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1.
为了提高宇宙飞行器的可靠性、解决其结构及电子设备因受宽频带随机振动和由它激发的多峰共振响应而产生的疲劳破坏和失效问题,需对飞行器的某些关键部位的振动加以控制。本文专题论述了阻尼减振技术在空间技术上的应用,介绍了运用阻尼减振技术解决飞行器的振动疲劳破坏问题的各种实例,并推荐了合理的阻尼结构设计,介绍了飞行器的电子线路板、继电器、陀螺稳定平台、分配器、遥控罗盘传感器、各种仪器托架、雷达天线、发动机导流叶片和涡轮叶片及太阳能电池板等部件的结构阻尼的应用及设计,并对阻尼处理前后的共振放大系数或其他主要指标进行了对比分析,用以说明阻尼处理效果,其中大部分实例还附有现场试验或实际使用结果。有力地说明阻尼减振已在空间技术上获得了成功的运用。  相似文献   
2.
石墨/环氧、凯芙拉/环氧等先进结构复合材料,由于它们优良的尺寸稳定性、良好的比强度和比刚度等特性,正广泛用于长期飞行的轨道飞行器结构上。然而大部分空间系统的材料在低地球轨道(LEO)和同步地球轨道(GEO)上均将遭受到高真空、热循环、紫外线照射和带电粒子的辐射,材料的性能和寿命都会遭受一定损伤。本文评述了模拟空间环境对结构复合材料性能的影响,提供设计参考。  相似文献   
3.
一、前言随着现代技术的迅速发展,舰艇、喷气飞机、火箭、导弹、卫星及飞船等系统的功率和速度都有极大的提高,均会产生强烈的宽频带随机振动和噪音,并且由于结构和仪器是多自由度系统,这些宽频带振源将会激发起结构和仪器的许多共振峰,使结构破坏,仪器失灵。例如对火箭导弹系统来说,这类宽频带随机振动的频率通常在20至2000赫芝范围,最大加速度  相似文献   
4.
一、前言随着火箭、导弹和航天飞机等空间技术的发展,重量轻、强度高的各种复合材料大量使用在导弹弹头、壳体、仪器舱级间段和过渡段等结构部件上。尤其由连续石墨纤维作为复合材料加强剂的石墨/环氧复合材料具有卓越的机械性能,它将成为有机复合材料的主要品种。它不但可用于上述结构部件,还有可能成为卫星结构的主要材料:如卫星本体、支架、波导管、太阳能电池帆板、喇叭天线和大型抛物面天线等。这种高强度、高模量及低膨胀系数的  相似文献   
5.
本文对十二种材料在液氧、增压液氧及高压气氧中的反应活性进行了评述。这些材料包括;铝合金(6061-T6)、聚四氟乙烯、四种填充聚四氟乙烯、聚酰亚胺、聚三氟氯乙烯、两种氟弹性体、全氟醚基润滑脂及尼龙聚合物。  相似文献   
6.
本文叙述了用于大型空间平台结构的石墨环氧柱形部件的制造程序。未浸树脂的干纤维缠绕在 LMSC 立式缠绕机的锥形铝芯轴上,树脂加注在芯轴和外套筒之间。当端部联接件整体地缠绕时,在铝芯轴上固化的管子会引起热膨胀问题,为了把此问题减低到最小,缠绕和树脂加注均在高温下进行。  相似文献   
7.
一、引言SF2-1型双通道声发射测定仪(以下简称1型仪器)的研制情况已在文献[1]中作了介绍。此后,我们对玻璃钢、有机玻璃、聚脂等材质作了一批断裂韧性的试验。本文结合试验情况,进一步介绍1型仪器的特点及功能,并  相似文献   
8.
一、前言美国杜邦公司在七十年代初期研制成功了一种具有超高强度、高模量、低密度的新型聚酰胺有机纤维,商品名称凯芙拉(KEVLAR)纤维,我国称为芳纶纤维,国外把它称之为第二代合成纤维。由于它的性能独特,应用范围广,有广阔的发展前途,因此发展极为迅速,杜邦公司1976年生产能力约4500吨/年,到1980年就超过30,000吨/年,八十年代后  相似文献   
9.
由于石墨/聚酰亚胺复合材料具有极为突出的热氧化稳定性,以及重量轻、刚度高和加工性能良好等全面卓越的性能,它必将成为航天飞机和运载火箭等空间飞行器的先进结构材料。石墨/聚酰亚胺具有良好的工艺性,能利用现有的成型加工设备制得各种层压板、波纹加强板、帽状截面加强板、工型桁条加强板、蜂窝夹层板和短纤维模压件等各种基本构件,以及空间运输系统大型结构部件。但由于石墨/聚酰亚胺固化温度高,对加热均匀程度要求也高,因而它的成型加工比一般复合材料难度高,除短纤维模压件采用模压成型工艺外,其他各种构件:层压平板、各种类型加强板、大型结构部件等均采用真空袋热压固化成型工艺,因此本文着重介绍石墨/聚酰亚胺真空袋热压固化成型工艺。形状复杂的大型结构部件是由用真空袋成型法制得的基本构件,再利用粘接工艺进行二次粘接成型而制成的,因此本文还介绍了几种聚酰亚胺高温粘合剂及其工艺条件,  相似文献   
10.
本文介绍了建筑陶瓷的一种缎光釉瓷砖的生产方法及市场应用,其结构上具有砖坯层和面釉层,釉面层是由矿物原料和无机化工原料经配料、球磨而成的一种生料釉,其中原料组分中含循环再利用的污水压榨泥。缎光釉瓷砖釉面平整、细腻、光照柔和,防污性能和防滑性能均比普通釉面好。是一种具有很大实用价值的瓷砖产品,具有广阔的市场前景。  相似文献   
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