航空航天耦合器

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航空航天耦合器相关的厂商

  • 天津国测航天科技有限责任公司(简称:国测)成立于2017年,位于天津市作为京津冀协同发展的重要位置具有先天的发展优势为依托,建立成为一家全国化、综合、专业的第三方检测科研机构和可靠性实验设备生产商,专注于为客户提供仪器仪表、试验设备、实验设备设计、制造、安装、维修,可靠性检测。  公司成立后建立了专业齐全、配套完整的研究试验设施,形成了从顶层策划、方案设计、试验验证、故障分析到结果评估的全寿命周期、闭环的技术体系,为型号环境适应性和可靠性提供了有力的保障。  国测以助力于推进各区域的科技创新,经济高质量发展、企业的品质提升为己任。国测的服务能力覆盖汽车、航空航天、轨道交通、电子电器、农业食品、生物、化工环保等领域。为各行各业企业提供专业和周到的技术服务及可靠性试验设备,为帮助各个产业提升市场竞争力。
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  • 北京航天纵横检测仪器有限公司注册资金1000万,是集研发、生产、销售、服务、管理为一体的高科技企业。是以中国航空航天研究院、中国社科院为重要依托。联合清华大学、北京航空航天大学、北京工业大学精仪系专家作为公司技术团队。公司总部坐落于美丽富饶的政治经济文化交流中心——北京市,物华天宝,人杰地灵。 北京航天纵横检测仪器有限公司自创建以来,一直保持着健康稳定的发展态势,并以超过30%的年均增长速度快速持续发展,完善的客户服务体系,确保了中航产品的设计先进,质量稳定,供货及时和服务周到。公司拥有自主的设计资质,已获得十余项国家专利产品。公司拥有一批专业从事设计、制造、安装、调试及售后服务的员工队伍。在工程设计和技术研发上,公司拥有部级精仪高级工程师的专家团队和专业精湛、勇于创新的中青年专业技术人员和项目人员;航天本着“创造自我,缔造辉煌”的坚定信念。 展望未来,航天纵横正在以打造基业长青百年企业的发展目标为指导,全面提升内部管控,按照专业化、规模化、品牌化、资本化的发展策略,持续领先。同时,航天纵横不断致力于与知名企业集团强强合作,以共创中国精密仪器行业的美好明天而不断努力。
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  • 航天长城测控是国内专业生产和研发导航系统及器件的高技术企业,几十年一直从事惯性导航系统、角度测量产品的研究、设计、生产和试验,主要产品有:各种导航系统、陀螺仪(角速度传感器)、加速度传感器、倾角传感器、罗盘及陀螺寻北仪等,产品被广泛应用于航空航天及国防、安全、航海、工业机械和设备、电子产品、交通和大众运输等领域,为客户提供专业的角度测量,惯性导航及稳定控制的全面解决方案。 “严谨、求实、创新、发展”是公司的基本理念,公司依托航天科技实力,发挥航天创业精神,不断地提高核心竞争能力,加强自主创新,随时了解及跟踪世界前沿科技,技术水平在行业内一直居于领先地位。 公司以提供更先进的科技产品,满足军民用市场的需求为己任,为国防现代化建设、国民经济建设、社会发展和科技进步做出了卓越的奉献。 公司同时具备GJB9001B-2009军工体系认证及ISO9001:2008质量管理体系认证。
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航空航天耦合器相关的仪器

  • 特点? 试样压封在荚膜内 ? 近似实时监视半固化性能 ? 检测材料在整个硫化周期的粘弹性能 ? 专利设计的支架易于试样预备和操作,可再生任意设置的检测结果? PACE组合软件模块呈现工业过程控制格式数据描述最佳的硫化状态管理ATD 2000 ESR ™ 提供航空航天制造商有能力根据已确定的工业技术规格近似实时监督他们的半固化材料整个加工硫化周期的性能。Alpha Technologies和AvPro, Inc.间的一个独特合作的先进的复合材料应用的Supports Material State Management™ 。
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  • 航空航天零部件恒温恒湿试验箱SMB-1000XP节能设计除了充分考虑制冷机组的安全保护、高效率运用各环节外,同时采取了多重节能措施:如:制冷系统的制冷量调节、气液旁路调节、蒸发温度调节等,在任何低温温度点恒温时,无需加热平衡,运行功率可降低至一半,使制冷系统的运行费用和故障率下降到较为经济的状态。采用智能型自动转换膨胀系统,根据负载自动调整冷媒流量+智能型电热功率数据值(%)匹配升降温(负载)自动模拟输出功率数据输出值.此设计比传统设计可省电30%以上。