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变形,航空发动机,薄壁环形零件
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关键词
航空发动机
自适应控制
作者:
潘慕绚
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机
自适应控制
参数估计
最小方差
PID控制
描述:
该文围绕自适应控制这一主题,做了以下一系列有意义的尝试和研究.将利角输入输出测量值的模型参考自适应控制方法和比例—积分型自适应律应用于
航空发动机
多变量控制中,并进行了数字仿真研究,结果表明控制器有效地避免了全状态量的测量,并获得好的动、静态性能.提出了
航空发动机
机匣包容性理论和试验研究
作者:
范志强
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
包容性
航空发动机
机匣
应变响应
数值仿真
描述:
航空发动机
机匣包容性是发动机工作的安全性和可靠性的一项重要技术指标。本文在国内首次系统地研究了
航空发动机
机匣包容性问题,研究了机匣包容性工程设计方法——破坏势能法和包容系数法,研究了机匣包容性试验
航空涡轮轴发动机加速寻优控制研究
作者:
钟周威
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
数学模型
涡轮发动机
最优控制
航空发动机
轴系扭振
描述:
本文研究了某型航空涡轮轴发动机的数学模型、控制规律,分析了在近期航空涡轮轴发动机在装机试验中发现的轴系扭振问题,并根据轴系扭振产生的机理,在该发动机模型中增加了传动间隙、传动轴弹性扭转、旋翼气动特性等原数学模型中未加考虑的实际因素,来模拟轴系扭振
航空发动机
修理线信息化规划与设计
作者:
曹成顺
来源:
复旦大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机
信息化规划
看板管理
发动机修理
工艺路线
描述:
制造业企业中计算机信息化应用不论在国内还是在国外已经取得了很大的成功和广泛的应用,然而
航空发动机
修理业务中可以借鉴的信息化成功案例非常少。 建立的
航空发动机
修理系统是
航空发动机
修理行业中
航空发动机
内窥损伤识别系统研究
作者:
孟娇茹
来源:
中国民用航空学院
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
支持向量机
特征提取
航空发动机
内窥损伤检测
图像识别
描述:
航空发动机
内窥检测技术是监测
航空发动机
运行状态和诊断发动机内部表面结构损伤的最有效手段之一,从问世至今在
航空发动机
故障诊断领域发挥着巨大的作用。然而,随着航空工业的高速发展,传统的内窥检测技术由于主观性强、精度低、耗时长等缺点,已不能满足维修现场
基于UG的
航空发动机
零件夹具CAD系统研制
作者:
朱晓婵
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机
夹具
工程图
计算机辅助设计
标准件库
描述:
夹具的设计与制造在
航空发动机
生产准备工作中占有很重要的地位,它的设计与制造质量对保证产品质量有决定性的影响,其设计与制造的周期决定着整个生产准备周期。 本文主要研究UG软件应用于
航空发动机
零件夹具设计所进行的二次开发,并在此基础上设计一个基于UG
航空发动机
故障分析系统的设计与实现
作者:
鲁娆
来源:
大连理工大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
故障树分析法
航空发动机
故障树建树
故障分析系统
可靠性仿真
描述:
本文结合了可靠性分析与仿真技术、面向对象的程序设计、数据结构相关算法和故障分析法,实现了对
航空发动机
全权限数字式电子控制系统FADEC(FullAuthorityDigitalEngineControls)的故障树建树、分析与仿真。
航空发动机
故障分析系统完成了故障树建树、分析与仿?
基于LabVIEW的
航空发动机
振动状态监测及故障诊断系统设计
作者:
马业鹏
来源:
沈阳航空工业学院
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机
故障诊断
振动
信号分析
虚拟仪器
描述:
航空发动机
是飞机的心脏,由于其结构复杂、工作条件恶劣,成为各类飞行事故的主要因素,因此对
航空发动机
进行状态监测和故障诊断就成为重要而迫切的任务。 本文以LMS公司的Testlab软件结构
航空发动机
风扇叶片模态分析及其在结构损伤检测中的应用
作者:
何亮
来源:
中国民航大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机
BP神经网络
结构损伤检测
有限元
模态分析
描述:
航空发动机
零部件(如风扇叶片、盘和壳体等)故障常常因为微小疲劳裂纹而引起的,零部件一旦发生损伤,其破坏程度迅速发展。在未及时发现的情况下,会很快导致整个结构的毁坏,后果不堪设想,往往导致重大
小型
航空发动机
数字电子控制器设计技术研究
作者:
王旭峰
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机
嵌入式系统
仿真
数字电子控制器
信号处理
描述:
航空发动机
控制系统正朝着数字化的方向发展,全权限数字式电子控制系统以其巨大的优点渐渐取代了原有的机械液压式控制系统,将成为主流的航空推进控制系统。而作为发动机数控系统的核心部件——数字式电子控制器
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