MADRAS 系列为运营商提供了快速下载和分析飞行数据的能力,以进行安全和预防性维护调查。这些设备与 FA2100 驾驶舱语音记录器 (CVR) 和飞行数据记录器 (FDR) 共享相同的地面支持设备,使用 ARINC 747 飞行数据输出连接到快速访问记录器 (QAR)。这些数据有助于事故调查人员,并为支持航空公司标准操作程序 (SOP) 的飞行数据监控 (FDM)/飞行运营质量保证 (FOQA) 提供大量数据参数。
根据图中所示的数据分析4,计算模式tm 0的横向磁场,用于周围的介质折射率等于1在波长450、510、570和630 nm处,涵盖了LMR位于不同中间层厚度值的范围:0,150,150,150,150,350,350,350,550,700,700,850和1000 nm nms1)。对于模拟,我们使用了带有准2D版本的FimMave软件中实现的有限差异方法(FDM)。,由于它在接口上是连续的,因此比电场更容易解释,因此我们专注于横向磁场的分析。
摘要融合沉积建模(FDM)是一种增材制造(AM),由于其在设计,有效使用材料和负担得起的成本方面,它引起了研究人员和行业的浓厚兴趣。在本文中,主要目的是研究FDM过程参数对挠曲性能的影响以及由聚对苯二甲酸乙二醇乙二醇(PETG)材料制成的最终部分的准确性,由于其强度和易用性,该材料广泛用于3D打印。采用了基于盒子– Behnken设计的响应表面方法(RSM)方法,其中包含三个关键过程参数:填充线距离,壁线计数和构建板温度。对数据的分析表明,所有三个参数都影响了印刷部分的固有特征,包括印刷部分的机械和尺寸特征。构建板温度被确定为最重要的参数,占印刷样品弯曲强度变化的53%,在样品的尺寸准确性方面偏离39.7%,如方差分析(ANOVA)所示。模型的预测值与相应的实验结果之间的比较表明,开发模型的适用性很高。在这项研究中观察到的最大百分比误差为3.4%,维度准确性为7.5%,建立了优化技术的功效。这些结果对于理解过程参数对材料响应的影响很有意义,并提供了一种系统的方法来开发具有改进的机械特性和几何维度的结构增强的PETG部分。
收到:2024年8月8日修订:2024年9月10日接受:08年10月8日发布:2024年10月30日摘要-3D打印使用计算机辅助设计和分层来创建三维对象。许多研究人员正在探索3D打印的不同材料。其中一种途径是由于其可生物降解性和更好的机械性能,用聚合物材料加强天然纤维。这项研究的主要目标是探索使用融合沉积建模(FDM)的香蕉纤维与聚乳酸(PLA)进行3D打印的使用。本文研究了天然纤维增强对机械特性的影响,此外,还研究了FDM过程变量(例如喷嘴尺寸,填充图案,层厚度和喷嘴温度)对机械性能的影响。为了确定这些过程因子的重要性,使用方差分析(ANOVA),并使用Taguchi L16来设计实验。在这项研究中,为了执行机械拉伸测试和弯曲测试,根据ASTM标准从香蕉纤维/PLA生物复合材料印刷样品。用0.8毫米喷嘴尺寸,立方填充图案,0.3毫米厚度(200°C)打印的项目显示弯曲强度,拉伸强度,拉伸模量和弯曲强度的最大值。在3D制造的复合测试样品中,3%的香蕉纤维组成显示最大模量为985 MPa,最大弯曲强度最大为151 MPa,最大32 MPa抗拉力强度和最大2452 MPA MPA弯曲模量。断裂表面的SEM显微照片显示界面粘结和纤维拉出。
摘要:准确的剂量学验证在放射疗法中变得越来越重要。al-尽管聚合物凝胶剂量测定法可能有助于验证复杂的3D剂量分布,但由于其对氧气和其他污染物的反应性强,因此对临床应用有局限性。因此,重要的是,凝胶储存容器的材料将与外部污染物的反应阻止反应。在这项研究中,我们测试了可以用作凝胶容器的各种基于聚合物的3D打印材料的化学渗透性。使用甲基丙烯酸,明胶和四甲基(羟甲基)氯化磷。比较了可应用于融合沉积建模(FDM)-Type 3D打印机的五种类型的印刷材料:丙烯酸酯丁烷丁二烯苯乙烯(ABS),cPE-POLYETER(CPE),聚碳酸酯(PC)(PC),多聚乳酸(PLA)和聚丙烯(PPPPPPPPPP)(PP)(PLA)(PLA)(pp)(plage vial)。分析了从磁共振成像扫描获得的每种材料的R2(1/T2)松弛率的地图。此外,评估了R2图的响应直方图和剂量校准曲线。R2分布表明,CPE比其他材料具有更高的边界,并且CPE的轮廓梯度也最接近参考小瓶。直方图和剂量校准表明,与参考小瓶相比,CPE提供了83.5%的最均匀和最高相对响应,均方根误差为8.6%。这些结果表明CPE是FDM型3D打印凝胶容器的合理材料。
