|
[1]
|
郭文彧. 中美商业航天发展脉络对比分析[J]. 航天工业管理, 2022(10): 37-43.
|
|
[2]
|
孙来燕. 中国航天的发展战略和重点领域[J]. 中国工程科学, 2016(10): 7-12.
|
|
[3]
|
喻龙. 飞机自动钻铆技术研究现状及其关键技术[J]. 航空制造技术, 2017(9): 16-20.
|
|
[4]
|
Barton, E. (2014) G12 Automatic Fastening Launch Vehicle. SAE Technical Papers, 4, 15-21. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[5]
|
楼阿莉. 国内外自动钻铆技术的发展现状及应用[J]. 航空制造技术, 2015(6): 50-52.
|
|
[6]
|
Dillhoefer, T. (2017) All Electric Fastening System. SAE Technical Papers, 4, 24-29.
|
|
[7]
|
Mehlenhoff, T. (2009) Automated Fastening of Aircraft Cargo Door Structures with Standard Articulating Robot System. SAE Technical Papers. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[8]
|
于渊. 锥体壳段壁板自动钻铆技术研究及应用[J]. 航空精密制造技术, 2021(1): 40-43.
|
|
[9]
|
杜兆才. 机器人钻铆系统研究现状及发展趋势[J]. 航空制造技术, 2020(4): 26-31.
|
|
[10]
|
费军. 自动钻铆技术的发展现状及应用分析[J]. 航空制造技术, 2011(6): 42-44.
|
|
[11]
|
刘连喜. 无头铆钉自动钻铆工艺试验研究[J]. 西北工业大学学报, 2013, 31(1): 77-82.
|
|
[12]
|
邓峰. MPAC自动钻铆机[J]. 航空制造技术, 2010(6): 26-29.
|
|
[13]
|
王珉. 飞机数字化自动钻铆系统及其关键技术[J]. 航空制造技术, 2013(1/2): 80-83.
|
|
[14]
|
潘伟涛. 钢铝异种材料自冲铆接工艺研究与参数优化[D]: [硕士学位论文]. 合肥: 合肥工业大学, 2019.
|
|
[15]
|
何冠中. 铝钢异种金属平模自冲摩擦铆焊工艺研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 上海交通大学, 2023.
|
|
[16]
|
吴小丹. 铝钢异种金属SPR铆接工艺及裂纹形成机理研究[D]: [硕士学位论文]. 上海: 上海交通大学, 2016.
|
|
[17]
|
DeVlieg, R. (2010) Applied Accurate Robotic Drilling for Aircraft Fuselage. International Journal of Aerospace, 3, 180-186. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[18]
|
杨保华. 中国商业航天的实践与探索[J]. 中国航天, 2018(1): 6-10.
|
|
[19]
|
毕海亮. 2018年商业发射服务产业趋势[J]. 中国航天, 2019(7): 10-14.
|
|
[20]
|
DeVlieg, R. (2009) Robotic Trailing Edge Flap Drilling System. SAE Technical Paper. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[21]
|
DeVlieg, R. (2011) High-Accuracy Robotic Drilling/Milling of 737 Inboard Flaps. SAE International Journal of Aerospace, 4, 73-79. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[22]
|
张宏剑. 运载火箭机构技术发展研究[J]. 航空精密制造技术, 2023(6): 1-9.
|
|
[23]
|
Smith J. (2013) Integrated Hole and Countersink Inspection of Aircraft Components. SAE Technical Paper. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[24]
|
DeVlieg, R. (2008) One-Up Assembly with Robots. SAE Technical Paper. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[25]
|
范新中, 肖耘. 飞船整流罩纵向解锁机构设计与动力学[J]. 宇航学报, 2019, 19(5): 87-93.
|
|
[26]
|
Olsson, T. (2010) Cost-Efficient Drilling Using Industrial Robots with High-Bandwidth Force Feedback. Robotics and Manufacturing, 26, 24-38. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[27]
|
孙为钢. 中国航天商业发射服务的实践与展望[J]. 中国航天, 2017(7): 6-9.
|
|
[28]
|
王黎明. 数字化自动钻铆技术在飞机制造中的应用[J]. 航空制造技术, 2008, 51(11): 42-45.
|
|
[29]
|
王健. 机器人钻铆系统研究现状及发展趋势[J]. 航空制造技术, 2015, 58(4): 26-31.
|
|
[30]
|
Logemann, T. (2016) Mobile Robot Assembly Cell (RACe) for Drilling and Fastening. SAE Technical Paper. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[31]
|
卜泳. 飞机结构件的自动化精密制孔技术[J]. 航空制造技术, 2009, 52(24): 61-64.
|
|
[32]
|
Mueller-Hummel, P. (2012) New Concept on Drills up to 5/8’’ (16 mm) for One Shot Robot Application. SAE Technical Paper. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[33]
|
Atkinson, J. (2007) Robotic Drilling System for 737 Aileron. SAE Technical Paper. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[34]
|
曾广商. 我国载人运载火箭伺服机构技术发展分析[J]. 载人航天, 2013, 19(4): 3-6.
|
|
[35]
|
贾丰胜. 航天产品质量问题数据应用研究[J]. 质量与可靠性, 2022(6): 2-9.
|
|
[36]
|
Barton, E. (2017) Drivmatic Automatic Fastening System with Single Robot Positioner. SAE Technical Paper. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[37]
|
Waurzyniak, P. (2015) Aerospace Automation Stretches Beyond Drilling. Manufacturing Engineering, 154, 73-86.
|
|
[38]
|
Frommknecht, A. (2017) Multi-Sensor Measurement System for Robotic Drilling. Robotics, 47, 4-10. [Google Scholar] [CrossRef]
|
|
[39]
|
周源泉. 中国长征系列运载火箭的可靠性分析[J]. 导弹与航天运载技术, 2002(2): 2-4.
|
|
[40]
|
王小军. 运载火箭发展与结构机构动力学问题[J]. 载人航天, 2016, 20(4): 13-16.
|