航空航天零部件恒温恒湿试验箱SMB-1000XP型号:SMB-1000XP内箱尺寸(W宽*H高*D深):W1000*H1000*D1000mm外箱尺寸(W宽*H高*D深):W1260*H1900*D1920mm温度范围:-20~150℃湿度范围:20~98%产品品牌:皓天设备 产品名称:可程式恒温恒湿试验箱内箱材质:SUS304不锈钢板外箱材质:冷扎钢板喷涂处理控制器:TT-5166重量:约680KG皓天产品规格造型表 航空航天零部件恒温恒湿试验箱SMB-1000XP 型号及技术参数表产品型号 内尺寸(W*H*D) 外尺寸(W*H*D) 温度范围 湿度范围SMB-36PF 300*400*300 500*1330*770 -20~150℃ 20~98%SMB-55PF 350*450*350 590*1450*1050 -20~150℃ 20~98%SMB-80PF 400*500*400 650*1550*950 -20~150℃ 20~98%SMB-150PF 500*600*500 750*1650*1050 -20~150℃ 20~98%SMB-225PF 500*750*600 850*1700*1150 -20~150℃ 20~98%SMB-408PF 600*850*800 1100*1800*1250 -20~150℃ 20~98%SMB-800PF 1000*1000*800 1500*1950*1250 -20~150℃ 20~98%SMB-1000PF 1000*1000*1000 1500*1950*1450 -20~150℃ 20~98% 航空航天零部件恒温恒湿试验箱SMB-1000XP选购指南:在产品性能方面,我们需要慎重选择!重点需要考虑以下几点!1、循环功能:设备是否具有温度循环功能,即为:温度之间反复循环切换曲线循环。我们将这样含有循环功能的设备称之为高低温交变试验箱。具体两者的不同之处,可点击进入"高低温试验箱和高低温交变试验箱是一个概念吗?"的技术文献。2、温度范围:设备的温度范围是多少。目前有四种标准温度范围可供客户选择,A:0℃~150℃ B:-20℃~150℃ C:-40℃~150℃ D:-60℃~150℃。如客户需求非标温度,也可制作生产,蕞低温可到-90℃。3、湿度范围:设备是否带有湿度功能。带有湿度范围的我们称之为高低温湿热试验箱或恒温恒湿试验箱。湿度范围一般控制在20%~98% R.H(温度在25℃~80℃时)
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  • 杰泰 F系列三维测量内窥镜 用于航空航天发动机检测简述:F系列是由杰泰科技自主研发的一款分体式三维测量内窥镜,它具备点到点,点到线,多段线等多种测量方式,使探头在狭小缝隙中,也能测量被检物的缺陷,测量精度可达95%以上!而且它支持更换1.0mm-8.0mm管径的管线系统,可选择直视/侧视/直侧视一体视向,超强管径兼容性几乎适应任何工况检测需求。 特点:1、10.1寸触控屏,超高清画质2、三维立体镜头,对缺陷的长度、深度、面积等精准测量3、超强管径兼容,兼容1.8mm-8.0mm4、直侧视,可切换主副视角,实现“一镜多用”5、强大的智能图像调节操作系统6、采用超亮光源,照度可达10万+Lx
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航空航天耦合器相关的资讯

  • 助力航空航天技术发展——欧波同亮相第二十三届中国国际航空航天智能制造技术装备展览会
    2017年3月16-19日,第二十三届中国国际航空航天智能制造技术装备展览会在西安曲江国际会展中心隆重开幕。欧波同有限公司作为国内知名的实验室解决方案服务商应邀出席了此次盛会。本次展览会由中华人民共和国科学技术部批准,中国和平利用军工技术协会、国家国防科技工业局信息中心、陕西省国防科技和航空工业办公室、西安市人民政府联合主办。旨在努力推动我国航空航天装备、新材料、新产品和最新成果与国际交流合作,提高中国航空制造业的整体水平、推进技术创新、引领中国航空工业先进制造技术的应用与发展。 打造具有国际竞争力的航空航天制造业,是我国提升综合国力,保障国家安全,建设世界强国的必由之路。我国高度重视航空航天产业的发展,将其作为国家战略性新兴产业和优先发展的高技术产业,航空航天技术作为高科技前沿,航天技术的发展已成为经济发展和科技进步的重要标志,全面推进航空航天事业,不断扩大国际交流与合作,航空航天新技术、新材料的发展与创新对我国经济发展有重大战略意义,欧波同专注于航空航天材料分析领域,秉承“以用户需求为中心,为用户提供全面优质的解决方案和技术服务”这一理念得到在场客户一致好评。 帮助客户找到最适用的显微分析系统解决方案一直是欧波同所追求的方向,欧波同期待与更多的航空航天企业广泛开展合作,将这种先进检测手段能为更多的科技人员所了解和运用,共同促进我国航空航天行业的显微检测水平的提升、加速行业整体质量控制水平提升,助力我国航天航空行业向着高质量的方向发展。 作为蔡司电子显微镜在中国地区的重要战略合作伙伴,为了更好的让中国用户体验到蔡司精湛的显微科技,欧波同有限公司未来将不断以专业、完善、高效的服务理念为中国广大用户提供全方位的显微系统解决方案。
  • 工业CT技术在航空航天领域的优势
    在全球知名的以聚焦航空航天应用测试领域的杂志《Aerospace Testing international》上,刊登了一篇关于工业CT计算机断层扫描技术在航空航天领域的应用专题。工业CT是无损测试界当之无愧的拥有未来无限可能的测试技术!你想知道工业CT的基本原理吗?CT检测的优势有哪些?检测过程中有哪些注意事项?工业CT在航空航天领域的应用案例有哪些?通过以下文章您将快速领略工业CT测试所具有的便捷,精确和快速的优势。尤其是其独一无二的可以在非破坏,非接触条件下的测试功能,一定会让你对它着迷。刊登在《Aerospace Testing international》上的原文本文由North Star Imaging北极星成像公司的计量产品创新经理Valentina Aloisi撰写。 Valentina拥有意大利帕多瓦大学(University of Padova)的机械工程博士学位,其研究重点是工业计算机断层扫描。Valentina在生产工程和工业计量学领域经验丰富,拥有CMTrain – 2级:CMM –操作员认证,她还是计算机断层扫描(CT)和计量学等方面多篇同行评审期刊论文和会议论文的作者。