机电一体化工装在航空航天装备制造中的应用与创新研究 下载:84 浏览:971
摘要: 航空航天产业作为现代工业中最为重要和复杂的领域之一,在国家经济和国防建设中扮演着举足轻重的角色。随着科技的不断发展和社会的进步,航空航天装备制造的要求也日益提高,对高效、精准、智能化的生产工艺与装备需求不断增长。机电一体化工装作为一种先进的技术手段,在航空航天装备制造中展现了其独特的优势和应用价值,引起了广泛的研究兴趣。
浅谈航空装备质量问题归零管理 下载:85 浏览:1221
摘要: 随着我国航空制造业的快速发展,航空装备种类、数量都在快速增加,但无论是装备本身还是其生产过程,不可避免都会发生一些质量问题,而如何高效彻底地解决质量问题就显得非常重要。现代企业中质量问题“双五归零”就是一种非常有效的问题解决方法,在航空装备研制、生产、使用中具有极高的应用价值,不仅能够从技术层面和管理层面提高质量问题处置效率,更关键的是能够找准原因,明确责任,从而制定和落实有效的预防及纠正措施,从根源上解决质量问题,保障航空装备生产质量。本文将从质量问题归零管理对航空装备质量管理的重要性出发,分析航空装备质量问题“双五归零”的实施要点,最后探讨质量问题归零的具体措施,为我国航空制造业的可持续发展拓展思路。
铝及其合金阳极氧化膜耐蚀性研究 下载:278 浏览:2988
摘要: 在铝及其合金的硫酸阳极氧化过程中,阳极氧化膜上的空隙相对较大,膜层表面粗糙,膜的耐腐蚀性相应降低。在测量铝及其合金阳极氧化膜的耐腐蚀性时,电化学方法具有快速和直接的优点。阳极氧化过程中添加丙三醇后,阳极氧化膜的耐蚀有所改善。
薄壁类钛合金零件加工技术研究 下载:258 浏览:2975
摘要: 钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金广泛的运用于航空航天领域的高性能材料,其重量轻、强度高、韧性好、耐腐蚀性是最显著的特点。钛合金主要用于制作飞机发动机压气机部件,其次为火箭、导弹和高速飞机的结构件。分析现有钛合金加工技术的优势,结合薄壁类钛合金零件的加工难点,解决加工技术问题,提高该类产品的质量和加工效率,进行薄壁类钛合金零件的加工技术积累,是该行业稳定发展的前提。
飞机自动飞行控制系统的发展及研究 下载:121 浏览:1420
摘要: 在航空领域的不断发展进程中,飞机自动飞行控制系统的重要性日益凸显。随着航空运输需求的急剧增长和飞行任务复杂性的提升,对飞机飞行的精确性、稳定性和安全性要求达到了前所未有的高度。传统依靠飞行员手动操作的方式逐渐难以满足现代航空的需求。飞机自动飞行控制系统应运而生,它犹如飞机的智能大脑,开启了航空飞行自动化的新纪元,在提升飞行效率、降低飞行员工作负荷等方面有着不可替代的意义。
铝合金加工中的切削液选择与冷却效果分析 下载:195 浏览:2537
摘要: 在铝合金零部件的加工过程中,选择合适的切削液对提高加工效率、降低生产成本和确保加工质量至关重要。以下是对铝合金加工中切削液的要求、性能以及管理方案的综合分析,为客户在该领域的应用提供有益的参考。
钛合金铣削中的刀具磨损机理及其预测研究 下载:193 浏览:2535
摘要: 随着全球高端运输业的发展,航空领域对某些飞机关键结构部件的性能要求越来越高,重量轻、精度高、寿命长、强度大成为航空结构件的主要特征。航空钛合金材料的高性能和加工的低效率的矛盾存在于各类型零件的研制过程中。传统加工过程中一般采用保守的加工参数,加工效率低,成本高,因此本文旨在优化切削参数,并对策略进行调整,以提前降低加工成本。
自动飞行导引和控制系统适航审定技术 下载:121 浏览:1349
摘要: 为了确保自动飞行导引和控制系统在各种飞行条件下的可靠性和安全性,必须进行严格的适航审定。适航审定是保障航空安全的关键环节,它涉及到对飞机及其系统的设计、制造、测试和运营等各个方面的评估。对于自动飞行导引和控制系统而言,其复杂的技术特性和高度集成的结构给适航审定带来了诸多挑战。因此,深入研究自动飞行导引和控制系统适航审定技术具有重要的现实意义。基于此,本文章对自动飞行导引和控制系统适航审定技术进行探讨,以供相关从业人员参考。
飞机自动飞行控制系统舵机选择方法 下载:124 浏览:1346
摘要: 随着航空技术的不断发展,飞机在各个领域的应用越来越广泛。自动飞行控制系统作为提高飞机安全性和操作便利性的关键技术之一,其性能在很大程度上取决于舵机的选择。目前在飞机自动飞行控制系统舵机的选择上,常常面临诸多问题,深入研究舵机选择方法具有重要的现实意义。基于此,本文章对飞机自动飞行控制系统舵机选择方法进行探讨,以供相关从业人员参考。
高速切削在航空铝合金数控加工中的应用与工艺改进 下载:121 浏览:1450
