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根据【检索词:
耦合仿真
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关键词
航空钛合金高应变率条件下SHPB压杆实 验与
仿真
作者:
崔奎虎
来源:
天津大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
应变曲线
TC4钛合金 SHPB 数字仿真 应力
描述:
TC4的SHPB实验进行了
仿真
。本文的主要研究内容如下:(
1
)本文对TC4进行了应变率为0.01s-
1
、温度范围为20~700℃的准静态压缩试验,应变率分别为2500s-
1
和4000s-
1
、温度范围为20
航空轮胎圆形截面钢丝圈缠绕机结构设计及
仿真
作者:
刘旭峰
来源:
哈尔滨工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
圆形钢丝圈 缠绕机 结构设计 成型实验
描述:
探讨,确定了圆形钢丝圈缠绕机所具备的功能。确定了圆形钢丝圈数学模型和缠绕所需要的参数。应用ABAQUS
仿真
软件对圆形钢丝圈进行静力学
仿真
,定性分析了圆形截面钢丝圈的力学特性及缠绕工艺参数对圆形钢丝圈受力
某航空机箱动力学性能
仿真
技术研究
作者:
王尚礼
来源:
西安电子科技大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
Workbench 有限元建模 模态分析 随机振动分析 冲击振动分析
有限元分析 ANSYS
描述:
在航空电子设备的结构设计中,CAE
仿真
分析是一个十分重要的阶段。而使用ANSYS平台的有限元分析方法,是最为重要的方法之一。本文主要使用有限元
仿真
平台ANSYS Workbench,针对某型航空机箱
机场场面航空器滑行冲突控制方法及
仿真
系统研究
作者:
安宏锋
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
A
SMGCS Petri网 滑行冲突 控制器设计 助航灯光
描述:
引导与控制研究。 首先,本文分析了航空器滑行冲突控制及
仿真
系统的功能需求和总体框架,并分析了系统各组成模块及本文需要解决的两类冲突问题;其次,将基于Petri网的离散监控理论应用于滑行道相遇、对头冲突
基于半实物
仿真
的航空自组织网络跨层路由协议研究
作者:
刘维康
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
移动自组织网络 跨层路由协议 半实物仿真 EXata 嵌入式系统 ARM处理器
描述:
的路由选择策略不适合直接应用于航空自组织网络的问题,提出了一种基于链路有效性的跨层路由协议,为数据传输提供稳定、可靠的路由。本文的主要贡献如下:br
1
、基于EXata环境的半实物网络
仿真
平台的开发
面向航空发动机构件的激光快速再制造软件系统
仿真
与实现
作者:
智翔
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
激光 再制造 航空发动机构件 快速成形 软件系统
描述:
构件再制造技术的核心是激光快速再制造软件系统,激光快速再制造软件系统能够读取待修复零部件的STL文件,并对其进行分层切片,生成激光扫描轨迹并进行运动
仿真
。这对于提高研究效率,弄清试验参数具有很大帮助,具有
通用航空飞行服务站系统设计和低空综合监视
仿真
研究
作者:
金沙舟
来源:
中国民用航空飞行学院
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
通用航空飞行服务站 低空综合监视 仿真
描述:
现状,根据我国低空空域的划设情况,以及通用航空的飞行性质,初步设计并实现了低空综合监视
仿真
系统。低空综合监视
仿真
系统的实现,对低空综合监视处理系统和整个通用航空飞行服务站系统的设计带来巨大的帮助。从而
航空发动机快速控制原型与实时
仿真
技术研究
作者:
王建锋
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 快速控制原型 实时仿真 MATLAB 基于模型设计 微型涡轮发动机
描述:
快速控制原型(RCP)与实时
仿真
是航空发动机数控系统基于模型设计(MBD)中的关键技术。 在RCP方面,研究了MATLAB实时目标的机制及应用。在MATLAB/xPC实时目标环境下,使用递推
航空薄壁结构零件加工变形的有限元
仿真
作者:
韩冰
来源:
天津大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空薄壁件 有限元模拟 拟动态仿真分析 铣削加工变形
描述:
模拟的关键技术。基于此模型对铝合金的立铣过程进行了模拟
仿真
,分析得出了三个方向上铣削力的数值和变化规律,铣削过程中切屑的形成及其形貌以及切削区域的应力、应变分布。并通过对应铣削试验验证模型的有效性
某型航空发动机控制系统dSPACE
仿真
作者:
赵国
来源:
哈尔滨工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机 数字仿真 dSPACE快速原型 多变量控制 增广LQR
描述:
航空发动机控制系统是飞机的最重要组成部分,要提高飞机的性能,对航空发动机控制系统的研究显得极其重要。而数字
仿真
就是航空发动机控制系统设计与研究的重要手段之一,它可以减少试验工作量,缩短研发周期,有效
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