关键词
航空制造现场监测与控制技术发展趋势展望
作者: 王立书   来源: 智能制造 年份: 2017 文献类型 : 期刊 关键词: 产品质量   航空制造业   控制系统   控制技术   动态感   流程性   生产效率   智能制造   反馈控制   实时感知  
描述: 制造现场监测与控制技术发展概述制造现场监测与控制系统承担着实现制造资源和制造过程状态实时感知、检测和反馈控制的重要功能,是智能制造动态感知、实时分析、自主决策、精准执行智能制造新模式的关键技术,是
基于L1自适应控制的飞机操纵面故障重构
作者: 杨韦韦   王东辉   王跃萍   来源: 兵工自动化 年份: 2017 文献类型 : 期刊 关键词: L1自适应控制   重构控制   操纵面故障  
描述: 针对飞机操纵面故障及传统的模型参考自适应方法动态性能欠佳的问题,提出了一种基于L1自适应控制理论的飞翼无人机横侧向滚转角重构控制方法;该方法将操纵面故障引起的模型参数的变化视为模型不确定性,将三轴间
航空电子产品的质量控制与管理
作者: 张博   来源: 经营管理者 年份: 2017 文献类型 : 期刊 关键词: 航空电子产品   可靠性   质量控制  
描述: 本文对航空电子产品的应用特点进行了分析,针对其高复杂度、高可靠性、高环境适应性的需求,对其设计研发和生产过程中的质量控制方法进行了分析和论述。通过对流程、需求、评审、软件、测试验证、人力资源、工艺、设备与环境等方面的有效管理,可确保航空电子产品的功能、性能及可靠性满足其全生命周期的需求。
民用飞机货舱门电作动控制系统设计
作者: 程海龙   来源: 科技视界 年份: 2017 文献类型 : 期刊 关键词: 电作动   民用飞机   货舱门  
描述: 随着飞机多电化发展,民用飞机货舱门越来越多地采用电作动。本文介绍了货舱门电作动系统的功能和组成,并重点介绍了货舱门电作动系统设计的关键技术,为民用飞机电动舱门设计提供参考。
民用飞机驾驶舱门控制系统简析
作者: 程海龙   来源: 科技视界 年份: 2017 文献类型 : 期刊 关键词: 驾驶舱门   控制系统   飞行安全  
描述: 民用飞机驾驶舱门,又称"防劫机门",用于阻隔驾驶舱和客舱,具备防弹及防侵入功能,并在驾驶舱失压时自动感应并开启卸压板以平衡驾驶舱及客舱间的压差。本文介绍了驾驶舱门的由来、驾驶舱门功能、驾驶舱门控制系统组成和控制程序。
飞机重力重心测量装置控制系统设计与开发
作者: 李文强   段振云   赵文辉   来源: 机床与液压 年份: 2017 文献类型 : 期刊 关键词: 控制系统   测量   重力重心   飞机  
描述: 针对飞机重力重心测量存在周期长、姿态不易调整、自动化程度不高和效率低等问题,提出一种重力重心自动测量方案,开发一套重力重心测量控制系统,采用计算机、可编程逻辑控制器,并结合激光测距、倾角传感检测
基于复合抗饱和策略的火星飞机自适应控制
作者: 韩少君   倪昆   熊寸平   张庆振   来源: 航天控制 年份: 2017 文献类型 : 期刊 关键词: 扩张状态观测器   复合抗饱和策略   伪控制限制   火星飞机  
描述: 目前,伴随着火星探测的兴起,火星飞机越来越受重视。目前对火星大气研究不充分,火星飞机飞行环境特殊,存在强烈的不确定性和干扰。同时稀薄的火星大气与受限的飞机尺寸限制了操纵的机构控制能力。为了解决这2个
民用飞机襟缝翼系统控制精度计算
作者: 谢剑   黄帅   来源: 机械设计与制造工程 年份: 2017 文献类型 : 期刊 关键词: 襟缝翼系统   自补偿平衡   控制精度   民用飞机   成因  
描述: 民用飞机襟缝翼系统的控制精度极大地影响了襟缝翼舵面的实际理论收放位置,影响了飞机的增升能力和结构止动块的设计,分析系统误差的组成及成因对于改进系统控制精度具有重要的意义。介绍了襟缝翼系统控制精度对
通用航空北斗星基位置感知控制技术
作者: 王振华   张兴俭   刘云峰   来源: 无线电工程 年份: 2017 文献类型 : 期刊 关键词: ADS   定位导航授时   B   雷达   通用航空   北斗   协同监视  
描述: 低空逐步开放导致飞行冲突增多以及管制难度加大。针对通用航空存在的监管难的问题,提出了利用北斗星基通信(RDSS)和卫星无源导航(RNSS)一体化技术,解决了低空的协同监视以及控制问题。设计并研制
民用飞机辅助动力装置控制系统研究
作者: 赵振可   来源: 应用能源技术 年份: 2017 文献类型 : 期刊 关键词: 控制系统   辅助动力装置   一键起动  
描述: 文中介绍了辅助动力装置(APU)系统控制系统的功能及组成,分析了常规APU控制系统的工作原理及其优缺点,分析了APU控制系统-一键起动的工作原理及功能实现。通过对比不同的APU控制系统,得出各系统的优缺点,有助于设计更合适、操作简单、安全可靠的APU控制系统。
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