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根据【作者:王松,高亚辉,段绍栋,王建锋,王振华,】搜索到相关结果 17 条
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COTS元器件在航空发动机控制系统中的应用研究
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作者:
段玉杰
刘正松
高亚辉
来源:
探索 创新 交流——第六届中国航空学会青年科技论坛
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
COTS 失效模式 失效机理 筛选
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描述:
本文在进口元器件随时可能有停产和禁运的风险情况下,对航空发动机控制系统使用的COTS元器件进行研究。首先详细阐述了COTS器件的特点,然后具体分析了失效模式和失效机理,最后结合实际使用情况对COTS器件的鉴定、评估、筛选等问题和关键技术进行分析、总结和提炼,为COTS器件在航空发动机控制系统中应用提供了指导、依据。
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两种PI控制器在航空发动机喷口喉道面积控制回路中的应用研究
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作者:
杨艳婷
杨刚
黄金泉
高亚辉
来源:
2014 IEEE Chinese Guidance, Navigation and Control Conference(IEEE CGNCC 2014)
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机控制 位置式控制 增量式控制
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描述:
本文对位置式的和增量式的喷口喉道面积控制器在航空发动机控制回路应用效果进行了分析研究。首先从两种控制器的原理上进行了对比分析,随后针对实际使用情况分别对两个控制器进行改进,最终以某型发动机喷口控制回路为例进行仿真,验证了改进后两种控制器的有效性。
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两种PI控制器在航空发动机喷口喉道面积控制回路中的应用研究
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作者:
杨艳婷
杨刚
黄金泉
高亚辉
来源:
2014中国制导、导航与控制学术会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机控制 位置式控制 增量式控制
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描述:
本文对位置式的和增量式的喷口喉道面积控制器在航空发动机控制回路应用效果进行了分析研究。首先从两种控制器的原理上进行了对比分析,随后针对实际使用情况分别对两个控制器进行改进,最终以某型发动机喷口控制回路为例进行仿真,验证了改进后两种控制器的有效性。
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航空发动机液压执行机构模型时域辨识方法研究
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作者:
高亚辉
杨刚
臧军
来源:
第三十届中国控制会议
年份:
2016
文献类型 :
会议论文
关键词:
模型辨识 液压执行机构 航空发动机
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描述:
本文讨论了航空发动机液压执行机构的模型时域辨识问题。针对液压执行机构具有强非线性的特性,提出了一种试验方法以获取辨识用试验数据,并证明了辨识前需要对实验数据进行坐标平移处理;基于Matlab工具箱可以从处理后的实验数据辨识出系统模型,为了进行模型验证和仿真分析,提出了两种模型仿真结构,并分别讨论了各自的优缺点。最后,以某型发动机喷口分油活门为例,验证了所提方法的有效性。
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基于切换系统理论的航空发动机鲁棒PI控制
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作者:
高亚辉
段玉杰
徐季
来源:
第36届中国控制会议
年份:
2017
文献类型 :
会议论文
关键词:
航空发动机
鲁棒
回路切换
PI控制
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描述:
针对航空发动机最大状态多个回路抢占燃油控制权的特点,建立相应的切换系统模型,并考虑发动机可能的性能衰退,在模型中引入不确定性,随后基于切换系统理论为这类系统设计鲁棒PI控制器,以实现航空发动机多回路间匹配切换控制。控制器设计的基本思想是通过构造分段二次Lyapunov函数,保证控制权在不同回路间发生切换时闭环系统能量递减,且性能在给定评价指标下最优。设计结论被转化为线性矩阵不等式(Linear Matrix Inequality,LMI)描述,用LMI工具箱很容易求解。最后,以某型涡扇航空发动机控制为例验证了所提方法的有效性。
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航空发动机旋转部件流动传热测试方法评述
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作者:
于霄
吕多
李洪莲
姜楠
赵孟
张筱喆
王振华
初晴
来源:
计测技术
年份:
2016
文献类型 :
期刊
关键词:
旋转盘腔 振动 密封 旋转信号传输 粒子图像测速
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描述:
综合分析了航空发动机旋转部件流动传热试验的原理、需求、方法和关键技术。旋转部件试验是为了研究旋转状态下盘腔内的流动和换热规律,试验通过先进的测试方法获得腔内的流场和盘的温度场,获得旋转腔流动阻力系数和盘面对流换热系数的经验关系式,用于航空发动机空气系统和热分析设计。同时文中分析了旋转部件试验的特点和难点即振动、密封和旋转信号的准确传输,并结合工程实践探索了旋转盘腔试验中各难点的解决方法和各种测试方法的优缺点,为航空发动机旋转部件流动换热的试验研究提供坚实的技术基础。
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空气冷却器在航空发动机上的应用及流动传热试验分析技术研究
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作者:
于霄
吕多
李洪莲
姜楠
赵孟
张筱喆
张树林
周建军
王振华
来源:
计测技术
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
高效
紧凑
空气冷却器
流动传热
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描述:
综合分析了空气冷却器(换热器)在航空发动机上的应用方向,明确指出紧凑高效是航空发动机用空气冷却器的主要技术特点。为实现紧凑高效的设计需求,必须应用有效地流动传热试验方法及分析技术。温度变化和压力损失是衡量空气冷却器的直接技术指标,应用常规测量技术可以获得,同时也需要借助PIV和MRI等先进测试手段开展流动和传热优化设计。在分析技术的研究中发现:热动力曲线和传热有效度分析方法可以更直观地表征空气冷却器的换热性能,有利于工程应用。