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261.
空间碎片环境模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
空间碎片环境建模就是用数学方法描述空间碎片在三维空间和未来时间的数量、分布、迁移、流动以及碎片的物理特性(如尺寸、质量、密度、反射特性等)。空间碎片环境模型可以分为三类:第一类是确定性的,能逐个测算单个碎片的轨道参数和物理特性;第二类是统计性的,能通...  相似文献   
262.
质子引发的单粒子翻转率估算的研究   总被引:5,自引:4,他引:5  
根据质子单粒子翻转事件的物理本质,及空间高能质子环境特性,给出了一种基于重离子单粒子翻转实验数据基础之上的估算质子引发的单粒子翻转的方法.利用这种方法计算了几种器件的翻转情况,与地面模拟实验及飞行观测结果符合得非常好.   相似文献   
263.
装配数字式电子燃油控制系统的一台军民两用喷气发动机已完成综合环境可靠性试验(CERT),试验中暴露了几种一般不易辨识的故障模式。本文讨论了这些故障模式的表现形式及其纠正措施,确定了在维修活动中或者仔细检查过程中发现的几咱次要的反常现象。两种不同的控制系统的CERT试验,未来的CERT试验潜在的改进作用将产生更好的费用效益。文章最后阐述了实时CERT试验的好处,并指出优良的发动机控制系统可靠性的特点将逐渐被航空公司营业收入证实。  相似文献   
264.
空间○型圈密封泄漏率实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对硅橡胶材料○型圈在模拟空间环境下的泄漏率实验,研究了空间密封中○型圈的压缩率、温度、○型圈的载荷衰减和原子氧辐射对其泄漏率的影响。实验结果发现,○型圈的泄漏率随○型圈压缩率的增大而减小,在-5-100℃的温度范围内,随温度的升高而增大,而○型圈的载荷衰减和原子氧辐射都对○型圈的泄漏率有不同程度的影响。  相似文献   
265.
飞机设备吊舱环境控制系统的优化设计   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了国外机载设备吊舱环境控制系统技术发展的状况,提出了一种新的回冷逆升压式冲压空气循环制冷的吊舱环控系统方案.建立了4种典型吊舱环控系统优化设计的数学模型,并对其优化方法进行了探讨.对系统优化结果的分析表明,优化设计的回冷逆升压式空气循环制冷系统具有最小的载机燃油代偿损失,其性能和效率的综合设计指标达到世界先进水平.  相似文献   
266.
根据含面芯分层损伤的均衡复合材料夹层板在面内载荷作用下的变形特点,建立了一个基于分析椭圆分层局部屈曲变形的二维模型,考虑了分层边界附近未脱胶芯子对分层子板的影响,利用复合材料层板湿热本构关系式和瑞利-里兹法对面芯分层的屈曲进行具体的研究,分析了不同材料面板,不同铺层以及各种湿热情况对临界屈曲载荷的影响.结果表明,湿热情况便夹层结构刚度和强度下降.  相似文献   
267.
飞机吊舱热系统计算机仿真研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
建立了电子吊舱热系统仿真模型,并利用仿真软件对其进行动态仿真研究,得到了吊舱冷负荷及主要温度参数沿一定飞行包线的变化情况, 辅助完成了制冷系统的选型及校核检验工作,并为吊舱的结构参数优化提出了合理性建议.研究结果表明动态仿真研究为吊舱制冷系统的选型及设计提供了先进的计算分析工具.  相似文献   
268.
通常采用ECR等离子体源产生的等离子体的温度和密度都比较大,通过附加适当目数的栅网,并在栅网上加一定的偏置电位来对等离子体参数,尤其是温度,密度进行调整,满足空间等离子体环境模拟要求,本文利用14目,25目的栅网,对已有的地面实验室空间等离子体环境进行了改进,得到了更加接近空间等离子体参数的一个地面模拟环境。  相似文献   
269.
通过理论推导和数值仿真研究了湿热效应对碳纤维复合材料层合板不同修理构型的振动特性影响。基于哈密顿原理和一阶剪切变形理论,同时考虑温湿度场的等效原理建立了湿热环境下多自由度复合材料层合板的本构方程,并利用有限元法推导了层合板在湿热作用下的振动控制方程。利用商用软件ABAQUS建立了阶梯型胶接修理模型,从振型分析的角度对比了含、不含附加补片的单/双面胶接修理构型的振动特性,并讨论了温度、湿度、温湿度对不同修理构型振动特性的影响。结果表明:湿热效应影响下铺设附加补片可避免胶接区域局部变形过大,在提高结构的刚度和稳定性的同时延缓湿热屈曲现象的发生;含有附加补片的双面胶接修理构型可避免结构产生附加弯曲,提高修理后结构的稳定性;温湿环境共同作用比湿环境、热环境单一作用对复合材料层合板固有频率的影响大,且含附加补片的双面胶接修理构型较单面胶接修理构型对温湿度影响的敏感性低。  相似文献   
270.
空间技术育种现状与展望   总被引:14,自引:0,他引:14  
据中央电视台报道 ,农业部、中国航天科技集团公司和中国科学院联合申报的《空间技术育种工程项目建议书》最近已得到国家批准。不久的将来 ,我国将发射世界第 1颗育种专用卫星。它除搭载粮、棉、油和蔬菜作物的种子外 ,还将携带牧草、花卉、药材和菌类等种子 ,总重量在 30 0 kg左右。据预计 ,卫星拟在太空飞行约 15天。那么 ,为什么要进行空间育种呢 ?其机理是什么 ?……为了回答这些问题 ,我们特约请空间技术育种中心主任刘录祥副研究员撰写此文 ,提供一些相关知识。  相似文献   
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