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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">SSSD</journal-id><journal-title-group><journal-title>Scientific and Social Sustainable Development</journal-title></journal-title-group><issn>3066-8964</issn><eissn>3066-8980</eissn><publisher><publisher-name>Art and Design</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/SSSD.2025040013</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>航天可靠性工程技术体系及关键技术探析</title><url>https://artdesignp.com/journal/SSSD/1/4/10.61369/SSSD.2025040013</url><author>于元元</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>1</volume><issue>4</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-04-28</published-time></date></history><abstract>航空航天工程作为我国科技的代表领域，取得了斐然的成绩，但其中伴随的高风险特性也不容忽视。尤其是可靠性设计直接关乎着飞行人员的安全保障与飞行器性能。为此，本文主要针对航天可靠性工程技术体系及关键技术展开了相关分析与研究，仅供参考。</abstract><keywords>航天工程,技术体系,关键技术</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 杨双进, 杨兆军, 程海龙, 等. 航天可靠性工程创新与实践[J]. 中国航天, 2024(4):34-39.[2] 郭宇, 张海军, 薛璐, 等. 工程机械可靠性工程技术体系及其关键技术[J]. 中国工程机械学报,2023,21(04):298-302.DOI:10.15999/j.cnki.311926.2023.04.004.[3] 杜飞平. 航天液体动力关键技术研究进展与趋势[J].Chinese Journal of Applied Mechanics, 2023(1).[4] 王博, 尤军峰.&amp;rdquo;航空航天结构与力学&amp;rdquo;专栏( Ⅱ ) 导语[J]. 固体火箭技术, 2023, 46(3):333-334.[5] 赵建伟, 李化义, 张明, 等. 航天器大功率固态配电关键技术研究[J]. 航天器工程, 2024, 33(3):40-47.[6] 吴国材, 胡浩德, 张潇, 等. 某深空探测任务工程级产品保证工作实践[J]. 质量与可靠性, 2024(4):1-6.[7] 马佳楠, 张利萍, 董浩, 等. 航天测控网多模式效能评估系统设计与关键技术实现[J]. 电讯技术, 2023, 63(1):32-38.[8] 靖连天, 付琬月, 刘艳秋, 等. 宇航元器件应用验证指标体系优化方法研究[J]. 质量与可靠性, 2023(1):56-61.[9] 陈义鹏, 徐志强, 钟杰, 等. 基于时空自注意力的航天器电源系统故障诊断[J]. 电子测量技术, 2024, 47(7):184-191.[10] 李莺歌, 杨强, 张璇, 等. 基于故障树分析的航天器加强梁胶接接头可靠性提升[J]. 航天器环境工程, 2023, 40(5):567-574.[11] 杨磊, 曹秋立. 航空航天元器件和集成电路的可靠性试验与数据分析应用[J]. 大众科学, 2024, 45(23):64-66.[12] 韩西龙, 杜贝娜, 赵朋飞. 航天质量与可靠性标准体系建设思路[C]// 中国标准化年度优秀论文（2023）论文集.2023.[13] 朱佳淼. 基于小子样的航天电磁继电器贮存可靠性分析与评价方法研究[D]. 江苏科技大学,2024.[14] 刘付成, 韩飞, 孙玥, 等. 在轨服务航天器的制导, 导航与控制关键技术[J]. 中国惯性技术学报, 2023, 31(9):849-860.[15] 陈翔, 王小丽, 孙冬全, 等. 航天微波通信中的无源互调问题及其关键技术[J]. 中国空间科学技术( 中英文), 2025, 45(1):124-134.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
