飞机飞行过程

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飞机飞行过程相关的耗材

  • 用于TOF-MS(飞行时间质谱)的电子倍增器
    用于TOF-MS(飞行时间质谱)的电子倍增器 生产商和仪器 类型 货号 Bruker Various TOF MALDI-TOF 14820 Ciphergen ProteinChip III MALDI-TOF 14873 Ciphergen RS ProteinChip I MALDI-TOF 14831H Comstock MiniTOF MALDI-TOF 14824 Kratos AXIMA MALDI-TOF 14870 Kompact MALDI (I-IV) MALDI-TOF 14820 LECO Renaissance ICP-MS 14833H Sensar/Larson-Davis TOF 2000 MALDI-TOF 14823H 通过优化离子与电子光学转换及独特的倍增器形状设计,用于TOF-MS的ETP电子倍增器具有很好的性能。
  • 石英纤维纱
    石英纤维纱一、产品介绍:石英纤维纱是由高纯二氧化硅和天然石英晶体制成的连续长纤维,其SiO2 含量可达99.95%以上,是目前介电性能最低、耐温最高的柔性无机材料,可替代无碱玻纤、高硅氧、玄武岩纤维等,可部分替代芳纶、碳纤维等,在超高温及航空航天领域具有得天独厚的优势;另外,石英纤维的线膨胀系数较小,而且具有弹性模量随温度增高而增加的罕见特性。另有特殊工艺制成的空心石英纤维纱(YWSJ103)可供选择。二、产品特点:1、介电性能优异:介电常数仅为3.74,介电损耗仅为0.0002,是最优秀的透波材料2、耐超高温:长期使用温度1050~1200℃,软化点温度1700℃,抗热冲击,使用寿命更长。3、低导热:热膨胀系数小,仅为0.54×10-6∕K,是普通玻纤的十分之一,既耐热更隔热。4、高强度:表面无微裂纹,拉伸强度高达6000Mpa,是高硅氧纤维的5倍,比E玻纤提高76.47%。5、绝缘性能良好:在20℃~1000℃下电阻率为1×1018Ωcm~1×106Ωcm,电阻率高,是良好的绝缘材料。6、化学性能稳定:能长期适应酸性、碱性、高温、寒冷、拉伸等恶劣工况,耐腐蚀。三、产品应用范围:1、透波材料(导弹、飞机卫星雷达罩、电子对抗装置);2、隐身材料(飞行器、导弹、无人机、战斗机、轰炸机、舰艇、潜艇等);3、高性能电路板(高频电路板、高速电路板);4、耐烧蚀材料(航天飞行器热防护材料、导弹排气管)5、耐高温隔热保温(飞机发动机、机身防火隔断,半导体、光纤制造)6、高温催化剂载体材料(汽车尾气处理、工业空气净化器)7、玻璃制造(玻璃及汽车玻璃钢化炉保温材料)8、高温及热酸气体液体过滤9、牙桩及假骨骼增强材料10、代替高硅氧纤维、陶瓷纤维、玻璃纤维。四、产品规格单丝直径μm7.5、9、11、13密度tex50、72、95、133、190、195、220、360浸润类型环氧型 尼龙型
  • 美国2BTech Model 202 -Model 202臭氧分析仪
    美国2BTech Model 202 -Model 202臭氧分析仪,适合应用于如下场合:咨询热线,15300030867,13718811058,张经理,欢迎您的来电咨询! 高空测量垂直分布、遥控飞行器RPVS及轻型飞机等场合,在那里对空间及重量有严格限制。 需长期检测的偏远地区,用电受严格限制。 市区地面基站探测网 个人暴露测量,用于环境污染对健康影响的研究 环境健康及安全监测 实验室研究,研究材料和组织暴露于臭氧的影响美国2BTech Model 202 -Model 202臭氧分析仪,技术规格:动态的线性量程:1.5 ppbv到250ppmv,自动换挡,ppb单位显示精度和准确度:优于1.5 ppbv 或2%的读数取大者;分辨率0.1ppb测量间隔:10 秒(平均选项:10s,1 min,5 min,1 hr)流量率:约1 L/min数据储存:20480行(每10s 储存一个数据平均可达到2.4天,每5分钟可达2.4 月)数据输出:RS-232/USB,0~2.5V DC 模拟,LCD显示数据输入:3 通道,0~2.5 V DC电源:12 V DC,4.0 W (2.9 W 低功耗模式下)5种单位显示,ppm,ppb,pphm,g/Nm3,μg/m3

飞机飞行过程相关的仪器

  • 谱育科技自主研发的TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪,将高灵敏度化学电离源和高分辨飞行时间质量分析器进行结合,具有灵敏度高、分析速度快、分辨率高、测量组分种类多等突出优点;仪器具有创新的辉光放电源、高压离子漏斗和静电透镜传输技术,保证样品的电离效率和离子的传输效率,适用于走航监测、食品科学、材料分析、爆炸物和药物检测等方面的应用。产品概述性能优势分析速度快微秒级的扫描速度,可捕捉目标物质的瞬时变化,为科学研究、应急监测、生产过程的高通量监测提供有效手段。分辨率高可实现复杂混合物样品中分子量相近物质的分析识别,解决传统低分辨直接进样质谱分析定性难的问题,将“看不见”变成“看得见”,追溯物质本源。多试剂离子可选配合试剂离子快速切换系统,根据目标物质的化学特性,可选择H3O+、O2+、NO+等多种不同电离能的试剂离子进行靶向电离,适测物质涵盖醛、酮、有机硫、有机胺、卤代烃、苯系物、长短链烃类等,是优选的快速检测技术。 应用领域TRACE 8000 化学电离飞行时间质谱仪适用于走航监测和园区VOCs在线监测,可实现VOCs精准溯源及扩散预警。可对半导体生产过程中的AMC、食品生产的风味物质进行实时监控;石油化工生产过程中移动测量、定点在线监测;材料中有害成分的快速鉴定分析;人呼出气体的宽动态范围内的追踪分析。