同时,她还联合著作多本有关计算机断层扫描的书籍,并在欧洲及美洲的主要计量行业技术会议和峰会上发表她的研究成果和担任演讲嘉宾。X射线计算机断层扫描(CT)技术在航空航天行业中的应用X射线计算机断层扫描(CT)技术作为一种灵活的非接触式测量技术已成功进入坐标计量学领域,该技术可有效用于对工业零部件进行内部和外部尺寸测量。与传统的接触式和光学坐标测量仪(CMM)相比,CT具有诸多优点,以便于工程师们执行工作中各式相应无损测量任务,而这是其他任何测量技术通常都无法实现的。例如,检测具有高信息密度及需在非切割或破坏组件情况下的结构复杂且高净值的增材制造(3D 打印)产品。在航空航天领域,CT可用于检测从较小到中等尺寸的组件,例如涡轮叶片,铝铸件和管焊件。借助CT,可以在不同产品周期的多个阶段进行定量分析,从而优化产品和制造工艺,并评估产品规格的合格性。 工业CT的工作原理X射线CT系统的三个主要组件是X射线源,旋转控制台和探测器。同时含有不同的CT系统配置:例如,使用平板探测器(DDA)或线阵探测器(LDA)。对于LDA(线阵探测器)涉及的X射线散射现象,它与航空航天应用中扫描高密度材料的情况相关,不会影响扫描。但是,需要更长的扫描时间。X射线源到探测器的距离和X射线源到扫描目标的距离决定了CT扫描的几何放大率以及3D CT部件模型的体素大小。NSI X射线系统产品家族中提供的可变X射线源到探测器距离的运用,对于航空航天应用中获得精确数据至关重要。CT技术基于X射线的衰减原理。因此,部件的尺寸和厚度以及材料密度在其有效使用中起着根本性的作用。零部件越大,材料越致密,则需要更多的X射线能量来穿透。CT扫描的输出是部件的3D模型,在此模型上可以执行非常精确的测量,而无需任何形式的接触,切割或破坏。CT还可以对材料进行检查并识别内部缺陷,例如空隙,裂缝等。在检测复合材料时,CT也可以用于分层识别。CT在航空航天领域的应用案例下图示例显示了壁厚分析和涡轮机叶片上的多维特征测量。图1(a):带有剪切平面的叶片3D视图图1(b):尺寸特征和翼型轮廓的测量图1(c):壁厚分析图1(a)表示叶片的3D模型,可以通过用户定义的剪切平面完全显示各个方向。图1(b)显示了如何测量内部特征以及检查翼型轮廓是否符合规格。在图1(c)中显示了壁厚分析的示例。下面的图2是对管焊件进行孔隙度分析的示例。图2:管焊件上的孔隙率分析示例在这种情况下,色条表示不同的孔径,这在3D CT模型上也可见。CT提供了在零部件3D模型中定位孔隙率并提供有关不同孔隙率体积信息的功能。可以检测到的孔隙或缺陷的大小取决于扫描分辨率,这也是零件尺寸,几何形状和材料的函数。诸如NSI Subpix此类的高级扫描技术可使工程师们获得更高的分辨率,从而在给定分辨率下获得更大的视野。其他CT应用包括扫描/实际比较,其中记录了实际部件的体积模型并将其与扫描模型,通常是CAD模型进行比较,以及复合材料的纤维分析。工业CT扫描的优点和注意事项与传统的测量技术相比,CT具有广泛的优势,包括能够以非接触和非破坏的方式,通过高密度的信息对复杂和/或不可访问的试样特征进行组件测量。在航空航天应用中,这是最基本的,因为零件的成本通常很高,不允许进行破坏性测试。CT还使工程师能够在进行高成本的加工之前快速评估零件的合格性。例如,当测量涡轮机叶片CT的自由曲面时,可以在短于传统接触式CMM(坐标测量仪)的时间内提供高密度的点,并且作为一种非接触技术,在检查自由曲面时无需探针补偿。使用CT时要考虑的基本因素包括可达到的几何放大率,这取决于零件的尺寸和几何形状,零件的材料和厚度。部分NSI全球航空航天领域客户美国北极星成像公司(NSI)在中国苏州建立的亚太X射线计算机断层扫描设备演示和检测服务实验室,配置了全球最尖端的多功能型X5000工业CT设备(扫描区域0.8m x 1.2m),可以覆盖从小型到大型等各类工件的扫描应用,帮助用户开发和优化特殊扫描应用的解决方案并提供检测服务,技术咨询及支持等。
  • 预算6.96亿元!南京航空航天大学近期大批仪器采购意向
    近日,南京航空航天大学发布26项仪器设备采购意向,预算总额达6.96亿元,涉及激光跟踪仪、极端使役环境下航空航天结构力学性能原位综合测试系统、微重力环境大科学装置-空间多机器人在轨装配环境模拟系统 、超宽域多通道组合排气系统精细化流场/气动性能综合测量试验台 等,预计采购时间为2024年9~10月。南京航空航天大学2024年9~10月仪器设备采购意向汇总表序号采购项目需求概况预算金额/万元采购时间1二维高空间分辨率粒子追踪测速测量系统研制拟购置设备主要为非接触流场光学测量提供瞬态、高能量的照明条件,保证在极短的时间内照亮粒子,并不产生拖尾现象。主要采购目标为单脉冲能量大于等于400mJ的双脉冲泵浦激光器、导光臂及片光组件。1502024年10月2激光跟踪仪1、测量范围(半径):≥ 80m ;2、测量精度:≤15μm+6μm/m; 3、绝对测距精度:≤10um(全程) ;4、干涉测距精度:≤ 0.5um/m ;5、最大采样频率:1000Hz,支持5个坐标发送一个UDP数据包,最大发送频率200Hz;6、具备GPS同步触发功能,可同步触发3台以上设备,最大触发频率1000Hz,触发采样数据需带时间戳;7、设备内置工作坐标系功能,可将采集的工作坐标系下数据通过UDP发送。2252024年10月3面向类脑智能的无人系统脑电智能控制与健康管理实验平台标的名称:面向类脑智能的无人系统脑电控制与智能诊断实验平台 主要功能:能够通过非植入方式对脑电信号进行多区域采集,将采集到的脑电信号进行多通道放大,采用多种智能数据诊断方法对信号进行分析与处理,并运用先进的智能学习算法实现对外部无人系统的智能控制、故障诊断、健康管理等。 