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《导弹与航天运载技术》1989,(7)
本文详细阐述了复合材料在导弹和航天器上的应用。着重介绍了在三叉戟、潘兴以及战斧等导弹上的应用,同时还叙述了在航天器上的应用并列举了在各部位上应用的实例。 相似文献
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《导弹与航天运载技术》1986,(5)
本文叙述导弹和航天器对先进复合材料的要求,阐述了供选择树脂基材料用的主要的指南,列举了洛克希德导弹宇航公司研制导弹构件的某些典型实例,说明了与特殊零部件有关的某些独特的设计要求。关于复合材料设计还存在着不同于金属设计的某些困难,本文将作简要论述。最后阐述了某些有希望的金属基复合材料及其可能应用范围。 相似文献
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一、概况复合材料在导弹上已使用了一段时间。最初用在战术导弹的雷达天线罩上。该技术很大程度上借用了飞机整流罩的经验,只是导弹比起飞机有着更加严重的加热。六十年代研制成功了纤维缠绕的火箭发动机壳体,后来又把复合材料应用于火箭发动机喷管以及再入飞行器上,它们与飞机构件没有什么共同之处,各自按其需要发展起来。最近几年,对高性能固体火箭发动机和再入飞行器所提出的要求已促使高温复合材料发 相似文献
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合成孔径雷达(SAR)技术是一种全天候的分辨率较高的雷达成像技术,合成孔径雷达用作精确打击武器末段制导导引头,可以提高抗干扰能力和制导精度。文章在综述合成孔径雷达技术原理的基础上,讨论了合成孔径雷达导引头(SARS)的技术要点,指出了SARS的主要用途和国外应用SARS的情况。 相似文献
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本文引用现有公开文献资料的典型实例,扼要地评述了在导弹上当前及今后可能应用的复合材料;对纤维增强复合材料在固体火箭发动机如喷管、弹体结构以及传感器观察窗上的使用进行了一般性讨论;还概述了复合材料在作导弹与航空器各种结构件时的不同要求。 相似文献
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目前,许多导弹系统所采用的树脂多是1965年初所选择和签定的。先进的芳香/杂环聚合物(如聚酰亚胺)树脂,在60年代初、中期还处于不成熟的研究阶段,所以没有考虑它的应用。近几年来,由于芳香/杂环聚合物的重要性能和加工王艺的改进,以及聚酰亚胺的工业化生产,使这些聚合物成为许多导弹应用的重要备选材料。所选用的聚酰亚胺能够克服目前导弹部件中所采用的树脂材料所存在的某些缺点。例如,常温固化和热熔加工适用性好的聚酰亚胺可用于纤维缠绕制造坚韧的整体发动机结构壳体或防潮的衬里等。线性和交联性芳香聚酰亚胺之所以可以使用,这是由于它能显著地提高碳/碳结构件的加工重现性,并且可能比酚醛和沥青节约成本。本文将叙述和讨论一些可用的聚酰亚胺聚合物类型和技术数据,以及加工参数. 相似文献
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《导弹与航天运载技术》1989,(11)
本文提出复合材料在阿里安运载器上扩大应用范围的问题。这包括在阿里安运载器第一代到第四代和阿里安5上的应用,所用的材料包括碳纤维增强塑料和玻璃纤维增强塑料。文章阐明了在这方面所取得的进展并提到一些诸如重量、刚度和成本等参数。使用这些材料是对技术的和工业的挑战,这些是值得讨论的。文中给出的精确实例包括:断裂准则、正交各向异性影响、热效应和单位成本与质量控制。文章叙述了在这些方面所做的工作并列举了其结果,但有些问题仍然未能解决;作者建议进一步作短期和长期的工作。 相似文献
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汪天汉 《导弹与航天运载技术》1981,(6)
一、航天飞机的设计旨在恢复美国在与苏联的空间技术实力对比中所失去的优势。美国国家航宇局在研制航天飞机方面已经花费了96亿美元,现已有一架就序,还需44亿美元才能完成由四架航天飞机组成的编队。由于技术上的原因,美国航天飞机计划已推迟了两年。去年底 相似文献
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铸造技术在飞航导弹上的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
在导弹制造工艺中,国外对一此形状复杂的工件,从减少切削加工量,降低成本出发,尽量采用精密铸件。80年代轻合金的生产已达到一个新水平。目前已进入广泛应用时期,叙述了轻合金铸造技术的基本趋势,介绍了国内外轻合金,高强度钢的砂型铸造,熔模铸造和挤压铸造工艺,展示了国内外铸造技术在飞航导弹部件,舱段和动力装置上的应用。 相似文献
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电容引信在便携式导弹上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
一种新体制新技术的电容近炸引信,用于便携式防空导弹为提高对目标的杀伤概率起着重要作用。该文介绍了这种引信的组成及工作原理、论述了在例携式导弹上应用需要考虑的几个技术问题,以及所获得的主要试验结果和经验。 相似文献
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基于二元光学的器件制造工艺研究和应用研究,介绍了二元光学元件的发展历程、加工方法、特殊工艺,并阐述了二元光学器件的发展方向及在精确制导武器上的应用. 相似文献
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以5,6-二氯呋咱并[3,4-b]吡嗪为原料,经叠氮化、胺化两步反应分别制得7-叠氮基呋咱并[3,4-b]四唑并[1,2-d]吡嗪(AzF TP)和7-氨基呋咱并[3,4-b]四唑并[1,2-d]吡嗪(AmF TP),并首次培养了AmF TP的单晶。X射线单晶衍射分析结果表明:AmF TP晶体属于正交晶系,P212121空间群,a=0.7117(18)nm,b=0.8088(2)nm,c=1.1871(8)nm,V=0.6833(3)nm3,Z=4,D-3c=1.732 g·cm,μ=0.138 mm-1,F(000)=360,R1=0.0376,wR2=0.0988;采用差示扫描量热(DSC)、热重(TG)分析考察了目标化合物的热性能,热分解峰温分别为149.9,186.0℃,表明AmF TP比AzF TP具有更好的热稳定性。 相似文献