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  • 这是一台主要用于研究固定翼飞机的机翼 性能和飞行原理的教学实验设备,主要研究内 容包括:起飞、巡航、降落、失速、机翼的升 力曲线等各种过程和现象;设备的主体是一台 开式(吸入式)直流风洞,在出气口安装有轴流 风扇,风速连续可调,测试段(工作段)的尺寸 为 450×225mm。 模型飞机悬挂在测试段中,可通过定位装 置来改变飞机的姿态(包括全动水平尾翼)、位 置(垂直运动)和重心等,还可以改变气流的速度来模拟不同的飞行状态;模型的机翼上覆 盖有塔夫特丝线,可清楚观察气流在通过机翼时的流动状态和方向等。 设备内置仪表可测量多个参数并通过液晶显示屏显示:空气流速、模型姿态、高度、 压力和升力等参数;显示屏带有虚拟仿真飞机模型与实际模型互为数字孪生。设备还提供 可选配件发烟器用于可视化教学演示。
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  • 产品说明Matrix电子飞行信息系统包括一个带有LCD显示屏的EFIS、用户控制、罗盘传感器、高度传感器和一个带有模仿飞机上其他传感器的电位器的Locktronic板。这些传感器和EFIS通过CAN总线连接形成系统。学生们使用这个系统和基于PC的诊断软件来了解复杂的飞行系统是如何由独立的电子模块在串行数据总线上通过复用信号连接而成--在这种情况下是CAN总线连接。在此过程中包括使用多用表和示波器进行故障查找。本模块研究了在航空系统中使用控制器区域网络(CAN)从传感器到显示器的数据传输方式。CAN是作为一种可靠和灵活的数据传输手段在电气恶劣的环境中开发的,如在汽车和发电站中。它允许使用机载诊断(OBD)来分析、存储和报告出现的问题。 它包括几个真实的传感器,如罗盘仪和姿态传感器,以及几个虚拟的传感器,特别是五个电位器,产生电压信号来模拟真实传感器的输出,如发动机转速和油位传感器。和油位传感器。该系统使用两种显示器来显示这些传感器的输出。一种是名为 "航空电子分析器 "的软件应用程序,用于监测系统的性能,并识别和记录所发生的故障。另一个是多功能电子飞行信息显示器,设计用于飞机内部。传感器和显示器通过一个控制器区域网络连接,由两条线组成,称为 "CAN高电平 "和 "CAN低电平"。我们将向你展示如何在这个网络上检查、解码和插入CAN信号。主要特点&bull 低功率 &bull 便携式 &bull 广泛的课程覆盖 &bull 远程数据采集和故障代码的数字显示 &bull LCD显示和用户控制 &bull 基于PC的诊断软件 &bull 包括多仪表和示波器的故障查找 &bull 包括存储解决方案 &bull 传感器和EFIS与CAN总线连接 &bull 教学空间的灵活性 学习目标- 十六进制、十进制和二进制数字系统 - 信息复用 - 飞机系统中电子模块的互连 - 飞机上的传感器 - 飞机上的CAN/ARINC 825总线系统 - 用万用表查找CAN/ARINC 825总线故障 - 用示波器进行CAN/ARINC 825总线故障查找 - 内置测试、监测和故障查找 - 线控飞行系统 - CAN总线信息结构和协议 - 电子飞行情报系统 - 基于PC的诊断软件工具 - 使用GPS 工作表练习工作表1 - 构建系统 工作表2 - 添加基于PC的诊断程序 工作表3 - 理解航空电子设备分析器 工作表4 - CAN总线信息 工作表5 - 发送CAN总线信息 工作表6 - 嵌入式故障检测 工作表7 - 节点检测 工作表8 - 用多用表诊断CAN故障 工作表9 - 用示波器诊断故障 工作表10 - 使用E-Blocks(我们的其他产品)作为罗盘传感器
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飞机飞行过程相关的方案

飞机飞行过程相关的论坛

  • 飞机高速飞行时表面温度是很高还是很低?

    飞机高速飞行时机翼会结冰,从这点说飞机高速飞行使机体表面温度会很低?而航天飞机,导弹,火箭外皮等确实要耐高温材料制成,与空气摩擦温度会急剧升高,这点来看的话飞行器高速飞行时其表面温度会上升,这两者是否矛盾

飞机飞行过程相关的资料

飞机飞行过程相关的资讯

  • 航空无损检测:大飞机下线 看动态图学习飞机飞行原理
