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针对目前发动机关键部件修复存在的问题,对铁基纳米复合镀层用于发动机关键部件的修复进行研究。设计了研究方案,阐述铁基纳米复合镀层制备所需设备、材料、镀液成分及工艺过程,进行结合强度、耐磨性、硬度等物理力学特性测验,并对发动机关键部件——曲轴修复进行试验研究,阐述试验过程,获得试验数据。该技术能满足发动机关键部件修复需要。 相似文献
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介绍挤压铸造工艺在制备高功率微波发射用碳纤维复合阴极中的应用,对工艺参数进行了总结。样品的发射性能实验结果表明,用该工艺制备的阴极与通用的不锈钢阴极相比能较好改进微波发射性能。 相似文献
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镁合金板材在汽车、通讯、航空航天等领域应用潜力巨大。短流程、高效率、低成本的高强韧镁合金板材复合成形技术研究与应用成为国内外学者关注的焦点。介绍了连续铸轧、半固态铸轧、电塑性轧制、等径角轧制及一系列复合成形技术的基本原理与工艺特点,综述了各复合成形技术在制备镁合金板材方面的最新研究进展,对当前研究中的热点问题进行阐述,并对其发展趋势进行展望。 相似文献
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国外导引头技术现状及发展趋势 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了几种国外典型的导引头,详细阐述了国外导引头技术和制导系统的现状,对微波雷达导引头、毫米波导引头、红外成像导引头、多模复合导引头的发展趋势进行了分析。 相似文献
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在几乎所有的微波设备中,微波振荡器是一个关键的器件。在过去三年前,电子管振荡器逐渐稳步地被固态振荡器所取代。微波固态振荡器消费量的进一步增长将与总的微波设备工业的增长并驾齐驱。制造振荡器是以广泛的基础器件工艺、封装工艺、调谐技术、功率输出电平和频率范围为依据。 相似文献
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微波烧结对93W-Ni-Fe合金微观组织和力学性能的影响 总被引:3,自引:0,他引:3
微波烧结与传统烧结在加热原理上有着本质的区别。在钨合金传统烧结方式的基础上引入微波烧结这一新式烧结技术,对准φ30 mm×110 mm 93W-Ni-Fe合金坯料微波烧结工艺进行探索,研究加热方式对93W-Ni-Fe合金密度、硬度、金相组织和力学性能的影响。试验表明:微波烧结试样组织均匀、细小,钨颗粒明显小于传统烧结水平;径向性能分布均匀;微波加热能达到常规尺寸钨合金的透烧深度,但仍存在一定烧结缺陷。。 相似文献
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高功率微波武器能干扰或损坏敌方重要传感器,毁坏关键电子元器件,对雷达、导航、通信系统、战场感知系统等武器装备有很大威胁,是信息对抗中的重要攻击武器。目前,高功率微波武器技术已成为国际上的一个研究热点,也是正在发展中的一项新概念武器技术,美国、俄罗斯、欧洲防务局等都很重视高功率微波技术的研发和应用。目前,美国在高功率微波源、高功率微波发射和传输、高功率微波效应和防护研究方面处于领先,在高功率微波弹头小型化、波束精确控制方面取得重大突破。俄罗斯在重复频率脉冲功率源和高功率微波产生技术方面处于领先。本文主要对美国、俄罗斯、欧洲防务局高功率微波武器发展情况进行了跟踪研究。 相似文献
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论述了机械振动和声波超声波振动技术对聚合物性能影响的作用原理 ,以及振动技术的研究和发展。采用振动技术可以提高聚合物的流变性能 ,改善产品的质量。国内外已经采用机械振动技术进行复合固体推进剂浇注。研究声波超声波振动技术并应用于装药工艺 ,可以弥补目前装药过程中的缺陷 ,使推进剂装药工艺进入一个新的阶段。 相似文献
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激光熔覆具有热变形和热影响区小、对材料性能影响少、修补范围大及效率高等优点,美海军在水中兵器的快速低成本修补中大量使用了激光熔覆修复技术,不仅提高了修复质量,与镀铬修复相比,不会产生环境污染,而且还降低了修复成本。该修复技术已经在鱼雷壳体、发动机汽缸缸体、垂直发射系统的发射管、阀座、阀杆和轴等易受到腐蚀和磨损部位的修补中得到了应用与推广,取得了极好的经济效益,具有现实意义,因此受到海军的高度重视,该文介绍了美海军舰船上采用这种技术的现状和进展,对我国今后开展这方面的研究将有启示作用。 相似文献
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为了满足武器发展的需要,国外在炸药应用方面开展了大量的配方研究、工艺研究和装药结构研究。炸药应用技术发展很快,尤其是浇注复合技术、熔注塑料粘结炸药技术、挤注技术、B炸药改性技术、燃料空气炸药技术、大型爆炸试验技术等,取得了较大的进展,有力地推进了炸药的应用研究与发展,对反坦克武器、压制 相似文献
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简要介绍了微波微组装的定义和应用背景,介绍了微波微组装的典型电路和主要工艺流程,以微波微组装工艺在某项目宽带被动接收组合中的应用为例,详细介绍了微波微组装对微波组件性能的影响,以及微组装工艺在设计环节发挥的重要作用。 相似文献
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研究热处理工艺、材料粒度对Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9材料微波电磁性能的影响,对该类材料的微波电磁性能和吸波性能进行测试。结果表明:热处理工艺对材料的微波电磁性能产生较大的影响,达到晶化条件的热处理工艺有利于提高材料的电磁性能;随着材料粒度的减小,微波电磁性能提高,电磁参数之间的匹配性提高;Ⅴ级粒度材料的最低反射率达到-12 dB,低于-5 dB的频宽达12.5 GHz。 相似文献