增强型飞行数据管理单元 (EFDMU) 是一种高度可配置的航空电子单元,旨在以 ARINC 600 外形尺寸承载 FDAU、DMU、QAR 和 FOQA/FDM 功能。输入接口选项包括所有主要航空电子总线系列和所有主要模拟传感器/变送器类型(请参阅“可用接口”部分了解当前选项)。然后可以将获取的数据传送到符合 ED-112 标准的 FDR 系统,记录到可移动快速访问 CompactFlash ® 存储卡或通过网络设备传输(例如无线快速访问收发器)。
ISO 9001:2008 认证 © 2015 Stratasys Ltd. 保留所有权利。Stratasys、Stratasys signet 和 PolyJet 是 Stratasys Ltd. 的商标或注册商标。FDM Technology、SR-100、SR-110、Finishing Touch、Control Center、Insight、PC-ISO、Fortus、Fortus 360mc、Fortus 400mc、Fortus 900mc、Nylon 12、Stratasys nautilus logo、PolyJet、DurusWhite 和“For a 3D World”是 Stratasys, Inc. 的商标。Stratasys 各个产品和服务组使用的所有商标均归 Stratasys, Inc. 所有。所有其他商标均归其各自所有者所有。在美国印刷。FAQ_PJ_Objet500Connex3_1215
AGL 地平面以上 AVAD 自动语音报警装置 BA 英国航空公司 BALPA 英国航空公司飞行员协会 BASIS 英国航空公司安全信息系统 BHL 布里斯托直升机有限公司 CAA 英国民航局 CQAR 卡快速访问记录器 CRM 驾驶舱资源管理 CSV 逗号分隔变量 DAPU 数据采集和处理单元 ES-S 史密斯航空电子系统 - 南安普敦 FBS 飞行业务系统 FDE 飞行数据事件模块 FDH 飞行数据在家 FDM 飞行数据监控 FDM(BA)飞行数据测量模块 FDR 飞行数据记录器 FDS 飞行数据模拟 FDT 飞行数据跟踪模块 FDV 飞行数据查看器 FSO 飞行安全官 GPS 全球定位系统 HLL 直升机甲板限制清单 HOMP 直升机运行监控计划 HUMS 健康和使用监控系统 IAS 指示空速 IHUMS 集成 HUMS(即 HUMS+FDR) INTOPS 集成操作系统 LAN 局域网 MDR 维护数据记录器 MOR 强制性事件报告NR 主旋翼转速 ODBC 开放式数据库连接 OLE DB Microsoft 组件数据访问规范 PC 个人计算机 PCMCIA 个人计算机存储卡接口架构 SMS 安全管理系统 SQL 结构化查询语言 UKOOA 英国近海运营商协会 VNE 最大速度(永不超出) VNO 最大速度正常运行 WAN 广域网
精确的电磁干扰 (EMI) 防护对于电子设备在自然灾害、战争和野外医疗干预等场景中的正常运作至关重要。EMI 和 RF 屏蔽材料针对每种应用量身定制,根据面积大小、空间形状和要屏蔽的频率而有所不同。军用测试规范(MIL-STD-461A 至 F)引入了额外的复杂性,例如极端温度。新电子设备和微波技术的不断涌现要求扩展高级屏蔽应用的选择。面对动态的 EMI/RF 环境,3D 打印,尤其是熔融沉积成型 (FDM ® ) 材料,可提供快速的解决方案生产。
特种涡轮发动机部件部、国防产品部。物理力学测试实验室编制与研究项目各阶段相关的技术备忘录;在科学活动中阐述和展示科学文章(论文);新产品研发课题建议;编制物理力学分析报告;先进材料的物理力学分析;准备测试报告和公告;先进材料的微观结构/微观成分研究(SEM-EDS);增材制造活动:技术、MultiJet、FDM、立体光刻; 3D白光扫描(逆向工程);测试厚涂层和薄涂层:机械测试、等温/循环氧化测试、热冲击。