    p   国产大飞机C919就要总装下线在即,央视即将进行全程直播。航空无损检测作为无损检测中的一个另类分支,大家有必要对飞机知识进行一个大致的了解。 /p p br/ /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/ac8cc983-0976-44de-a13a-5a9c389692cb.jpg" title=" 1458-15110211332G11.gif" /    /p p style=" text-align: center " 升力的产生--气流流过的压力差产生了升力 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/9dd836cd-a46f-4a0f-80ae-51054fe4e767.jpg" title=" 1458-1511021133512a.gif" / /p p style=" text-align: center " 飞行的根本飞机运动的三轴简化,俯仰、滚转、偏航滚转是副翼控制 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/278f5dc6-c06a-481e-97de-1bbeeb0d1dce.jpg" title=" 1458-151102113412594.gif" / /p p style=" text-align: center " br/ /p p style=" text-align: center " 俯仰运动靠升降舵控制  /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/83b8906e-1ca5-4588-88a8-bfa73a227068.jpg" title=" 1458-151102113433T7.gif" width=" 504" height=" 403" border=" 0" hspace=" 0" vspace=" 0" style=" width: 504px height: 403px " /   /p p style=" text-align: center " 偏航运动靠方向舵控制 /p p br/ /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/1527bb5b-b848-4d92-a86b-d2228d3a606f.jpg" title=" 1458-15110211345JZ.gif" / /p p br/ /p p style=" text-align: center "   航空发动机--飞机前进的动力提供 /p p    /p p & nbsp & nbsp 涡轮风扇发动机,大型运输机的发动机。涡扇气路两条,外边这条提供基本70-80%的推力,里边这条仅提供20-30%的推力。 /p p    /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/8bb6d19c-0d21-4773-b33e-a13074d06c77.jpg" title=" 1458-15110211351T18.gif" / /p p style=" text-align: center "   涡轮喷气发动机,喷气就靠喷来推动了 /p p    /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/ece48506-16e7-45f4-a38e-f78d5492efd9.jpg" title=" 1458-151102113541912.gif" / /p p style=" text-align: center "   涡轮螺旋桨发动机 /p p    /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/f95132ea-2eab-40f3-b375-afee54e31b64.jpg" title=" 1458-151102113603S4.gif" / /p p style=" text-align: center "   活塞发动机 /p p    /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/b0321f45-50f0-4786-b835-fa60c29d4893.jpg" title=" 1458-15110211362J58.gif" / /p p style=" text-align: center "   无形的公路在慢镜下显现出来! /p p    /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201511/insimg/7f6cc47c-39ef-4be3-b518-565581a9ca7e.jpg" title=" 1458-15110211364Y03.gif" / /p p   很多旅客在等飞机时候不耐烦,对于天气原因,真是谁都无能为力,建议还是心平气和的等待,享受下旅行的过程,这么危险的事情还是不要冒险,即使飞行员不要命飞了,你也跟着去另一个世界吗? /p p br/ /p p (来源:中国检测网) /p p    /p p br/ /p p    /p
  • 可视化音速风洞气流变化,FLIR T1K高清热像仪监控飞机试验过程!
