关键词
航空维修工程多媒体教学训练信息系统的设计与实现
作者: 周为平   来源: 吉林大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 教育训练   信息系统   航空维修   网络平台  
描述: 成立了微机室及训练中心,配备了大量的设备,全军信息化建设的主干网—全军指挥自动化网也已经初步建成,为装备维修信息化建设奠定了物质基础。为了真正为航空装备维修保障发挥效益,必须建立一个平台—航空维修工
基于多分量测量的固定翼航空电磁数据电导率深度成像研究
作者: 李冰冰   来源: 吉林大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 多分量测量  固定翼航空电磁探测  单分量电导率深度成像  双分量联合电导率深度成像  探测能力  
描述: 随着经济水平的不断发展,我国对能源的需求与日俱增,进行高效的资源勘探及开发已势在必行。固定翼航空电磁探测是一种基于法拉第电磁感应定律,以固定翼飞机为载体,采用偶极-偶极收发装置的地球物理探测方法
宽燃料航空活塞式发动机曲轴动力学仿真及实验研究
作者: 王辉   来源: 吉林大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 宽燃料发动机  煤油  汽油  曲轴强度  仿真计算  
描述: 研发一款能够同时使用汽油和煤油的宽燃料发动机,在此课题背景下,本文针对发动机曲轴作重点的分析研究。通过使用GT-POWER软件建立发动机燃烧模型,分析不同燃料下曲轴的受力情况,并使用Abaqus软件对
基于人工神经网络电性源半航空视电阻率反演方法研究
作者: 徐江   来源: 吉林大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 电性源半航空瞬变电磁  人工神经网络  反演方法  视电阻率  
描述: 电阻率存在多解问题,反演效率低、适用性差。针对以上问题,结合吉林省双十项目“时间域半航空系统研制”的科研实际,以电性源半航空瞬变电磁法和人工神经网络理论为基础,主要研究内容如下:(1)结合电性源半航空
时域航空三维异常体电导率—深度参数识别方法研究
作者: 冯雪   来源: 吉林大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 时域航空电磁  三维  多元线性回归  电导率  深度  
描述: 的三维地质体识别技术研究”的支持下,本文进行了如下研究:1、采用时域有限差分法,对三维大地进行网格剖分,计算了时域航空回线源电磁响应的初始场和迭代场,确定了初始时间,实现了时域航空回线源电磁响应的数值
利用DMC航空影像数据进行城市三维建模及其精度分析
作者: 武娟   来源: 吉林大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: DMC航空摄影测量  数字城市建设  三维建模  精度分析  
描述: 目前航空摄影测量技术在基础测绘中已经得到了广泛的应用,成为基础地理信息数据获取的重要手段之一。如何充分利用航空摄影测量所获得的数据资源,满足其在数字城市地理空间框架建设项目中的需要,为城市的三维化
基于非结构有限元的频率/时间域航空电磁系统仿真研究
作者: 张博   来源: 吉林大学 年份: 2017 文献类型 : 学位论文 关键词: 二/三维   任意各向异性   频率域/时间域   航空电磁   面向目标自适应   非结构有限元法  
描述: 航空电磁法(AEM)作为一种高效的地球物理勘查手段,因其无需地面工作人员接近勘查区域,特别适合沙漠、高山、湖泊、沼泽等地形条件复杂地区的地球物理勘探任务。近年来,随着对航空电磁高分辨率、大勘探深度
复杂介质中时间域航空电磁数据仿真技术研究
作者: 齐彦福   来源: 吉林大学 年份: 2017 文献类型 : 学位论文 关键词: 任意各向异性   时间域航空电磁   后推欧拉   非结构矢量有限元   起伏地形   全波响应正演   面向目标自适应   局部网格  
描述: 时间域航空电磁法采用机载移动平台,可以对高山、沙漠、沼泽等难以开展地面工作的地区进行快速高效的勘探,现已被广泛应用于资源勘查、环境工程等领域。然而,在数值模拟方面,现有的三维时间域航空电磁正演方法
基于双波发射电流的航空电磁数据电导率深度成像
作者: 李静   来源: 吉林大学 年份: 2017 文献类型 : 学位论文 关键词: 模型融合   分辨能力   查表法   航空电磁探测   双波电导率深度成像  
描述: 航空电磁探测是以电磁感应理论为基础,以飞机为平台搭载电磁勘探装置的地球物理探测方法,具有成本低,效率高,速度快,通用性好,覆盖面积广等优势。航空电磁系统主要发射双极性单脉冲信号完成电磁勘探任务,随着
ZGM航空发动机研发进度管理研究
作者: 王建   来源: 吉林大学 年份: 2017 文献类型 : 学位论文 关键词: 研发项目   过程控制   优化更新   进度管理  
描述: ”。作为现代航空业的一员,深深体会到目前我国飞行器的动力不足带来“心”病,必须要快速解决,使中国再次腾飞有一颗强健的心。这就要求我们必须在持续提升科学技术水平的同时,也要很抓研发管理水平,使其技术与管理
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