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  • 简介:太原卫星发射中心.如今已成为世界闻名的中国火箭发射地.正是“长征”四号火箭.在这里创造了运载火箭发发成功的一次次辉煌。

  • 标签: 太原卫星发射中心 运载火箭 火箭发射
  • 简介:我们必须保证我们国家的生存.但我们不能仅仅满足于求得生存。我们是一个全球国家,我们的幸福取决于我们的行动自由,我们现在并不能做到自给自足,我们当中的任何一个人都不可能做到一辈子自给自足,即使我们作为一个国家能够使我们自己的生命和利益得以维持,我们的国家又会是个什么样的呢?软弱无力.束手无策,顶多是个中等国家。所以,我们必须关心我们的全球利益。我们全球利益受到的主要军事威胁来自苏联.苏联是另一个唯一真正的全球军事大国。所以我们必须针对苏联,针对苏联的全球利益和行动对我们构成的威胁,衡量我们保持行动自由的能力。这不是穷兵黩武.不是战争叫嚣,也不是某种随意恐吓的战术。这就是我所理解的为使我们的军事实力达到标准而应采取的最明智和最负责任的立场。

  • 标签: 导弹计划 北极星 诞生 弹道 舰队 军事实力
  • 简介:2004年5月30日是个晴朗的好日子,在罗马附近的PratjcadiMAre空军基地,举行庆祝全球最后一个F-104作战单位退役的航空秀。虽然意大利的F一104战机至10月才会正式退役,但意大利空军鉴于世界各地喜好拍摄军机的航空迷的需求,在F-104服役的最后一年举办一场温馨的基地开放,让所有喜欢F-104战机的航空迷,能以偿宿愿。这场为时6个小时的航空展在军事航空历史上留下重要一页。

  • 标签: 战机 航空历史 空军基地 作战 意大利 利空
  • 简介:使用CFX软件对超高负荷低压涡轮叶型吸力面的非定常转捩过程进行数值模拟,并利用试验数据对其结果进行了验证。考察了不同雷诺(Re=80000、100000)对附面层流动发展的影响,并通过附面层流场细节分析,得出了雷诺对分离、转捩的作用,证实高雷诺下转捩的发生更靠近上游,使得分离减弱、损失减小。同时,借助频谱分析方法,证明雷诺不同不会改变Kelvin-Helmholtz和Tollmien-Schlichting不稳定性对转捩的影响。

  • 标签: 航空发动机 低压涡轮 分离泡 转捩 叶型损失 雷诺数
  • 简介:针对空气涡轮火箭冲压发动机马赫1.5-4.5工作范围的设计要求,提出了一种唇口平移的曲面轴对称进气道变几何方案及其新型调节机构,并通过数值仿真方法对其总体性能和流动特性进行研究。结果表明:采用曲面压缩的轴对称变几何进气道总体性能较高,尤其是流量捕获能力良好,可以满足整个工作范围的需求。此外,新型调节机构简单可行,利于工程实现。

  • 标签: 组合发动机 变几何进气道 调节机构 马赫数分布 弯曲激波
  • 简介:针对RBCC发动机Ma=2.5~7.0的宽范围工作要求,提出了一种部分顶板转动+唇口平移的二元进气道变几何方案,并通过数值仿真对其总体性能和调节方法进行了研究。结果表明:采用激波依次封口设计概念的变几何进气道在高低马赫下的总体性能较优,尤其具有良好的流量捕获能力。转动部分顶板的变几何方案拓宽了进气道工作范围,向后平移唇口可以实现超额定工况的起动和Ma=2.3的自起动。变几何进气道的调节方法简单、工程应用可行。

  • 标签: RBCC 高超声速进气道 宽马赫数 变几何 数值仿真
  • 简介:在哈佛和麻省理工,杨嘉墀不仅学习了十多门课程,还涉猎了当时最先进的军事技术。二战以后,电子信息技术迅猛发展,杨嘉墀的兴趣也在向电子仪器方面转向,1949年,他因为在电子计算机模拟计算装置的研究成果获得哈佛大学博士学位。

  • 标签: 两弹一星 电子信息技术 院士 空怀 计算机模拟 军事技术
  • 简介:考虑到压气机内部压力值的相关维对发动机失速信号的敏感性,研究了基于相关维的发动机起动过失速控制问题。实例分析结果表明,利用压气机内部压力相关维的变化来确定发动机的失速时机,并通过对发动机起动过程主燃烧室供油控制规律的调整,可以实现对涡扇发动机起动过失速状态的控制。

  • 标签: 航空 航天推进系统 涡扇发动机 起动 过失速 相关维数
  • 简介:在高空、低速、低雷诺下,进行具有较强抗分离能力的新叶型研究,探索叶型设计的新概念和新方法,并发展相应的低雷诺压气机叶片二维设计技术是十分关键的。本文进行了低雷诺条件下二维压气机叶栅流场计算与对比,在探索高空、低速、低雷诺对压气机叶型性能影响的基础上,以发展适应低雷诺流动的、具有较强抗分离能力的新叶型为最终目标,进行叶型设计新理论和新方法的探索,为最终突破低雷诺下叶型设计的关键技术提供了可行的途径,并为三维叶片优化造型打下了基础。

  • 标签: 风扇/压气机 低雷诺数 叶型设计 流场计算
  • 简介:直升机动力传动机构中硬齿面行星轮系(简称行星轮系)内中心轮齿Z1一旦被选定,则其他各轮齿皆可按照配齿公式一一确定。合理选择Z1是行星轮系设计计算成功的关键之一。本文提出以一组简单公式(见本文(9)式)作为选择Z1的依据,以此公式为依据选择Z1,可使行星轮系各轮齿确定方法进一步趋于合理。

  • 标签: 行星轮系 确定方法 最小齿数 直升机动力 传动机构 合理选择