需满足要求:通过检测到的脑电信号可以实现类脑控制与诊断的科研实验任务,可搭建无人集群系统实验平台,免费保修期3年及以上 采购数量:1套。9002024年9月4能量生成和管理试验平台能量生成和管理试验平台是一套集成系统化的半实物仿真评估测试平台,该系统采用基于模型的设计方法,通过提供可视化显示的图形用户界面,建立典型任务场景下的仿真测试模型与能源汇集评估工程,驱动仿生热管、重整装置等设备协同运行,同步采集各类传感器和模拟设备数据,完成各工况下能源汇集的仿真过程。19302024年9月5非规则地下空间空地异构机器人协同探测平台采购非规则地下空间空地异构机器人协同探测平台,有利于提出自主协同高效探测新技术,攻克存在的卫星拒止环境下信号非完备、不同光照狭小空间下机器人行动能力受限、精密约束控制难以及自主探测难等共性难题,同时促进行业内对类脑决策、仿生导航、未知环境探测等未知科学的探索,为城市地下空间安全开发和高效利用以及实现地下军事工程无人攻防对抗提供技术支撑。7902024年9月6集群智能导航定位技术研究平台拟购置设备将面向国家重大科技规划、国家“双一流”学科建设需求,结合中远程精准打击、重装高空精确空投、跨临近空间高超音速飞行等新型任务,以及未来先进飞行器无人化、集群化和智能化发展和复杂作战场景下微PNT(导航、定位与授时)需求,支撑开展新机理导航传感技术、精准导航定位与授时技术、无人系统导航测绘一体化技术、多智能体韧性导航技术等研究。7332024年9月7大尺寸超宽带平面波生成器及大尺寸目标RCS室内高精度测试系统项目建设主要内容为大尺寸目标的室内高精度微波测量系统。主要采购目标为超宽带4米×2米平面波合成器面阵,4米×2米平面波合成功率分配网络,稳幅稳相连接器,超宽带微波功率放大器,矢量网络分析仪,大尺寸转台和屏蔽体及其附件组成。54842024年9月8极端使役环境下航空航天结构力学性能原位综合测试系统主要用于航空航天先进材料形貌、微裂纹、结构演化的纳米级高精度表征与分析。要求具备~1nm的电子束空间分辨成像能力,要求具备离子源,可以对待测材料进行微米或纳米级的结构加工,以满足后续不同结构的试验需求。10002024年9月9通用航空飞行器全机结构强度与疲劳测试系统通用航空飞行器载荷、强度和疲劳研究试验平台,具备通用航空飞行器整机研究及考核试验能力的加载、测试及检验设备。73202024年9月10原位扫描电镜-力学平台原位扫描电镜力学平台是在扫描电镜系统中搭建力、热等多场耦合加载系统,借助电子显微镜的高空间、高能量分辨能力,实现在材料服役条件下,对材料结构与性能的实时观测,研究包括金属材料、复合材料等在内的航空航天材料在应力、高温等近服役条件下结构演变过程。15002024年9月11民用飞机健康管理系统开发与验证平台建设国产民机健康管理系统开发与验证平台一套,实现民机综合PHM仿真验证试验管理,国产民机系统数字化仿真环境建设,机载设备PHM故障诊断与定位、地面监控系统PHM故障诊断与定位和试验网络建设等功能。18342024年9月12航空航天多材料多结构一体化激光焊接平台现有设备为基于单一分束激光系统的焊接设备,只配备一台简单的光纤红外激光,已无法满足复杂结构高质量激光焊接需求。与现有设备相比,该设备行程可达6 m×3 m×2 m,配有高质量蓝光激光、光纤-半导体环形激光等新型光源,并支持焊接过程温度、光谱、形貌在线监控等功能,适用于不均匀间隙、不等厚渐变、不规则曲面等复杂结构的高精度焊接。8002024年9月13多功能宽时域高分辨光谱系统该系统能够应用于学校大力发展的新材料、新能源、电子信息和前沿物理等多个学科领域,具有广泛的设备需求。学校和学院承担的多项关于太阳能综合利用、新型光电材料和半导体材料开发等国家级和省部级项目和设备用途紧密相关。设备的购置能够有效促进相关领域的发展和项目的成功实施。购置设备的功能定位为:实现高时空分辨下航空航天、能源和半导体材料的力、热、光、电物理特性的动力学表征,推动新材料、新机制和新产品的开发。8502024年9月14面向航空航天智能应用的大模型训练开发和应用平台面向航空航天智能应用的大模型训练开发和应用平台主要包含:大模型训练开发平台;机载代码生成平台;机载智能应用开发平台和基础硬件。30002024年9月15二氧化碳费托合成航空燃料反应传质原位测试系统发展以太阳能驱动的二氧化碳转化利用技术为基础的费托合成航空燃料技术,亟需开展原位、跨时空尺度的费托合成航空燃料微观反应机理和流动传质过程的深入研究,为高效费托合成航空燃料催化材料研制、反应系统设计提供理论指导。本项目主要建设二氧化碳费托合成航空燃料反应传质原位测试系统一套,用于二氧化碳费托合成航空燃料微观反应机理和流动传质过程的原位表征测试,从而揭示限制可持续航空燃料高效、定向合成的关键限制因素,为费托反应高效定向合成可持续航空燃料研究工作提供关键硬件支撑。17502024年9月16非线性超快光频谱分析系统用于材料结构表征,结合了显微镜和拉曼光谱技术的特点,能够实现亚微米级的空间分辨率,与电化学扫描显微平台联用以实现电化学工况条件下的拉曼谱图收集。11162024年9月17微波光子通感一体化技术研究平台超宽带、多功能光电多维信息综合研究系统,具备可重构信号产生与处理、宽带信号时频域分析等功能,支持频率、功能的进一步扩展。