关键词
基于Kagome点阵的航空涡轮叶片尾缘强化换热研究
作者: 申贝贝   来源: 西北工业大学 年份: 2019 文献类型 : 学位论文 关键词: Kagome点阵   叶片尾缘   对流传热强化   漩涡流动  
描述: 基于Kagome点阵的航空涡轮叶片尾缘强化换热研究
基于变转速工况的航空发动机主动稳定控制建模与仿真
作者: 陈亚新   来源: 西北工业大学 年份: 2019 文献类型 : 学位论文 关键词: 压气机   失速与喘振   变转速工况   主动稳定控制   系统动态模型  
描述: 基于变转速工况的航空发动机主动稳定控制建模与仿真
航空发动机分布式控制系统关键技术研究
作者: 李睿超   来源: 西北工业大学 年份: 2019 文献类型 : 学位论文 关键词: 区域极点配置   航空发动机   数据包丢失   保性能控制   硬件在回路仿真   TTCAN   快速原型化   自动代码生成   分布式控制   分布式架构   传输时延   通信方案  
描述: 航空发动机分布式控制系统关键技术研究
基于Petri网的综合航空电子系统性能分析
作者: 刘晓斌   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: Petri网   系统性能   性能评价   综合航空电子系统   数据总线  
描述: 系统性能评价是计算机系统和计算机网络发展的重要理论基础和支撑技术。对系统进行性能评价的目的主要有三个:选择、设计和改进。通过系统的性能评价可以在众多的设计方案中,选择性能价格比较好的系统;可以为系统的设计和实施提供必要的理论基础,以实现系统的最佳
航空燃气涡轮发动机起动过程数值模拟研究
作者: 王永杰   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 低转速部件特性   起动过程   燃气涡轮发动机   数值模拟  
描述: 航空燃气涡轮发动机起动过程数字仿真一直是发动机性能数值模拟的一个难点。目前,慢车转速以上工况的发动机性能数值模拟技术已经相当成熟,但是,针对慢车转速以下起动工况的模拟,由于缺乏发动机各部件特性图,围绕慢车转速以下区域发动机各部件特性的补充和起动过
航空航天用稀土永磁直流电机可靠性研究
作者: 冯智海   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 故障模式影响   稀土永磁直流电机   故障树   危害性分析   航空航天领域   可靠性  
描述: 依据可靠性设计理论,结合本课题所研制的两项产品1.FY-3卫星太阳帆板电池阵展开机构及微波成像仪配套用驱动机构,2.空警200自动驾驶仪配套机构配平舵机用驱动机构,进行电机的可靠性设计与分析.本课题根据航空航天领域要求驱动机构质量轻、体积小、可靠度高的特点,提出
基于MSC.Patran的航空结构建模技术研究
作者: 王玲   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 建模技术   软件   有限元   飞机结构   飞机设计   细节强度  
描述: 本文结合中国飞机强度研究所“十五”期间承担国防预研课题和横向协作任务,重点研究了利用MSC.Patran平台开发航空结构有限元模型生成软件的相关技术问题。 论文主要由以下四部分组成:第一,分析了飞机翼面结构布局特征,开发了翼面结构的快速建模软件,该软件
嵌入式航空发动机数字电子控制器设计研究
作者: 韩小宝   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 发动机控制   合作式调度器   航空发动机   数字电子控制   软件模式   嵌入式技术  
描述: 本论文通过对当前航空发动机数字电子控制技术的研究,结合软、硬件发展的新成果,针对国内航空发动机数字电子控制系统研制的需求,通过引进嵌入式技术先进的设计思路及软、硬件技术,试图寻求一条解决这些问题的途径.本论文以JT15D-4发动机为对象提出数字电子控制系统的
MDYB-3航空有机玻璃疲劳裂纹特性的试验研究
作者: 肖健   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 疲劳裂纹扩展门槛值   有机玻璃   超载迟滞   疲劳裂纹扩展   断裂韧度   裂纹闭合  
描述: MDYB-3航空有机玻璃是一种已在部分国产机型上批量使用的工程材料.为了安全和经济地使用MDYB-3航空有机玻璃,有必要对此材料的疲劳和断裂特性进行系统的研究.为此,该文开展了MDYB-3有机玻璃的断裂参数、疲劳裂纹特性的试验研究和裂纹扩展机理分析.通过该文的断裂参数?
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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