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1.
综述了国外空间系统复合材料压力容器技术的研究进展,总结了国内复合材料压力容器研究的成果,并结合国外发展情况对我国空间COPV的发展趋势进行了分析。  相似文献   
2.
电子束重熔处理对硅化物涂层表面形貌和性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:1  
在Nb521铌合金表面采用料浆烧结法制备硅化物涂层,利用高频扫描电子束对硅化物涂层进行重熔处理,通过扫描电子显微镜对处理样品表面形貌进行组织结构分析。研究表明,经过电子束重熔处理,硅化物涂层表面陶瓷晶粒粒度降低,表面粗糙度降低,陶瓷颗粒之间烧结作用增强,重熔区域与未处理区域具有明显的边界,电子束能量分布较均匀。电子束重熔增强了陶瓷涂层的烧结作用,涂层致密度增加,硅化物层的抗氧化性能和抗热震性能提高。  相似文献   
3.
电子束表面改性技术质量控制与性能影响分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
电子束表面改性技术能够赋予材料优异的表面性能,具有广阔的应用前景。分别从裂纹、气孔、表面粗糙度、改性层与基体结合强度等方面综述了材料电子束表面改性层性能研究现状,并从抗氧化性能、耐磨损性能、抗腐蚀性能、断裂韧性方面综述了电子束表面改性对材料表面性能的影响,简要介绍了用于电子束表面改性的设备,并展望了该项技术的发展前景。  相似文献   
4.
针对600 MW汽轮发电机转子-轴承系统,采用ANSYS计算了转子固有频率,分析其振动特性。建立了具有1 016个自由度的非线性振动方程,并基于固定界面模态综合法降维至34个自由度。分析了转子稳定性随转子偏心距、轴承间隙和润滑油动力黏度的变化规律,并利用三维谱图分析了不平衡力和重力对油膜失稳的影响。  相似文献   
5.
介绍一种卫星推进系统复合材料气瓶的2种功能失效模式:爆破失效和疲劳失效.重点分析引起爆破失效的主要因素,通过ANSYS采用薄壁壳单元SHELL 91模拟碳纤维螺旋缠绕层和环向缠绕层组合缠绕的多层结构模型,并提出一种爆破失效验证方法.研究结果表明,应力断裂、复合层受损和树脂开裂等是引起复合层破裂的主要因素.复合材料气瓶测试结果表明:采用SHELL 91模拟复合多层结构的分析方法是一种有效、实用的方法;基于复合层单层结构判定理论的爆破失效验证方法是合理、可行的,并可以为降低其失效概率提供数据依据.  相似文献   
6.
综述了国外空间系统复合材料压力容器技术的研究进展,总结了国内复合材料压力容器研究的成果,并结合国外发展情况对我国空间COPV的发展趋势进行了分析。  相似文献   
7.
利用自主开发的金属断裂面三维重构软件JHX-FSR,分析金属材料断口几何特征.介绍断口剖面轮廓线粗糙度、断口表面粗糙度、断口轮廓几何特征和断口宏观形貌局域区域的测量算法和定量分析方法.结果证实,通过断口三维空间数据场可以精确、快速地对断口宏观形貌几何特征进行定量分析.  相似文献   
8.
国内外复合材料气瓶发展概况与标准分析(一)   总被引:2,自引:0,他引:2  
复合材料气瓶在航天、航空和民用领域都有着广泛的应用,对复合材料气瓶的研制进展和典型应用进行了简要介绍,并分析了复合材料气瓶及其成型工艺的发展趋势,综述了航天、航空和民用领域复合材料气瓶标准的发展概况,并针对我国复合气瓶标准制定面临的问题进行了分析。  相似文献   
9.
复合材料气瓶在航天、航空和民用领域都有着广泛的应用,对复合材料气瓶的研制进展和典型应用进行了简要介绍,并分析了复合材料气瓶及其成型工艺的发展趋势,综述了航天、航空和民用领域复合材料气瓶标准的发展概况,并针对我国复合气瓶标准制定面临的问题进行了分析。  相似文献   
10.
电子束扫描波形设计是电子柬表面改性技术开展的前提,也是影响高频扫描电子束能量输入均匀性的关键因素.根据电子束扫描特性,设计电子束熔覆改性试验所用波形,并利用该波形进行钛合金表面熔凝和硅化物涂层重熔试验,研究扫描波形对电子束单道熔覆能量输入均匀性的影响.结果表明,合理设计电子束扫描波形可以保证波形区域能量输入均匀,重熔层获得均匀的熔化深度,电子束扫描波形是影响电子束熔覆改性过程中重熔层表面温度场的关键因素.  相似文献   
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