9802024年9月18微重力环境大科学装置-空间多机器人在轨装配环境模拟系统以我国航天装备太空制造重大需求为牵引,搭建空间多机器人在轨装配环境模拟系统,通过模拟真空、微重力等空间因素,结合运动、振动、视觉等测试技术,为空间耦合环境因素影响下多机器人在轨装配过程和强关联效应的定量研究提供支撑,建成具有国际领先水平的社会开放共享的空间多机器人在轨装配环境模拟大科学装置,为空间在轨装配与制造基础科学研究及其应用提供平台,提升我国的自主研发创新能力,推动太空制造领域的全产业链发展。23202024年9月19超宽域多通道组合排气系统精细化流场/气动性能综合测量试验台针对未来组合循环发动机宽域、大膨胀比、多通道排气系统掺混等研究内容,需建立一整套与之配套的排气系统综合试验平台。该实验台具备试验喷管工作压比范围大、测量参数全、考虑内外流耦合影响以及可实现多通道排气系统共同试验等特点,可以精确测量排气系统中的复杂流动现象,并获得高精度的排气系统气动性能,能够满足相关发动机排气系统在研制过程中的试验与测试需求。30002024年9月20航空航天先进材料与结构多激光增材制造平台设备为基于粉末床自动铺放技术的激光增材制造成形设备,可通过高能激光选择性的熔化粉末床中的粉末,实现金属构件的逐层打印成形。与现有设备相比,该设备配备了多个激光器、成形幅面提升到米级,配备了最新的在线监控、质量控制等装置,可实现大尺寸构件的高质量、快速激光增材制造。10002024年9月21空天极端环境和超高速载荷下轻质多功能装备结构表征平台空天极端环境和超高速载荷下轻质多功能装备结构表征系统是开展极端空间环境下空天装备先进结构与材料超高速力学性能参数测试及其损伤特性研究的关键实验和教学设备。平台主体为轻质结构材料全寿命多维度超高速载荷、高低温、辐射等多物理场耦合环境模拟系统,并集成有高精度跨尺度宽温域性能监测与检测系统。70522024年9月22高焓长时高超声速流动机理试验台为推动我校高超声速推进系统进气道、燃烧、热结构等专业的发展,拟建设一座马赫数范围6-12,可实现总温高达2400k,运行时间达到10秒量级的高温高速气动条件的高焓长时高超声速流动机理实验台。项目总投资4000万,建设周期2年,占地面积约1000平米。设备包含风洞洞体、收缩段、喷管、储电式加热器和电弧加热器、压缩机及配套的纹影显示系统,可开展流场显示与测量。40002024年9月2024年9月24高性能计算平台算力扩容系统

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  • 2012年世界科技发展回顾:航空航天篇

    2013年01月05日 来源: 中国科技网 作者: 本报国际部 航空航天 美国 无人机发展迅速;私营公司进入航天领域;火星表面曾有流水;黑洞“事件视界”被证实;太空存在大量蓝恒星。 毛黎(本报驻美国记者)波音公司由液态氢驱动的“幻影眼”新一代无人机在加利福尼亚沙漠中完成首次自主飞行。该机翼展约45米多,有效载荷约200公斤;采用形状记忆合金制成可变形机翼,新型激光充电系统,使其续航能力提高了24倍,飞行时间达48小时以上。 太空探索技术公司(SpaceX)的“龙”飞船搭乘“猎鹰9”号火箭升空,与国际空间站对接提供补给,拉开了私营企业进入航天领域的序幕,开启了美国后航天飞机时代,被美媒体高度评价为“人类航天的重要里程碑”。 科学家发现火星岩石中含有火星古老河床碎石,表明火星表面确曾有水流淌;对其土壤鉴定显示,火星土壤和夏威夷火山源周围的风化玄武岩土壤十分相似;而对大气分析后却未发现其中含有甲烷。由于地球大气中90%以上的甲烷由活体有机物制造,无甲烷的结果让期冀找到火星生命线索的科学家们颇为失望。 最新太阳内部等离子体运动核磁共振成像(MRI)图,显示了太阳如何将内部深处的热量传至表面,颠覆了人们对太阳热量传送的固有理解,并挑战了现有解释太阳黑子和磁场产生的理论。 天文学家对一个50亿光年外的类星体的核心区域进行了比人类视觉效果精细200万倍的高分辨率拍摄,发现其中藏着一个超大质量黑洞,并首次获得黑洞“事件视界”存在的直接证据。 科学家在仙女座M31星系中发现大量罕见蓝色恒星,围绕着仙女座螺旋星系附近一个相当于一亿个太阳质量的超大质量黑洞。 根据望远镜观测和计算机模拟,科学家推断银河系将和其邻居仙女座星系在40亿年后发生碰撞,合并成一个椭圆形星系。 研究人员通过分析南极望远镜最新数据,对大爆炸之后第一代大质量星系开始形成和持续的时间进行了更明确界定,判定它从宇宙2.5亿岁开始,持续了不到5亿年。 此外,还有罗希-X射线时变探测器卫星和甚长基阵射电望远镜记录了黑洞进入银河系并开始发射超快气体的爆发过程;广域红外巡天望远镜发现宇宙中存在上百万个尘埃弥漫的黑洞,约有1000个处于迄今发现的最明亮星系中;银河系包在一团巨大的热气晕中,整个热气晕跨越数十万光年,质量相当于银河系中所有恒星质量的总和;哈勃望远镜首次探测到宇宙早期形成的古老螺旋星系BX442,距今约107亿年,比通常发现的螺旋星系早了几十亿年。 俄罗斯 这一年,航天领域虽然完成了大量发射任务,但也遭遇了多次发射失败,航天主管部门和航天企业内讧,被迫改革。 张浩(本报驻俄罗斯记者)1月15日,俄罗斯近15年来发射的首个自动星际站在升空两个多月后坠毁,该星际站原本用来从火星卫星上运回土壤样品。由此事故,拉开了俄罗斯航天“被动”改革的大幕。 8月7日,搭载“特快列车-MD2”和“电信-3”两颗通信卫星的俄罗斯“质子-M”运载火箭升空后入轨失败,导致两颗价值不菲的通讯卫星沦为太空垃圾。 9月10日俄联邦政府召开了“保证航天装备质量和可靠性的政府会议”,提出成立政府工作组。11月26日,再次召开了关于俄航天领域改革的政府会议,提出了扩大俄罗斯航天署权力和职能,在火箭航天领域扩大现有的一体化机构、成立新机构、划分营利性和非营利性机构等建议,最终改革方案可能在2013年出台。 