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根据【检索词:
航空发动机 FADEC系统 控制原理 系统接口
】搜索到相关结果
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第三届中国航空学会青年科技论坛
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关键词
航空发动机
数控
系统
仿真技术研究
作者:
朱玉斌
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
信号调理电路
软件设计
控制系统仿真
描述:
。 本文是发动机全权限数字电子
控制系统
(
FADEC
)仿真验证的一部分。论文通过对现代仿真技术研究,设计了基于PC机
航空发动机
数控
系统
实时仿真平台。论文的研究内容包括实时仿真
系统
的
系统
方案设计、
系统
航空发动机
星型齿轮传动
系统
优化设计
作者:
孟祥战
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
接触强度
齿轮传动
胶合强度
优化设计
弯曲强度
MATLAB
描述:
该文主要研究了
航空发动机
星型齿轮传动
系统
的优化设计,对单级齿轮传动和两级星型传动都进行了深入的分析和探讨,分别以
系统
体积最小和中心距最小为目标函数,以齿轮的接触强度、弯曲强度、胶合强度等为约束条件,建立了完整的数学模型.并运用Matlab软件为开发平台,结合
航空发动机
叶片锻模CAD
系统
研究
作者:
李晓丽
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
GRIP
CAD系统
UG/Open
叶片
锻模
二次开发
描述:
叶片是
航空发动机
中的一种重要零件,它在
航空发动机
中起着能量转换的关键作用。由于叶片形状复杂,零件成形精度高,因此,对于叶片模具的制造需要更高的精度。叶片的设计和制造是国内外航空领域科技工作者关注
航空发动机
变比热容热力计算和
系统
级仿真研究
作者:
韦福
来源:
上海交通大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
系统仿真
航空发动机
模块化建模
变比热容
描述:
航空发动机
是一种非常复杂的非线性
系统
。它由进气道、压气机、燃烧室、涡轮、尾喷管等部件组成。涉及到流体力学、空气动力学、材料力学、传热学、燃烧、
控制
、电机等学科。传统设计中,先生产每一部件,然后组装
噪声分析
系统
在
航空发动机
试车台的应用研究
作者:
黄晶晶
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
信息处理
信号分析
噪声分析系统
描述:
本文基于VC++环境,利用NI软件工具开发了噪声采集、分析
系统
,实现了快速、准确、可视化的采集和分析功能。
系统
软件包括:声级计定标和校验,信号的采集与存储,噪声信号的滤波、窗函数、平均等预处理,噪声信号的功率谱、倒频谱和
1
/3倍频程分析等功能。该
系统
为噪?
航空发动机
焊接专家
系统
研究
作者:
暂无
来源:
南昌航空大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机 焊接自动化 工艺设计 专家系统 软件开发
描述:
焊接生产涉及的材料、焊接工艺具有特殊性,焊接信息必须满足保密性要求。因此本课题与某
航空发动机
企业合作,综合采用软件工程思想、数据库技术、和面向对象技术研究并开发出了
航空发动机
焊接工艺设计专家
系统
某型
航空发动机
数控仿真
系统
软件设计研究
作者:
陈伟静
来源:
西北工业大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机控制
软件设计
航空发动机
仿真系统
实时数字仿真
描述:
随着航空推进技术的发展,
航空发动机
需要的
控制
变量越来越多,要求
控制
的精度越来越高,这就使
航空发动机
的
控制系统
越来越复杂,用液压
控制
很难或根本无法实现
控制
的要求,数字式电子
控制
器具有运算快、计算精度
航空发动机
试验关键参数测试与状态监测
系统
研制
作者:
蒋世奇
来源:
电子科技大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机 测速发电机 无间歇周期测量 状态监测系统
描述:
本文
系统
地阐述了
航空发动机
试验关键参数测试与状态监视
系统
的设计和实现.整个
系统
包括转速测量通道2个、燃油流量测量通道2个、压力测量通道8个,基于PCI总线,在工控机上运行,由相应的
系统
软件实现参数测试与状态监视.软硬件设计中充分考虑了测量通道的可扩展性,实现
航空发动机
多轴转子:轴承
系统
陀螺模态综合
作者:
周小平
来源:
清华大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
描述:
航空发动机
多轴转子:轴承
系统
陀螺模态综合
航空发动机
高负荷压缩
系统
耦合气动布局探索
作者:
崔健
来源:
北京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机 高负荷 压缩系统 气动布局 设计
描述:
题目命名为“
航空发动机
高负荷压缩
系统
耦合气动布局探索”。未来高性能军用涡扇发动机追求更高的推重比,要求压缩
系统
达到更高的气动负荷,使得风扇/压气机的气动设计面临更大的技术挑战。如何
控制
逆压力梯度下高度
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