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31.
《中国航天》2005,(12):43-44
11月20日,日本“隼”小行星取样回送探测器进行了首次触地采样机动。最初的报道说,探测器在与系川小行星相距40米处按计划释放了一个目标标识器,但随后出现故障,无法确定高度,并暂时与地球失去联络。恢复联络后,探测器已瓢离小行星。11月23日有关人士又说,仔细分析发现,原以为着陆失败的“隼”实际上曾成功着陆。  相似文献   
32.
"隼"(Hayabusa)探测器[见图1,以前被称为缪斯-C(MUSES-C)],于2003年5月9日,从日本九州的鹿儿岛航天中心由一枚固体燃料M-5型火箭发射升空,开始了它探访"糸川"(Itokawa)小行星的漫漫征程."隼"质量为485.9kg(包括燃料),采用三轴控制方式,配备了氙离子发动机,用了2年零4个月的时间飞到"糸川"小行星的轨道.日本宇宙航空研究开发机构(JAXA)希望它成为世界上第1个"往返"型小行星探测器.按照原计划,这项耗资1亿美元的任务是追踪"糸川"小行星,采集其上的岩石样本,并于2007年6月着陆于澳大利亚的沙漠地区,完成它长达4年的旅程.  相似文献   
33.
叙述了圆弧风挡抗撞分析计算的必要性,并详细地介绍了风挡结构的受力分析,模型简化及计算方法,最后以某型飞机为例验证了该方法和计算结果,即风挡的变形,应力分布规律与试验结果吻合的非常好,该方法对今后圆弧风挡的设计和试验具有一定的指导意义。  相似文献   
34.
为解决航空发动机宽弦空心风扇转子叶片抗撞设计问题,对宽弦空心风扇转子叶片撞损伤进行了数值仿真。采用光滑质点流体动力学(SPH)算法建立体模型,采用J-C本构模型和失效模型定义材料冲击下动态性能,建立旋转状态下叶片撞数值仿真方法,经过试验验证能够较准确预测叶片损伤。开展相同条件下撞击宽弦空心和实心风扇转子叶片仿真,对比撞击叶片过程、撞击时叶片叶尖最大轴向和径向变形、撞击后叶片永久变形,研究被撞击后空心叶片相比实心叶片的损伤特征。结果表明:空心和实心叶片撞击过程相同;空心叶片被撞击后叶尖轴向和径向变形更小;空心叶片被撞击后前缘卷边变形更严重,对风扇气动性能和稳定性影响更大;在结构设计时应适当增加前缘空心区域局部刚度,或者适当增大前缘实心区域范围,用于提高空心叶片的抗撞能力。  相似文献   
35.
郭永仙 《西南航空》2013,(12):106-108
福建永泰黄氏,从明到清,出过不少文人墨客:黄文焕。明翰林院编修,工诗书画;黄步香,黄任后裔,工花卉、蝴蝶;黄瑾,黄文焕子,工山水,喜作幽石奇兰。黄以注作为黄氏后人,从小浸染在这样一个书画气场中,承宗风家学,汲黄氏先祖文化精髓,童年时代受胞兄绘画影响。喜欢涂鸦。  相似文献   
36.
《航天返回与遥感》2012,33(1):74-74
2012年1月30日.据美国太空飞行现在时网站报道,掌管投资日本航天项目的太空活动委员会近日正式通过了“隼-2(Hayabusa2)”机器人探测器项目,探测器计划于2014年发射,将从编号1999JU3的近地小行星带回岩石样本。  相似文献   
37.
《航天》2010,(8):39-39
“隼”号的总质量为485.9千克(包括燃料),配备了多种有效载荷仪器。它由结构、热控、通信、电源、数据处理、姿态轨道控制、反作用推进、电推进、飞行任务、取样等系统,以及密封舱和子探测器组成。  相似文献   
38.
基于流固耦合的实体元空心叶片鸟撞数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对通用流固耦合算法在模拟实体元结构破坏上的不足,以MSC.DYTRAN软件为平台,研究了不考虑和考虑失效的实体元平板叶片流固耦合数值模拟方法。在此基础上,建立了实体元空心叶片撞瞬态动力学有限元模型,计算分析了叶片在稳定旋转状态下遭受不同密度、长度、半径及速度体撞击下的叶片应力的瞬态响应,计算表明:上述参数值增加均会增大叶片的应力峰值,并且对应力峰值的影响都不是线性的。最后模拟了叶片的失效过程。  相似文献   
39.
直升机主桨叶的鸟撞有限元数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
以某型直升机主桨叶为例,使用瞬态动力学分析软件(MSC.Dytran),采用先进的任意拉格朗日-欧拉(ALE)流固耦合算法,进行撞过程的数值模拟.模拟结果表明:撞击过程中的最大应力达到199MPa,没有超出桨叶材料的屈服极限.研究结果为桨叶的抗撞损伤设计提供了参考.   相似文献   
40.
飞机发动机的防鸟撞设计与试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈光 《国际航空》2009,(11):63-65
近两年频繁发生的10余起发动机吸入飞的事故,给发动机设计与制造者敲响了警钟。究其原因,主要是因为目前大部分正在使用的飞机发动机抗击和外物打击能力不够,不满足修订后的航空发动机适航标准,业界强调必须通过不断地强度优化和严格的试验验证逐步提高风扇叶片、包容环等部件的抗外物撞击能力。  相似文献   
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