    如果让你想象未来的飞机长什么样?你的脑海中会浮现出什么样的画面?肯定会有科幻电影中造型古怪的各种飞行器也许不久的将来这样的飞行器就会出现在天空中飞机的研发过程是一项严谨的工作今天小菲就来带大家瞧瞧FLIR热像仪是如何助力飞机研发过程!✦ 飞机研发中温控的重要性✦ 一家总部位于英国的空气动力学研究机构——飞机研究协会(ARA),致力于为世界主要商用飞机和国防制造商提供创新项目。它最近开始测试一种长期理论,随着各国迈向净零排放,该理论可能会使长途航班更有效率。ARA在测试过程中使用FLIR红外热像仪证明了其理论的正确性,这项研究将对提高未来飞机设计的飞行效率产生直接影响。✦ 使用热像仪可视化气流✦ ARA希望测试其混合层流控制理论,该理论提出,在飞机机翼前部创建多孔部分将控制气流的过渡点,以减少湍流的影响并提高燃料消耗。ARA运营着一个大型跨音速风洞,本质上是一个高速风洞,速度高达1.4马赫(1000英里/小时),用于测试飞机模型。由于空气在如此高的速度下会产生湍流,气流的过渡点变化不到1℃,因此需要非常精确的热测量。此前,它使用的是热膜测量仪,然而这些测量仪只能测量到温度下降,却看不见温度状况,而且它们是通过粘合会干扰机翼表面。幸好,FLIR高清红外热像仪使ARA能够在不影响空气动力学的情况下清晰观察气流的变化,它确保了在测试和识别过渡点时具有更高的准确性。为了实现这项技术并进行测试,ARA需要一个集成合作伙伴。它选择了Teledyne FLIR的英国集成商合作伙伴Thermal Vision Research,后者将FLIR T1K热像仪借给ARA进行研究。ARA已经在风洞中使用了两台FLIR A655C红外热像仪来测试温度变化,当有机会使用更先进的热像仪来开发测试,以查看结果有何不同时,这似乎是更完美的选择。ARA光学测量系统部的Neil Stokes说:“我们与Thermal Vision Research的Matthew Clavey的关系可以追溯到很久以前。我们一直在研究整个站点的热成像技术。我看过几家公司的演示,但很多都是基于经验和对特定分销商或供应商的信任。Matthew真的很乐于助人,所以他把热像仪借给我们尝试了一周。每当我们有问题时,他都会给出正确的技术答案”。✦ T1K热像仪:提升准确性✦ 在完成测试之前,ARA进行了试验,以确保将FLIR T1K热像仪安装在隧道中,可以远程控制。ARA团队需要在大约30米外控制热像仪,以便他们可以在计算机上实时检索图像,从而能够看到气流的变化。当隧道运行时,它会引起振动,可能导致热像仪失焦,因此能够实时查看图像意味着他们可以纠正任何类似的问题。使用FLIR T1K热像仪可在测试过程中提高精度,并提升识别过渡点的准确性。FLIR T1K高清红外热像仪FLIR T1K配有1024x768像素的非制冷红外探测器,其灵敏度是非制冷传感器行业标准的2倍,所生成的图像质量非常出众。搭配尖端技术——UltraMax高清图像增强技术和FLIR MSX® 多波段动态成像专利技术(专利号:201380073584.9),能生成最高达310万像素的明亮清晰的热图像。其配备的FLIR OSX红外镜头系统还具有连续自动对焦功能,即使从较远距离处也能获得良好的测量值,因此任何时候都能让您的检测更轻松、随心、便捷。FLIR T1K高清红外热像仪使ARA能够证明混合层流控制理论在安全和受控的环境中是正确的。它现在能够将安装在风洞中的T1K作为一个概念提供给客户,以改进机翼设计获得更好的空气动力学性能。FLIR T1K拥有专家为用户量身定制的创新功能与用户界面如此出色的高清红外热像仪在各行业的检修和研发过程中都能帮您精准看透其中的温度变化
