为应力(L)、应构(G)、应变(B)和传递(D)4个要素,每个要素都可以提出一些可测量的工作控制指标,只要能够确保每个工作控制指标符合设计意图,就能控制产品不出现故障。根据这种观点,提出了发动机可靠性设计的事件流分析技术,先按照事件发生顺序一步步地分析产品工作中会发生的各种事件,每个事件都用LGBD的结构展开,然后分析监测每个要素需要的测量参数,以及控制每个要素需要的设计参数,从而确定完备的工作控制指标体系,并确定可靠性试验方案。该方法放弃了可靠性模型,代之以事件流模型,为可靠性设计提供一种全新方法。  相似文献   
1000.
在太空听音     
陈曦 《航天员》2013,(3):60-61
空气是人类赖以生存的命脉,而在处于真空状态的太空中,航天员只能靠空间站中密封的空气来维持生存与生活。可是,万一空间站发生空气泄漏该怎么办?航天员的安全又如何得到保障呢?其实在航天技术日益发展的今天,不必过于担心这点。弗吉尼亚州NASA兰利研究中心的航空航天技术专家马达拉斯说,如果发生空间站漏气故障,特制的报警器会发出声音,在警报的提示下,航天员会找出泄漏的地方,并采取措施饵决问题。这听起来似乎没有什么特别之处,正如自行车胎漏气了,修车师傅知道怎么找到漏洞把胎补好,这有什么可值得一提的?但是在空间站上,这项操作并不简单。  相似文献   
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