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121.
MEMS与智能化流体力学 总被引:3,自引:1,他引:2
《空气动力学学报》2000,18(Z1):52-59
本文综述了微机电系统(MEMS)及其在流体力学和航空航天领域的应用概况;讨论了以MEMS为基础的流体测量和控制技术以及利用MEMS制作灵巧材料和灵巧结构,用于控制和改变飞行器部件乃至整个飞行器空气动力特性的若干例子;探讨了飞行器空气动力学从可变外形(DDG)到智能化外形(IAC)的发展前景;对于MEMS发展中涉及的微流体力学现象和问题也做了一些分析讨论. 相似文献
122.
在科研生产和社会生活中,经常会遇到流体温度测量的问题。由于流体的热物理性质、流动参数以及环境条件千差万别,需要根据测量的要求选择合适类型的温度传感器和测量方法。一般来讲与液体介质相比,对气体介质温度的测量需要考虑更多的问题,因此本文主要以气体介质为主进行介绍。 相似文献
123.
124.
朱梅骝 《自动驾驶仪与红外技术》1994,(4):40-48,59
电流变流体在自由状态下为混悬液体。一旦处于电场作用下,它能在倾刻间固化,而当电场去除后,它又能立即恢复液态。这种独特的性能犹如一种冲击波,使传统的结构和系统的设计受到强烈冲击。 相似文献
125.
航天器在外层空间飞行时处于失重状态,自由液面的张力直接影响其内部液体的静动力学特性。本文分析失重状态下圆环形容器内液体的静止自由液面形状,导出了液面形状的计算公式,并给出了液面位置与液体体积之间的关系式。 相似文献
126.
世界最大的日本地下微重力实验中心为了使日本航天技术跻身于世界先进行列,使创造性的高科技持续发展,日本的新能源、产业技术综合开发组织(NEDO)在国家的支持下,由NEDO、北海道上砂川镇、民间三方集资26.5亿日元,于1989年3月1日在北海道上砂川镇... 相似文献
127.
128.
首先对热管理技术的概念进行了阐释,并结合传统的热控设计,对热管理技术的特点及优点进行了简要介绍;然后,以未来空间站为应用对象,对热管理系统的应用方案设计进行了描述,其中包括流体回路的设计、舱内通风回路的设计以及热管理系统的主要配置等。 相似文献
129.
用具有代表性的昆虫——苍蝇,研究昆虫在太空失重的情况下能否正常羽化。如果昆虫在太空中能正常羽化,将对人类的太空农业计划有重大的意义。如果昆虫不能在微重力情况下正常羽化,那么太空农业计划中植物授粉的环节将不容易实现。 相似文献
130.
太空居室有限公司是80年代成立的。成立之初它经营得并不顺利。但近年来,它利用称为“太空居室”的一种舱段,业务上有了长足发展。目前美国航天飞机的各次飞行中,有三分之一左右都有该公司参加。近来它的业务范围又有所扩展。太空居室是一种供航天飞机使用的舱段,安... 相似文献