8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Многоразовый аэрокосмический дизайнерский самолет

Цена: 2 804руб.    (¥132.7)
Артикул: 544527206897

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:当当网官方旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥12254руб.
¥22.3472руб.
¥21.89463руб.
¥283.25 985руб.

Выбор редактора

Структурная система представляет собой большую подсистему в космическом корабле, которая играет важную роль в обеспечении выполнения задачи космического корабля.Хотя традиционная технология аэрокосмической структуры самолетов была очень зрелой и совершенной, она не может удовлетворить потребности в технологическом развитии пустого и многоразового использования новых аэрокосмических самолетов.Следовательно, необходимо всесторонне систематически суммировать и проанализировать новую технологию структуры аэрокосмического самолета.

Каталог

Глава Введение 1 1 重 1 重 Повторяемые основные концепции новой структуры аэрокосмического самолета 1 12. Повторяемый процесс разработки и ключевые технологии новых аэрокосмических самолетов 2 121 могут повторно использовать разработку новых аэрокосмических самолетов 2 12 2 Повторяемый Использование новых аэрокосмических самолетов Technologies 7 13 можно использовать повторно для использования новых конструкционных функций аэрокосмического самолета 9 131. Использование новых конструкций аэрокосмического самолета для разработки 10 141 Стадия осуществимости 10 142. 21. Обзор системы структуры аэрокосмического самолета 15 211 Предыдущая структура фюзеляжа 15 212 Структура тела 19 213 Структура задней фюзеляжа 214 Аэрокосмическое самолетное самолетное самолетное самолетное Башня (Skylon) Обзор плана структуры самолета 35 241skylon 35 242skylon Структура 37 243skylon Landing Frame System 40 25ixv Схема структуры 41 251ixv Обзор 41 25. 2ixv Структурная система 43 253IXV Система механизма 46 26 Обзор конструкции конструкции HASER DREAM 47 261 DREAM Обзор HASER 47 2 2 62DREAM CHASER Процесс разработки структуры самолета 49 263 DREAM Инновация Chaser 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 Список литературы 56 Глава 3 может повторно использовать новую аэрокосмическую конструкцию самолета. Требования к полноте полноты 57 31 могут повторно использовать конструкцию нового проектирования конструкции конструкции аэрокосмического самолета. 3 Простота 57 314.  10 Совместимость 58 32 может повторно использовать новую конструкцию конструкции аэрокосмического самолета. 58 32 重 1 Условия окружающей среды для многоразового использования новой конструкции аэрокосмического самолета 59 322 могут повторно использовать нагрузку новой конструкции аэрокосмического самолета 64 323 Тепловые характеристики 70 324 Материал Особенность 71 325 Другие функции 75 3 3  Life 78 331 Safe Life 78 33 Broken Safety 78 33 3材 334 Lauret Laurea 79 33 5 Cycle Load 79 3 环 36 Непрерывная нагрузка 79 34 Проверка проектирования 80 341 Файл 80 342 Анализ 81 343 Проверка нагрузки, давления и окружающей среды 82 34 5 4. Тест на символ материала 83 34 5 Исследовательский тест 85 346 Тест оценки 86 347 Принятие Тест 91 348 Летный тест 92 34 93 Ссылки 95 № Глава 4 Повторяемое использование новой конструкции конструкции аэрокосмического самолета. Материал 100 413 Другие металлические материалы 102 102 414 Процесс структурного материала 103 42 Характеристики многоразового использования конструкции конструкции нового аэрокосмического самолета 103 421 Структура легкая 104 422 Структура Многофункциональная интеграция 106 423 Проектирование и производственная цифровизация 107 4 造 24 Структура может быть повторно использован 108 43 может повторно использовать новую структуру аэрокосмического самолета. Структура структуры системы стержня 110 433 Композитный материал Общая структура 111 44 может повторно использовать новую аэрокосмическую конструкцию самолета 117 441 Liang 119 442 настенной плате 132 443 Структура зажима ( Мезониновая структура) 140 44 贮 4 Ящик для хранения 157 45 можно использовать повторно для использования нового соединения аэрокосмического самолета. 199 51 Обзор 199 52 Механизм передачи 199 11 52 1 Функция механизма передачи 199 522 Механизм передачи Конструкция 200 52 设计 3 Момент мощности нагрузки механизма прохождения 203 524 прохождения прохождения Механизм активность суставов 203 525 Сервопривод сервопривода 206 526 Механизм передачи и структура тела 207 5 构 27 Программные механизмы. Программные механизмы 208 53 Пространственный механизм 209 531 Допустимый нагрузочный компартмент Дверной Структура Дверной Структура и механизм 209 532. Интенсивность усталости и соответствующие измерения 223 6 14 Стандарт конструкции усталости 230 615 Принцип усталости. 22 и безопасная продолжительность жизни и безопасная разница в сроке жизни метода проектирования 243 6 别 23. Связь между Fieral Mechanics 244 624. Содержание и метод конструкции устойчивости к повреждению 245 625 Структура оставшаяся прочность Анализ 249 63 Структура композитного материала Структура долговечности/ устойчивость Структура материала Прочности / повреждения Обзор повреждения метода конструкции толерантности 259 634 4 Структура композитного материала. Выбор достойной конструкции и конструкции ущерба для ущерба и конструкция материала 260 635 для улучшения сложной структуры материала Длительность / Допустимость повреждения 262 Ссылка 264 264 Глава 7 Повторяемое использование нового аэрокосмического самолета Конструкция и производство интегрированного 265 71 Обзор 265 72 Конструкция проектирования и производственная интегральная проектная платформа 265 72 FiberSim/VPM, создайте конструкцию композитного материала и производственную интегрированную проектную платформу 266 723 Структура композитного материала Структура составного материала быстрое проектирование 268 724 для разработки спецификаций конструкции сборки на основе MBD 269 725 для достижения общего количества Процесс установки Эффективное управление 269 7266 Создание композитного дизайна материала Библиотеки ресурсов 270 73 Дизайн структуры на основе MBD 271 731 на основе MBD -структуры. Технология 272 7 B33 MBD на основе технологии интеграции системы управления данными. Автоматизированная технология производства 275 74 1 Технология и оборудование автоматического слоя 276 7 6,42 Теплово -пластиковые композитные материалы. Технология формования и оборудование для автоматизации, поддерживающая 280 743 Композитный материал. Автоматические материалы Автоматизация Материализации Технологии тестирования автоматизации 284 7 成 5 Технология производства с низким уровнем производства 285 751 Низкоэффективное отверждение Композитного материала. 76 основан на цифровом проектировании и производстве MBD Digital Design and Manufacturing 287 76 程 1 Дизайн процесса 288 762 Automatic Sailer 290 763 Laser Project 291 77. Статус спроса и исследования в домашних условиях и за рубежом 291 772 Ключевая технология 298 7793 Метод исследования и проход 300 Ссылок 303