尽管俄罗斯航天管理机制备受指责,但在2012年仍取得了一些进展。8月,一艘名为“进步M-16M”的货运飞船与国际空间站实现快速对接,仅用6小时就完成了过去需要两天的向空间站运送物资的任务。 11月,俄罗斯太空空间监控系统总设计师对媒体透露,正在研制太空垃圾和危险小行星的追踪系统,将用于抵御近地空间的太空垃圾威胁,预警地球可能遭遇的小行星和彗星危险。 俄主管军工的副总理德米特里·罗戈津于6月指出,尽管俄罗斯是主要的航天器发射国,但在航天服务市场的实际市场份额却不足3%,俄打算制定长期民用航天活动发展计划。 英国 范堡罗航展成年度盛事;纪念首颗卫星发射50周年;启动空间合作创新团队计划;鼓励参与国际航空航天合作。 刘海英(本报驻英国记者)7月9日至15日,两年一度的范堡罗国际航空航天展顺利举行,来自全球39个国家的1506家飞机与发动机制造商、机场、导航服务提供商等在展会上展出了航空航天领域的最新研发成果,成交订单总额超700亿美元,成为2012年英国航空航天领域的一大盛事。 1月,英国第四个技术与创新中心——卫星应用技术与创新中心宣告成立,将成为英国卫星通讯、传播、定位和观察等产品和服务商业化开发的重要支撑。 2012年是英国设计和运营的第一颗卫星Ariel 1发射50周年。英空间局于4月启动了为期一年的系列纪念活动。 5月,英政府宣布将投资6000万英镑建立英国空气动力学中心。研究活动主要围绕支持环境新技术与更加环保的飞机展开,同时致力于识别和开发最新技术,确定重点支持领域,以保持英国在世界航空市场的竞争地位。 7月,英空间局启动了“空间合作创新团队”计划,旨在推动空间创新与经济增长,每个入选团队可获得50万英镑的资金并可利用位于哈维尔国际空间创新中心(ISIC)的先进设备开展研究工作。此外,还向爱丁堡大学等8家研究机构投入850万英镑经费,支持其参与欧洲空间局的“欧几里得卫星”计划。 德国 通过双雷达卫星基本生成地球大陆块的数字高度模型;参与完成了欧空局第三艘自动转移飞行器运送货物到国际空间站的任务。 李山(本报驻德国记者)经过一年多日夜不停的工作,德国雷达卫星TanDEM-X和TerraSAR-X组合基本完成了除南极洲以外的大部分地球陆地表面的测量,预计2013年可获得完整世界范围、连续的和同类的地形模型,高度信息的精度小于2米。该项目所获的高精度3D地球数字模用途广泛,例如ZKI(基于卫星的危机信息中心)、GMES(全球环境安全监视)和GEOSS(地球综合观测系统)等。 3月,德国参与的欧空局第三艘自动转移飞行器(ATV)发射升空,并顺利与国际空间站对接。它运送了6960千克货物到国际空间站,在轨运行6个月,最后带走了1.2吨的垃圾。自动转移飞行器的成功使欧洲增强了自主进入太空的能力,欧空局于11月宣布将建造一艘ATV衍生服务舱,为NASA的“猎户座”(Orion)提供服务。 6月,德国航空航天中心进行了“锐边飞行试验”(SHEFEX-II)第二阶段的试验,获得了大部分所需要的数据。“锐边飞行试验”(SHEFEX)以及后继研发的具有再入和重复使用功能的航天飞行器REX FREE Flyer是德国独立迈向太空的重要一步。 德国新型概念飞机项目(NACRE)取得新进展,开发出一种全新的“飞行翼”飞机,可使飞行阻力和油耗显著降低,减轻对环境影响。德国航空航天中心的无人小直升飞机ARTIS(智能系统的自主旋翼机试验台)投入使用;测试了新研发的头盔显示器(HMD),它将有助于直升飞机飞行员在特殊状况下安全着陆;发布了一套可同时满足气动弹性力学、空气动力学、客舱布局等多领域计算和模拟需求的统一软件,使飞机设计中高度复杂的计算大大简化。 10月,欧洲再次发射两颗“伽利略”卫星,由4颗卫星组成迷你卫星星座,可满足导航定位验证的最低要求,这是该导航系统向2015年开始提供服务迈出的重要一步。 运载火箭方面,德国在11月获准和法国同样的份额参与阿丽亚娜5ME计划,进而将进一步发展在空间运输方面的能力。该计划将与阿丽亚娜6的研究计划平行进行,以确保欧洲在全球发射运营市场的成功地位。 法国 欧洲小型运载火箭“织女星”成功首飞;欧洲航天局接纳波兰为成员国;阿丽亚娜火箭成功发射两颗通信卫星。 李钊(本报驻法国记者)2月13日,欧洲小型运载火箭“织女星(Vega)”携带9颗卫星,从法属圭亚那库鲁航天发射中心发射升空,取得首发的圆满成功。 9月14日,总部设在巴黎的欧洲航天局宣布,接纳波兰成为欧航局第20个成员国。波兰以成员国身份参加11月举行的欧航局部长级会议。 9月17日,欧洲第二颗极地轨道气象卫星Metop-B搭乘俄“联盟”运载火箭,从拜科努尔发射场发射升空。Metop-B卫星是欧航局和欧洲气象卫星组织联合研制的Metop三颗气象卫星中的第二颗,将运行在离地面约810千米的极地轨道,接替首颗卫星Metop-A为天气预报和大气监测等收集数据。 9月28日,欧洲阿丽亚娜5型火箭从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空,将两颗通信卫星——欧洲卫星公司的阿斯特拉2F通信卫星和印度空间研究组织的GSAT-10通信卫星送入轨道。阿斯特拉2F卫星发射后将运行在东经28.2度地球

  • 金属激光切割机积极助力航空航天领域发展

