AMEDK3/021 计算机数控 (CNC) 编程/加工 75 A/615/8270 AMEDK3/022 电气、气动和液压系统及设备 75 F/615/8271 AMEDK3/023 技术人员的工程制图 75 J/615/8272 AMEDK3/024 工程系统的监控和故障诊断 75 L/615/8273 AMEDK3/025 工程测量系统的原理和应用 75 R/615/8274 AMEDK3/026 机械测量和检测技术 75 Y/615/6498 AMEDK3/027 工业机器人技术 75 D/615/8276 AMEDK3/028 制造和焊接原理 75 T/617/2376 AMEDK3/029焊接原理 75 A/617/2377 AMEDK3/030 图案开发 75 F/617/2378 AMEDK3/031 手工金属电弧 (MMA) 焊接 75 J/617/2379 AMEDK3/032 金属惰性气体、金属活性气体 (MIG/MAG) 焊接 75 A/617/2380 AMEDK3/033 钨极惰性气体 (TIG) 焊接工艺 75 F/617/2381
在射频离子推进器中,推进剂(惰性气体氙气)中的原子通过高频电磁场电离,形成等离子体。在等离子体中,带正电的氙气离子和电子可以单独存在。然后利用电场加速带正电的氙气离子,然后将其喷射以提供推力。为了防止由于带正电的离子流被排出而导致卫星净电荷不平衡,使用中和器释放电子以保持系统平衡。
B214 金属粉末筛分分析试验方法 B215 金属粉末取样规程 B243 粉末冶金术语 B329 用 Scott 体积计测定金属粉末和化合物表观密度的试验方法 B417 用 Carney 漏斗测定非自由流动金属粉末表观密度的试验方法 B527 金属粉末和化合物振实密度的试验方法 B703 用 Arnold 计测定金属粉末和相关化合物表观密度的试验方法 B783 铁基粉末冶金 (PM) 结构部件材料规范 B822 用光散射法测定金属粉末和相关化合物粒度分布的试验方法 B855 用 Arnold 计和 Hall 流量计漏斗测定金属粉末体积流速的试验方法 B923 用氦或氮比重瓶法测定金属粉末骨架密度的试验方法B964 用卡尼漏斗测定金属粉末流速的试验方法 E539 用波长色散 X 射线荧光光谱法分析钛合金的试验方法 E572 用波长色散 X 射线荧光光谱法分析不锈钢和合金钢的试验方法 E1447 用惰性气体熔融热导率/红外检测法测定钛和钛合金中氢的试验方法 E1569 用惰性气体熔融技术测定钽粉中氧的试验方法 (2018 年撤回) 4
真空:月球外层由惰性气体和其他原子和分子组成,这些气体和分子从月球内部释放,源自太阳风,或由陨石和彗星尘埃形成 [4, 5]。必须考虑飞行硬件的构造所用的材料及其各自的排气特性。月球表面系统的硬件选择应遵循 NASA 热真空稳定性指南。该模块提供了此信息的资源和数据库,例如材料和工艺技术信息系统 (MAPTIS),它提供了测试材料的排气特性和热真空稳定性等级 [6]。
其他组件,旨在集成到电源系统或车辆中。燃料电池模块包括以下主要组件:一个或多个燃料电池堆、用于输送燃料、氧化剂和废气的管道系统、用于由电池堆输送的电力的电连接以及用于监视、控制或两者的装置。此外,燃料电池模块可以包括:用于输送额外流体(例如冷却介质、惰性气体)的装置、用于检测正常和异常操作条件的装置、外壳或压力容器和模块通风系统,以及模块操作和功率调节所需的电子元件。(2022)
氪具有几种有趣的特性,使其在某些技术中很有用。它被用作照明设备中的惰性气体,填充白炽灯、滤光片,作为激光器和其他设备的活性介质。氪可以在微电子材料表面氧化过程中充当离子源。此外,氪还成为制造发光二极管和减少窗户热量损失的基础。在科学研究中,氪是物理和化学实验的介质(例如,在低温装置中)。氪在呼吸治疗的医学研究中用于研究肺功能以及生产气雾剂。氪气在半导体材料生产过程中用作保护气体环境。
摘要:缺陷和微观结构对TI-6AL-4V焊缝的机械性能的影响;等离子体电弧焊接;电子梁焊接;在目前的工作中研究了激光束焊接。评估了微硬度的不同焊接类型的机械性能;产量强度;最终的拉伸强度;延性以及在室温和升高温度下(200℃和250℃)的疲劳。的晶体学对不同焊接类型的微观结构进行表征,并进行了分裂研究以将缺陷对疲劳性能的影响联系起来。电子和激光束焊接比钨惰性气体焊接和等离子体弧焊接产生的微结构,更高的拉伸延展性和更好的疲劳性能。大毛孔和靠近标本表面的孔最不利于疲劳寿命。
冷喷涂增材制造 (CSAM) 使用惰性气体载体将金属粉末加速至超音速并将其喷射到目标物体上,随后粉末颗粒在目标物体上变形并通过固态结合粘附在基材上。通过更换粉末,该技术可用于制造多材料(或分级材料)部件。高性能液体火箭发动机 (LRE) 燃烧室通常是双金属的,结合了高热导率铜合金衬套和高强度镍合金结构夹套。因此,CSAM 工艺对于液体火箭发动机燃烧室制造具有许多优势。本文讨论了使用 CSAM 进行 LRE 制造的优缺点,然后描述了使用 CSAM 技术制造的演示双金属燃烧室的设计,并展示了制造试验的结果。
“他们将交易视为对他们的必要邪恶,”她说。“但是他们的目标是使他们的孩子成为白领专业人士。”在招募高中旅行期间,莱克莱尔(Leclair)花时间将焊接神话驱散为肮脏,低技术的工作。今天的焊工在洁净室和核电站工作,并生产诸如La-Ser Welded Pacemakers之类的救生设备。金属惰性气体焊接(现在是最常见的形式)看到焊工程序机器人臂来进行精确运动。技术也随着虚拟焊接机的引入而改变了教育工作者。机器在大流行期间很有用。,但她对它们持怀疑态度,以替代现场学习。“对我来说,这就像说,‘哦,我学会了如何实际驾驶汽车,我已经准备好进行道路测试了,”她说。
TADSS 设施 B-3025 CLS-905 SSP A、C、D、F 706-544-8862/8860 - 免费向客户提供 GTA(图形训练辅助工具) - 保留 TSC 手工收据(单位指挥权假设命令和 DA 表格 1687) - 确保 TADSS 和 T 设备可供借用:人体模型(TC3X、TraumaFX 和加重)、OPFOR 服装、Pugil 设备(棍棒、手套、腹股沟保护器、胸部保护器、护膝和头盔)、假武器、假手榴弹、步枪休息箱、加重 AT4、标枪(Block 1)、假坦克和迫击炮弹、仅供 MCoE 单位使用的 DDI(假人、钻头、惰性气体)、车辆识别套件、医疗训练器和带有棉旗的棺材等