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321.
马淑雅 《现代防御技术》2012,40(1):48-51,94
就防热材料选材、设计,主要是涂层设计原理和设计过程中需要考虑的一些问题浅谈了一些体会,对变密度非稳态的、有机/无机杂化防热涂层材料的热导率计算等参数辨识方法原理作了初步探讨,还介绍了几种热防护涂层(TPC)的性能、应用情况和防热效果.  相似文献   
322.
2012年8月下旬,中国先进研究堆(简称新堆)中子谱仪第一次带束调试,中国原子能科学研究院(简称原子能院)已建成的七台中子散射谱仪全部成功调试出束并获衍射图像,并在应力、织构等工业谱仪上首次得到了航空和核能关键结构材料的中子衍射测试数据.实现了中子散射技术在我国工业应用领域的历史性突破  相似文献   
323.
采用闭合场非平衡磁控溅射技术在不锈钢基体上制备了不同质量分数Mo的CrMoN复合涂层。采用X射线衍射仪(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)、能谱仪(EDX)和光电子能谱仪(XPS),系统分析了CrMoN复合涂层的相结构、表面形貌、成分、原子化合价价态等,结果表明:添加Mo后,CrMoN涂层的择优取向由CrN涂层的(220)转变为(200),CrMoN涂层中的Mo原子取代了CrN晶格中的Cr原子,形成(Cr,Mo)N置换固溶体。采用Nano Test 600硬度测试仪测定了CrMoN复合涂层的纳米硬度,结果表明:由于CrN相和MoN两种硬相的协同作用,使得CrMoN复合涂层的纳米硬度值增大。采用多功能摩擦磨损试验机测定了CrN涂层及CrMoN复合涂层的摩擦因数,结果表明:CrMoN复合涂层的摩擦因数低于CrN涂层,磨损过程中由于摩擦热反应生成大量MoO3,使得复合膜的摩擦因数降低,起到了一定的润滑效果,降低了磨损量。  相似文献   
324.
为验证激光加热辅助技术改善引弧微爆炸加工质量和提高加工效率的可行性,探索加工工艺参数对加工过程的影响规律,设计了激光加热辅助引弧微爆炸加工试验系统,并通过试验研究了工艺参数对材料去除率和崩碎的影响规律。试验结果表明:激光加热辅助引弧微爆炸加工陶瓷可以提高材料去除率,改善崩碎情况;加工效率随激光功率的增加而提高,随光斑尺寸的增大而降低,随距离的增加先提高后降低;崩碎随激光功率的增加而减少,随光斑尺寸的增大先减少后增多,随距离的增加先减少后增多。研究结果为激光加热辅助引弧微爆炸加工机理的研究和工艺参数的优化提供了参考依据。  相似文献   
325.
分布式实时网络半实物仿真方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了基于分布式实时网络的复合寻的制导武器半实物仿真试验环境建立的基本方法,对其工作原理、主要设备和技术进行了分析。  相似文献   
326.
射频 /红外双模复合制导技术的不断发展引发了对射频 /红外双模复合制导仿真工具的迫切需求。国外从 20世纪 80年代末就开始了射频 /红外半实物仿真系统的研究。分析了美国海军空战中心等 4个单位的射频 /红外半实物仿真系统及其发展过程、技术特点。  相似文献   
327.
“防雷”军服。英国德比郡的艾吉斯公司新研制出一种防地雷军服熏士兵和求援人员穿上它即使踩响地雷也能保全腿脚。这是因为熏军服的靴底比普通山靴要厚2.5厘米熏这一厚厚的靴底在树脂材料中包裹了细小的石子颗粒熏它能够形成三道“防线”熏将地雷产生的爆炸力逐步化解。“救生”军服。俄罗斯科研人员研制成功了用于紧急情况下的救生装置。几乎在国外所有关于灾难的现场报道中熏经常能见到M U S T装置熏即“军用防休克裤”。在越南战争中曾挽救很多战场伤员。现在最新的“救生”军服为俄罗斯研制的名叫“板栗”的救生装置。其用途十分广泛…  相似文献   
328.
安排好军队转业干部,是党和国家关心人民军队长远建设的具体体现,而军队干部档案又是对转业干部确定安置条件、确认相关待遇、用人单位了解干部本人能力素质的主要依据。因此,做好军队转业干部挡案的整理工作是保证转业移交安置工作顺利完成的重要基础。在新一轮的军转工作即将展开之际,笔者依据有关政策规定.并结合档案审查移交工作的实际,感到转业干部档案整理应做好以下四个方面的工作。  相似文献   
329.
综述了聚氨酯/环氧树脂互穿网络聚合物(PU/EP IPN)的合成原理、动力学、相分离以及形态和性能,并介绍了PU/EP IPN的应用。  相似文献   
330.
聚甲基丙烯酸甲酯-氧化锆复合材料的制备   总被引:6,自引:0,他引:6       下载免费PDF全文
将氧化锆纳米粉体冷等静压成型,经部分烧结制备成具有多孔网状结构的部分烧结体,然后经真空浸渍,将预聚甲基丙烯酸甲酯渗透入部分烧结体的开孔中,原位聚合,制备出聚甲基丙烯酸甲酯—氧化锆有机—无机复合材料。结果表明:预聚甲基丙烯酸甲酯经真空浸渍能完全浸入部分烧结陶瓷的开孔中并固化。当部分烧结体相对密度为63%~82%时,复合材料的弯曲强度为154~287MPa、断裂韧性为3.68~4.81MPa.m1/2;与部分烧结体比较,有明显提高。该复合材料经牙科CAD/CAM系统切削加工,可制作牙科修复体。  相似文献   
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