об авторе

Пенг Сяобо, исследователь Китайского института пенопластовых ракет.В настоящее время он является директором Центра исследований и разработок Китайского института запуска ракет, а также является руководителем крупного проекта крупного проекта и заместителя лидера группы экспертов 863.Он выиграл 1 первую премию Национальной премии по прогрессу в области науки и технологий, 1, такой как награда по национальной обороне и технологиям, 3 -секундные призы и 2 третий призы.Чжу Йонггуи, исследователь и главный дизайнер модели Китайского института пенопластовых ракет.Национальные эксперты по специальному пособию выиграли ряд военных научных и технологических наград за прогресс, а также награды за национальные науки и технологии и технологии и получили ряд национальных и национальных наград в области прогресса в области обороны и технологий.Ван Юэ, исследователь Института хранения ракетных технологий Китая, выиграл два вторых приза награды по науке и технологическому прогрессу в Китайской аэрокосмической науке и технологии Корпорации.Яо Шидонг, исследователь и заместитель руководителя Китайского института ракетостроительных технологий запуска, и заместитель начальника модели выиграл 1 Первую премию по национальным наукам и технологиям, 1 Третья премия военной науки и технологического прогресса, 4 третья Призы Китайской аэрокосмической науки и технологий Корпорации науки и технологий Премии прогресса в Китае, фонд фонда Китая.
Основная информация
Название продукта:Повторяемое использование новой конструкции конструкции аэрокосмического самолетаформат:16
Автор:Пенг СяобоЦены:168.00
Номер ISBN:9787515911724Время публикации:2016-08-01
Издательство:Китайская аэрокосмическая прессаВремя печати:2016-08-01
Издание:1Время печати:1