  • 向“新”发力,航空强国 | 思看科技3D扫描仪助力国产大飞机翱翔蓝天
    大飞机制造与维护是航空产业链关键一环,守护国产大飞机冲上云霄的背后,正是一大批“专精特新”的中坚力量,顺应新时代的产业变革,坚持科技攻关、协同创新,持续塑造航空工业发展新动能新优势。中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在上海调研制造业发展期间,深入走访中国商飞创新中心、实验室和工厂车间,他指出,制造业是立国之本、强国之基,要扎实推进新型工业化,坚定不移建设制造强国,为构建新发展格局、推动高质量发展提供坚实支撑。此前,思看科技与中国商飞旗下上海飞机制造有限公司开展合作,产品成功应用于“C919大飞机”项目,获得客户高度评价。在现代航空工业中,飞机作为大型、复杂的高精密工业产品,对其零部件生产制造和日常周期性维修检测的要求高。借助三维扫描仪可以更好地应对飞机复杂曲面、涡轮叶片、死角等传统方案难以检测部位的测量需求,实现对飞机的无损检测。思看科技产品已进入中国商飞、航空工业集团、中国科学院空间应用工程与技术中心、中国科学院微电子研究所、南京航空航天大学等知名企业和研究机构供应链,并被用于航空航天产品及系统设计、高精度零部件检测、虚拟装配、产品维护、维修和检测改造等主要生产环节。01 优化设计,缩短研发周期设计优化是航空产品的研发过程中的一个关键环节。思看科技三维扫描技术能够快速获取物体的三维数据,并生成高精度的数字模型,完整还原机身和配套设施的结构尺寸,为飞机及其零部件的二次开发和设计改良奠定基础。此前,思看科技SIMSCAN三维扫描仪全程参与阅众航科驾驶舱座椅导轨生产制造环节的测量工作,助力阅众航科填补了云南民航零部件设计制造行业空白,推动民航制造产业高质量自主发展。SIMSCAN扫描仪凭借其高精度、高效率、便携式的测量特性,以及出色的光亮表面处理能力,有效解决了项目中三维孔心距、光亮表面和曲面R角测量等难题,辅助阅众航科成研发出了性能优越、成本低廉的驾驶舱导轨产品。随着国内航空市场的快速发展,对零部件的需求日益多样化。三维扫描技术作为一种先进的测量手段,在解决复杂零部件测量难题、提高产品质量和生产效率方面具有重要作用。02 精确测量,提升制造精度航空零部件产品的制造过程中,对零部件的精度要求极为严格,且航空发动机和零部件通常具有大型、高精密、高度复杂、异形结构多等特性,指标参数众多且评价体系复杂,传统的测量手段已无法满足现代制造的需求。思看科技的三维扫描技术能够提供高精度的测量解决方案,通过非接触式扫描,对复杂零件进行全面数据采集,不仅提高了零部件的制造精度,还有效降低了返工率和废品率,大幅提升了生产效率。航空铸件往往造价昂贵,在加工前都需要进行余量检测,以保证余量充足,降低废品率。以航空异形流道铸造毛坯件检测为例,流道类零件由于气密性要求极高,往往空间结构紧凑复杂且厚度不均,导致铸件质量和尺寸精度控制难度非常大。客户以往通过测量室测量,只能测得各被测点的坐标值,无法获取完整型面的三维数据。此外,测量环境方面也有诸多限制,不方便在车间现场进行测量,需要人工搬运工件至测量室,测量过程耗时耗力,效率较低。使用激光三维扫描仪对流道铸件表面进行全面扫描,提取出铸件表面的各种特征,如凹凸、曲率、倾斜度等,得到精确几何形状和尺寸信息。根据余量检测的结果,生成准确的色谱偏差值报告,指导后续进一步的加工调整。03 机身及零部件的虚拟装配在飞机机身和发动机等部位的装配过程中,会涉及到来自不同厂商生产的设备、部件等的装配,因此对不同设备、部件之间的尺寸、形状、位置等参数的精度和匹配度要求高。