摘要:航空业第四次工业革命——航空 4.0 中宣布的新型先进智能技术代表了飞机维护流程中的新可能性和巨大挑战。这些技术的主要优点是可以监控、传输、存储和分析大量数据集。根据分析输出,有可能改进当前的预防性维护流程并实施预测性维护流程。这些解决方案减少了停机时间、节省了人力并延长了组件的使用寿命;从而实现了最大的效率和安全性。本文讨论了使用红外摄像机和射频识别 (RFID) 作为机身状况监测的两种智能机库技术的无人机 (UAV) 的可能实施。所介绍的智能技术实施是对案例研究的具体结果的跟踪,该案例研究的重点是教练机故障监测及其对维护策略变化的影响。案例研究故障指数显示了飞机最容易受损的关键部件。本文的目的是证明对飞机关键部件进行全面监控的必要性,然后分析并提出一种更有效、最合适的飞机关键部件技术状况监控形式。本文描述了使用红外摄像机的无人机 (UAV) 进行目视检查的整个过程及其相关过程;此外,它还介绍了使用 RFID 标签作为支持目视检查的标签工具的可能用途。实施标准适用于小型飞机维修组织的维修和大修,以后还可以提高运营效率。最后的建议描述了所提解决方案的可能用途、它们的主要优点以及它们在教练机维护中实施的局限性。
压缩机不仅仅是一项金融投资,它还是确保制造商、加工商和运营商获得一致、高质量、低成本空气的关键部件。螺杆压缩元件是压缩机的核心,因此 CompAir 使用最新的 CNC 转子研磨机和在线激光技术进行内部设计和制造。
压缩机不仅仅是一项金融投资,它还是确保制造商、加工商和运营商获得一致、高质量、低成本空气的关键部件。螺杆压缩元件是压缩机的核心,因此 CompAir 使用最新的 CNC 转子研磨机和在线激光技术进行内部设计和制造。
压缩机不仅仅是一项金融投资,它还是确保制造商、加工商和运营商获得一致、高质量、低成本空气的关键部件。螺杆压缩元件是压缩机的核心,因此 Gardner Denver 使用最新的 CNC 转子研磨机和在线激光技术进行内部设计和制造。
• 维护计划中的核电站建设的最新信息; • 确定关键部件的市场潜力; • 建立全球领先公司的数据库; • 确定供应中可能出现的“瓶颈”; • 开发改进产品认证实践的方法; • 发布定期市场报告,整合供应链信息。• 供应商监督和控制工作组 (VOCS):
为了支持在这些具有挑战性的条件下开展行动,NASA 部署了经过时间考验的成熟解决方案。因此,NASA 发射到太空的航天器的最关键部件需要较长的开发生命周期。对于涉及载人任务的航天器尤其如此。只有最成熟、经过实地测试的技术才值得信赖,可以将人类安全可靠地送入太空。
摘要:重要性测度是识别和评估系统薄弱环节的重要方法,广泛应用于航空、航天、核能等系统的优化设计和维护决策。非相似余度作动系统(DRAS)是实现飞机姿态和飞行轨迹控制的关键飞机控制子系统,其性能和可靠性直接影响飞机的飞行品质和飞行安全。本文分别考虑Birnbaum重要性测度(BIM)和综合重要性测度(IIM)对DRAS中关键部件可靠性变化的影响,首先考虑了性能退化和功率不匹配导致不同部件物理故障特征的差异,然后分析了DRAS中关键部件的可靠性变化。然后通过假设 DRAS 组件的随机退化过程遵循逆高斯 (IG) 过程来估计系统中每个组件的可靠性。最后,使用 BIM 和 IIM 识别系统的薄弱环节,以便在维护期间将资源合理地分配给薄弱环节。所提出的方法可以为人员维护提供技术支持,从而以最小的生命周期成本提高系统可靠性。
“电磁炮技术”(THEMA)项目将使电磁炮关键部件更加成熟,特别是脉冲电源、电磁轨道炮和超高速射弹。它将提供一种具有更高精确度和杀伤力的高超音速拦截器,以击败主要的挑战性威胁。电磁炮有望补充导弹和火炮等其他防御手段,并可适用于各种海军平台和陆地永久防空系统。