    航空航天领域属于高科技行业,这其中航天器的核心部件就是发动机,整个发动机的大小零件都可以用到金属激光切割机,下面华俄激光就以隔热屏、扇形叶片板、化铣部件的激光加工为例,给大家介绍一下高端金属激光切割技术在航空航天中的运用。027-817322821、[url=http://www.helaser.com.cn/]金属激光切割机[/url]对隔热屏群孔的精密加工隔热屏是厚度1毫米左右的锥形型材,通常高度和直径在1米左右,孔径在5毫米以下,数量可到达上万个。此种零件通常运用焊接和钣金加工,加热后会有变形且不易消除。在自由状态下加工会有各种偏差,精确度也达不到要求,一般制作方式完全不能按质按量完成。采用金属激光加工可以有效提高质量,在零部件存在各种不稳定因素的情况下,通过对零件的特征扫描,精确测算出零件上各部位的实际位置,再使用智能加工程序调整好每行的打孔位置,可以使各种形态的加工件精确打孔。2、金属激光切割机对扇形叶片板的精密打孔扇形部件是航空航天发动机的重要部件,从里到外有五种不同形态的叶型板焊接组成。叶片是压轧形成,精度要求交高,为满足加工精度要求,发动机扇形部件的加工需采用金属激光切割机,重熔层厚度不高于0.03毫米,能够保证零件的形态、位置和重熔层的处理。3、金属激光切割机对钛合金化铣层的加工航空航天发动机的性能增长,需要有特殊要求的部件生产。像机匣筒体部件,是钛合金材料,厚度在1毫米。部件上有多种安装座和5毫米的加强筋,会有1毫米筒体的重量,相当于4毫米的强度。此部件能运用5毫米数控加工的方法制造,但是钛合金材料本身的操作难度就比较打,大大降低了制造效率。运用化铣加工的方法能很好的提高制造效率,节约成本。机匣筒体化铣是需要制造5毫米厚的钛合金材质,在部件表面涂层精确刻出形线,然后去除涂层用化铣液侵蚀。化铣技术的重点在于形线的精确加工,这点金属激光切割技术可以完全满足。金属激光加工在航空航天领域制造中还有涉及很多,包括激光打孔、激光焊接、表面处理、增材制造等等,而激光切割占比非常大。金属激光切割机也是积极助力航空航天运载工具的性能、寿命、成本的提升,极大的推动了航空航天领域发展。

  • 航空航天空间真空紫外辐照试验及测试服务

    [b]航空航天空间真空紫外辐照试验及测试服务[/b]北京领宇天际科技可以开展空间真空紫外辐照试验, 并提供测试服务。[color=#191919]空间紫外辐射环境可造成航天器材料的光学性能、电学性能或力学性能退化甚至失效。在地面模拟试验过程中较难真实模拟空间紫外辐射环境,因此,通常采用基于效应等效原理的加速模拟试验方法。对国内外紫外辐射效应试验方法和标准现状进行梳理,进而从紫外曝辐量的计算方法、紫外波长的选择、模拟光源选用、温度选择与控制以及总曝辐量和加速因子的选择等角度对紫外辐射效应地面模拟试验方法进行分析研究,并给出应进一步开展工作的建议。航空航天空间真空紫外辐照试验及测试服务:北京领宇天际科技可以开展空间真空紫外辐照试验, 并提供测试服务。[b]航空航天空间真空紫外辐照试验及测试服务[/b][/color]

航空航天耦合器相关的耗材

  • 恒定低温试验箱航天、航空、信息、电子、仪器仪表
    C系列标准型恒定低温试验箱 特点 C系列是标准型恒定低温试验箱 ●操作简单易学,功能强大; ●具有2重PID控制功能,自动调整、线路损坏报警、传感器断线报警; ●独特送风循环设计,温度分布均匀性佳; ●具有自动防霜装置的真空双重玻璃,可清晰观察试验箱内的试品 用途 该系列产品广泛用于航天、航空、信息、电子、仪器仪表等行业电工产品、材料、零部件设备的寒冷试验及低温储存。 执行与满足标准 1.GB10589-89 低温试验箱技术条件 2.GB11158-89 高温试验箱技术条件 3.GB2423.1-89 试验A 4.MIL-STD-810F美军标 型  号 C系列标准型恒定低温试验箱 RC-80 RC-150 RC-225 RC-408 RC-800 LC-80 LC-150 LC-225 LC-408 LC-800 SC-80 SC-150 SC-225 SC-408 SC-800 温度范围 -20℃~150℃ -40℃~150℃ -70℃~150℃ 温度波动度 ± 0.5℃ 温度偏差 ± 2℃ 升温时间 -20℃~+100℃约 80分钟 -40℃~+100℃约 90分钟 -70℃~+100℃约 90分钟 降温时间 +20℃~-20℃约 60分钟 +20℃~-40℃约 70分钟 +20℃~-70℃约 90分钟 内空尺寸(mm) 80型400× 500× 400 150型500× 600× 500 225型500× 750× 600 408型600× 850× 800 800型1000× 1000× 800 外形尺寸(mm) 80型400× 500× 400 150型500× 600× 500 225型500× 750× 600 408型600× 850× 800 800型1000× 1000× 800 功率(KW) 2 3 3.5 5 7 2.5 4.5 5 6.5 8 5.5 6.5 7 7.1 10 电源 220V 50HZ        380V 50HZ 冷却方式 风冷或水冷 制冷机组 法国泰康全封闭压缩机组或德国谷轮半封闭压缩机组 控制器 进口智能温湿度控制器 加热器 镍铬合金电加热器 外壳材料 防锈处理,冷轧钢板静电喷塑 内壁材料 SUS304优质不锈钢板 隔热材料 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纤维 标准配置 &phi 50mm测试孔盖一个,搁板两块,搁条四根,照明灯(荧光灯)一盏 选配部件 通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件,LCD液晶触摸屏程序控制器 试验方法标准 GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 备注 内、外形尺寸标注为:宽W× 高H× 深D;降温时间为:环境温度20℃空载时测得.