在各个部件出厂前,飞机总装部门通过借助3D扫描仪对其进行扫描,提前获得各个零部件的高精度三维模型数据并进行虚拟装配,掌握机身部件的匹配度,以提升真实装配过程的一次成功率,帮助飞机制造商提高生产效率和质量。 01飞机舱门装配间隙检测借助三维扫描仪扫描飞机舱门,获取外表面高精度完整数据,通过软件即可直观分析出舱门跟机身的面差,保证飞机在后期飞行过程中受气流的影响,增强的飞行的安全性。02航空发动机管路检测航空发动机管路轮廓复杂,装配前需要进行装配精度检测。受制于有限的空间环境,检测工作往往比较困难,测量效率低且精度差。凭借三维扫描仪的灵活便携,可以携带至作业现场进行测量,减少了数据采集的成本。将扫描数据与理论位置进行对比,偏差值一目了然,装配人员可以根据检测情况及时调整装配位置,大幅提升管件装配效率和质量。04生产制造质量控制质量控制是航空制造中的重要环节,生产过程中对关键部件进行实时扫描和检测分析,可以及时发现并纠正潜在的质量问题。以航空雷达罩三维检测为例,雷达罩为光滑的全曲面外形,以往是通过模具来保证产品质量,但在生产过程中产品出现变形或者收缩等瑕疵问题,却没有很好的检测手段,借助三维扫描仪则可以很好地解决这一测量难题。三维扫描仪以及探测式光笔非常适合用于检测飞机外表面机械紧固件的安装情况。通过高效精准地测量大量紧固件,并生成全面的数据可视化检测报告,为后续工作提供精确的数据支持。05 数字化检修,助力安全飞行航空产品的维护和维修同样需要保证高精度和高效率。在检测由于工作条件、极端天气、飞鸟撞击等原因导致的机身及零部件凹痕、缺陷或表面破损时,依靠普通的检测方式耗时长,检测效率低。01叶片叶形检测由于叶片工作条件非常恶劣,冲击、摩擦、高温和冷热疲劳等,很容易导致叶片产生裂纹、凹陷,从而给运行安全带来极大的隐患。因此需要定期对叶片进行检测,以监测形变情况进一步指导叶片矫型。借助三维扫描仪沿着叶片表面进行扫描,精准获取每个叶片的几何尺寸,并结合配套的检测软件进行曲面分析,得到精准的型面误差及缺陷值,辅助工作人员评估叶片缺陷情况,并指导进一步加工矫正。02发动机唇口检测在飞机使用过程中,容易导致发动机唇口发生形变甚至损坏, 需要及时进行修复以避免造成安全事故。但由于唇口体积较大,且一般设计为圆滑过渡的变截面抛物线形状,生产商不会提供原始数据,维修人员通过手工测量获取数据进行修复的难度较大,需要耗费大量时间,且无法保证精度。思看科技的3D数字化解决方案通过快速扫描唇口,获取唇口的高精度三维数据,再基于客观标准对缺陷处进行量化分析和自动记录,实现表面缺陷的有效识别和分析,协助MRO制定相应的维修方案,相较于传统检测方式,大幅提升了检修效率。03飞机机翼检测飞行过程中,机翼上下方的气流对机翼产生的压强致使机翼发生形变,机翼的变形会显著影响飞机的空气动力性能,因此定期检修至关重要。传统的方法是根据经验者设置标准,记录该机翼的累计飞行时间,若飞行时间达到一定量后,就需要更换机翼,使得资源利用率低下。思看科技三维扫描仪能够高效采集机翼的三维数据,将数据与机翼的数模进行对比,计算出飞行后发现的形变量以及关键部位的尺寸偏差值,为维护决策提供精准、全面的数据支持。随着智能制造的不断发展,思看科技三维数字化技术也在航空领域得到广泛的应用,凭借高精度、高效率、便携性和智能化的优势,为航空工业产品及部件的质量控制、性能评估及生产加工提供可靠的数据支持。思看科技一直致力于为客户提供专业的三维视觉测量解决方案,面向未来,思看科技将在技术和产品方面持续创新,以不断革新的3D数字化技术赋能航空工业高质量发展,为智慧航空保驾护航。
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