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根据【关键词:架构特征,研发模式,航空电子系统,系统架构】搜索到相关结果 53 条
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基于模型的飞机系统架构设计综述
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作者:
李浩敏
来源:
民用飞机设计与研究
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
架构建模
Modelica
系统架构
联合仿真
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描述:
从飞机系统架构设计的必要性、系统架构的建模和分析过程、支持架构建模分析的MBSE方法论、架构建模语言、架构建模工具、面向全机系统架构的协同设计和联合建模仿真等角度出发,对飞机系统架构设计相关的基础内容进行了全方位的综述,并提出了初步的飞机系统架构设计思想及其落实途径。
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大型民用飞机飞行控制系统架构发展趋势
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作者:
张新慧
来源:
航空兵器
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
大型飞机
电传
民用飞机
系统架构
飞行控制系统
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描述:
为了支持国内民用飞机的研制发展,本文对大型民用飞机飞行控制系统的架构进行了研究。回顾了国内外典型民用飞机的发展历史,分析了典型大型民用飞机飞行控制系统架构的研制特点。通过相关适航条款的探究和研制
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航空锻造单元数字孪生系统构建及应用
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作者:
彭宇升
孙勇
凌云汉
来源:
锻压技术
年份:
2022
文献类型 :
期刊
关键词:
数字孪生
智能制造
通用架构
系统架构
航空锻造
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描述:
字孪生在制造领域的通用模型进行了总结和归纳。在此基础上,提出了基于数字孪生的智能航空锻造单元概念,并从内涵、特征以及组成部分3个角度对其展开论述,同时整理得到基于数字孪生的智能航空锻造单元的系统架构。最后
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通用飞行器气动优化设计数字化集成平台-DIPasda
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作者:
孙俊峰
周铸
黄勇
庞宇飞
卢风顺
许勇
来源:
航空学报
年份:
2019
文献类型 :
期刊
关键词:
多学科优化
多目标优化
系统架构
优化平台
气动设计
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描述:
等。通过详细介绍平台的系统架构、主要的功能模块、伴随优化设计和多目标优化设计流程,展现了DIPasda平台系统架构设计的灵活性和功能模块的完备性。最后通过优化算例展示了系统的综合优化设计能力。
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基于能力的航空电子系统飞行试验设计
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作者:
李靖
张兴国
李拓
来源:
弹箭与制导学报
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
能力
航空电子系统
飞行试验
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描述:
针对军用飞机航空电子系统的实战化性能试验要求,提出以自底向上装备工作特性分析、自顶向下装备作战运用研究两条主线为牵引的航空装备飞行试验设计思路。并针对装备工作特性分析,从系统工程角度阐述了装备工作
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航空电子系统的自动化测试应用
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作者:
张雪园
来源:
内燃机与配件
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
自动化测试
航空电子系统
应用现状
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描述:
为了比较全面的了解目前航空电子系统的自动化测试技术,以指导测试工作的实施,本文在对比航空电子系统领域中常用的自动化测试方法的基础上,介绍了国内外产品级、接口/总线级、平台/系统级自动化测试技术应用的现状。
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航空电子系统预测与健康管理(PHM)设计研究
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作者:
张海涵
来源:
河南科技
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
维修保障
设计
PHM
航空电子系统
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描述:
PHM技术在航空电子系统中的应用将成为新一代作战飞机故障诊断体系的研究重点,必须进行综合、深入的研究。本文探讨了航空电子系统PHM在驱动自主保障系统中的作用,研究了航空电子系统PHM的设计内容,细致分析了航空电子系统PHM各层次的设计思路,这对最终实现航空电子系统PHM的全面应用具有指导意义。
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航空电子系统预测与健康管理(PHM)设计研究
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作者:
张海涵
来源:
河南科技
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
维修保障
设计
PHM
航空电子系统
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描述:
PHM技术在航空电子系统中的应用将成为新一代作战飞机故障诊断体系的研究重点,必须进行综合、深入的研究。本文探讨了航空电子系统PHM在驱动自主保障系统中的作用,研究了航空电子系统PHM的设计内容,细致分析了航空电子系统PHM各层次的设计思路,这对最终实现航空电子系统PHM的全面应用具有指导意义。
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基于学生双创能力提升的航空电子系统课程改革研究
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作者:
刘辉
刘舒
蒋奕狄
郭雅萌
来源:
科技资讯
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
教学改革
航空电子系统
教学模式
创新创业
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描述:
当前"航空电子系统综合"课程教学内容无法适应航空电子技术的新发展,教学理念重理论轻实践,教学方法落后。针对上述的现状,该文以如何培养航空电子专业学生的创新精神和创业能力为课程改革主线,结合航空
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某型飞机多功能显示器和平显画面黑屏问题分析
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作者:
孙洋
来源:
航空维修与工程
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
平显
多功能显示器
航空电子系统
黑屏故障
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描述:
针对某型飞机航空电子系统多功能显示器和平显显示画面黑屏故障,对多功能显示器和平显显示逻辑进行了阐述,结合显示画面启动流程和产品故障树分析查明了故障原因,并制定了后续处理措施,能够有效缩短外场排故周期,提高排故效率。