  • 航空工作液颗粒度测定仪
    性能介绍:本仪器采用英国普洛帝技术—“第八代光阻测量颗粒”,并采用油液行业经典方法NAS1638和ISO4406,并可根据用户的要求,内置用户所需多种标准。本仪器可以对油液颗粒度、清洁度和污染物监测和分析;液压设备及其日常维护和保养;液压部件的磨损试验;纯净溶液和超纯水中不溶性微粒测试。产品应用:航空航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造、制冷、电子、半导体、工程机械、液压系统等领域,对液压油、润滑油、变压器油(绝缘油)、汽轮机油(透平油)、齿轮油、发动机油、航空煤油、水基液压油等油液进行固体颗粒污染度检测,及对有机液体、聚合物溶液进行不溶性微粒的检测。执行标准:GB/T14039、ISO4406、ISO11171、NAS1638、 MIL-P-28809、MILSTD-1246、DL/T432、GJB380、GJB420和DL/T1096等。可根据客户要求,植入相应“光阻法颗粒度”测试和评判标准。 技术参数:颗粒计数器项目:订制要求:各类润滑油检测要求; 激光传感检测器:第八代双激光窄光检测器;测试软件:P6.4分析测试软件集成版;测试软件:P6.4分析测试软件 集成版&PC版;控制方式:集成式工控机控制或工业PC 控制;评判标准:满足ISO4406-99、ISO4406-87、NAS1638、SAE AS 4059D等;检测方法:ISO11500、DL/T432;测试标定:GB/T18854、ISO4402、ISO11171、JJG066;操作方式:彩色液晶触摸屏操作; 检测范围:A 传感器2~100μm,或者4~70μm(c),涵盖≥4μm(c),≥6μm(c),≥14μm(c),≥21μm(c),≥25μm(c),≥38μm(c),≥50μm(c),≥68μm(c),应符合ISO4402(ACFTD校准)和ISO11171(MTD)或GB/T 14039-2002相关技术要求;;特殊检测:自定义检测2~100μm或者4~70μm(c)微粒,0.1μm或者 0.1μm(c)任意检测;取样方式:精准计量泵; 精 确 度:3% 典型值;通 道 数:1000 个,可任意16 个颗粒尺寸范围的颗粒计数值;结果存储:不少于20000组(可接U盘,无限制存储)在线压力:0~0.6MPa(不含减压阀);0~50MPa(含减压阀);测试粘度:离线0~99mm2/s;在线0~500mm2/s;取样流速:10mL/min~60mL/min;清洗流速:20mL/min~150mL/min;流体温度:0℃~80℃;环境温度:-15℃~50℃;接口方式:RS232或R485转USB或USB接口 ;可定制尺寸;显示操作:彩色液晶屏; 操作方式:手指触摸屏;模拟输出:4mA~20mA接口;并带超标报警功能(可定制); 报告方法:颗粒数/ml及污染度等级;输入电压:100V~265V,50Hz~60Hz;售后服务:普洛帝中国服务中心/中特检测。注:配置离线取样仓可实现实验室、便携测试; 鉴定机构:国防科工委颗粒度一级计量站116站或国家西北计量测试中心(民品)售后服务:普洛帝中国服务中心/中特检测
  • 光纤探头和耦合器
    光纤探头和耦合器订货信息:光纤探头和耦合器说明注释部件号浸入式光纤耦合器附件(液体样品用)可以使用 SMA 906 连接器连接浸入式光纤探头。包括远程读数连接,确保从探头安装杆上获得读数触发信号。需要浸入式光纤探头(部件号 7910043100)10076800光纤耦合器附件(固体样品用)可以使用 SMA 906 连接器连接远程读数光纤探头。允许远程测量样品。需要远程读数光纤探头,部件号 791004300010076700浸入式光纤探头(与10076700 配合使用)不锈钢浸入式光纤探头。用于浸入式光纤探头耦合附件探头附件。必须单独订购,选择荧光液体光纤探头组件用于定量分析,选择荧光光纤探头用于固体检测79100431002 米远程读数光纤探头(与10076800配合使用)具有远程读数开关的手持不锈钢光纤探头。用于光纤耦合器附件。探头必须单独订购,选择荧光液体光纤探头组件用于定量分析,选择荧光光纤探头用于固体检测7910043000
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