摘要: 高速切削是一种先进的切削技术,其核心在于将高速切削机床、先进刀具和更好的加工技术相结合,才能充分利用高速切削技术的优势,自20世纪20年代德国博士Car1 Salomon 首次提出这一概念以来。高速切削技术经过百年的发展,成为21世纪初发达国家制造业的关键技术。由于航空零件加工过程的特殊性,高速切削正在逐渐取代传统切削技术,在航空零件加工领域的应用越来越广泛,本文旨在深入探讨高速切削技术在航空零件加工中的应用与工艺改进。
智能化航空机加设备的发展与应用 下载:127 浏览:1422
摘要: 随着社会经济和科学发展的加快,航空航天技术取得了进步,呈现出良好的发展趋势。目前,航空航天技术与机械、电子、光学、计算机、激光等多学科内容的结合是新技术和新兴产业的结合,本文简要描述了航空航天制造技术和装备的发展趋势,并根据当前趋势确定了未来航天制造的发展趋势,以取得更好的效果。
数字化车间及航空智能制造实践 下载:96 浏览:1007
摘要: 近些年来我国社会经济发展速度迅猛,推动着各领域的优化与升级步伐不断加快,航空航天领域作为我国社会发展的支柱型产业,自然也不例外。然而领域的快速发展也带来了许多新的问题,本文立足于航空智能制造模式展开分析,并且结合航空制造产业未来的发展方向,以及现如今制造体系中存在的问题,提出相应的优化措施,希望能够立足于数字化车间的基础之上,健全智能化数字车间框架,融入各种新型智能工艺和智能设备,为航空工业领域的发展提供新的思路与方向。
3D打印技术对航空制造业发展的影响 下载:98 浏览:982
摘要: 随着我国现代化建设进程的不断加快,各领域相继开展了自身的改革工作,从而为各种新型科学技术的出现奠定了坚实的基础,在这样的时代背景之下,各种科学技术层出不穷。在这其中3D打印技术不可忽视,在各领域之中都有着极其广泛的应用,本文结合3D打印技术体系的发展现状,对其应用前景和发展趋势进行了综合性的分析,希望能够系统的整理3D打印技术对制造行业所带来的冲击。并且健全技术应用体系,希望能够为我国航空航天制造领域的发展提供新的思路与方向。
基于CHS的航空线束工艺设计系统 下载:118 浏览:1491
摘要: 传统的飞机线束工艺设计与生产制造主要基于autoCAD图纸和Excel文件,通过手工查询,手工填写各类工艺报表来完成对工艺数据的管理。这种方式存在着工艺繁琐、生产周期长、自动化水平低和错误率高等问题。因此,本文提出了一种新的航空线束辅助工艺设计与管理系统,基于CHS(Capital Harness System)线束设计软件,根据工艺需求深度定制,实现工艺设计自动化。航空线束工艺设计系统减少了重复操作,提高了工艺正确性,增强了数据管理规范性、一致性,大大提高了飞机线束工艺设计的自动化、信息化和数字化程度。
航空机加质量影响因素分析及改进措施 下载:113 浏览:1342
摘要: 本文在研究航空产品质量管理特点的基础上,对当前航空产品质量管理存在的问题进行了深入研究,提出了更好的航空产品质量管理模式,为我国航空产品质量管理提供了更好的思路和启示
民用航空无损检测风险点分析 下载:121 浏览:1517
摘要: 在民用飞机的维护工作中,由于缺乏损诊断工作,尤其是在老龄飞机的结构维修和新的复合材料中,对维护工作中起到了重要的作用。其中,评定工件损伤,评测维修效果,检测维护维修完整,是确保适航、飞机安全的关键。然后,如何确保无损检有效性,防范无损检测工作中的风险点,保证检测精度高,已成为人们关注的焦点。
航空制造业数字化协同技术综述 下载:114 浏览:1518
摘要: 在新时代发展下,航空制造业急需优化产业结构,突出核心能力,必须从产业链等方面对飞机工程开发与的协同业务模型系统进行重新梳理,并引进新的智能化技术和,构造数字化协同的先进协同应用系统,促进飞机制造研发的业务方式改革创新,提高综合竞争力。
飞机铆接装配质量的影响因素及控制措施研究 下载:92 浏览:999
摘要: 铆接装配是飞机的结构,是飞机安全的重要组成部分,它影响着飞机的使用寿命和飞行安全,因此,飞机铆接装配质量的关键是严格遵守相关的标准和规范,建立质量管理体系,确保所有人员按照标准程序工作。
高速切削工艺下的机加质量研究 下载:95 浏览:1006
摘要: 高速切削理论于1931年4月Carl Salomon博士提出,其发展了半个多世纪,制造技术理论发展到高速、高效率、高精度、绿色快速加工技术,并开始成功应用于制造的各个领域,如航空、汽车和模具加工是高速切削加工成功的关键技术,如不当选择增加刀具的磨损,能够实现高加工速度,对高速切削加工的现状进行解释和分析,以优化趋势,实现高速切削的扩展。
选区激光熔化技术在航空制造领域的应用展望 下载:126 浏览:1629
摘要: 本文结合选区激光熔化技术的特征和应用现状,探讨了该技术在航空制造领域应用的优势及存在的问题,提出了未来的发展方向。
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