关键词
六西格玛管理在航空公司中的应用研究
作者: 桂云苗   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 统计处理   六西格玛管理   流程分析   服务业   航空公司  
描述: 本文在分析制造业流程和服务业流程特点的基础上,确定了服务业应用六西格玛管理模式的整体框架。进而针对航空公司的业务流程的特点,本文作了以下几方面的研究工作:第一提出了航空公司应用六西格玛管理模式的组织
CALS技术及其在航空产品维修保障中的应用研究
作者: 王金伟   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 后勤保障   XML   IETM   STEP   CALS   数据库  
描述: 该文首先介绍了现代高科技战争条件下对航空产品维修保障的新要求,概述了传统的后勤保障技术的不足,遵循CALS的数据共享的理念,提出了航空产品维修保障系统模型,重点研究了交互式电子技术手册;接着分析了STEP标准和XML技术在制作交互式电子技术手册中的应用,重点研究?
航空壳体类零件CAIP集成系统的研究与开发
作者: 邹伟   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 遗传算法   计算机辅助检测规划   坐标测量机   坐标检测接口规范  
描述: 该文开发了针对航空壳体类零件的计算机辅助检测规划系统—House-CAIP(House Computer Aided Inspection Planning).该系统能够根据基于特征的零件CAD模型
航空公司BSC综合测评指标体系的研究
作者: 王茹   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 绩效测评   层次分析法   神经网络   指标体系  
描述: 该论文主要研究如何应用BSC(Balanced ScoreCard)企业综合测评方法对航空公司的 经营绩效进行全面而重点突出的测评,并在研究分析的基础上提出一套航空公司BSC综合测 评指标体系.该指标体系的突出优点是围绕财务、顾客、企业内部过程和学习与创新四个视图,以战略型指?
航空发动机压气机叶片的定寿与延寿
作者: 王小平   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 疲劳试验   压气机叶片   可靠性分析   有限元素法   疲劳寿命   应力分析  
描述: 该文根据WP7发动机压气机实际工作时间不同的两组叶片的恒幅振动疲劳试验数据, 通过统计分析,确定其疲劳破环前应力循环次数的分布,根据线性疲劳损伤累积理论,计算出新叶片在实际工作中疲劳寿命的分布.该文还用成组对比法分析了影响压气机叶片疲劳寿命的两个因素,得出
环境与力学因素协同作用下的航空铝合金性能研究
作者: 何建平   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 剥蚀   裂纹扩展   应力腐蚀   环境断裂   耦合作用   腐蚀速率   腐蚀疲劳  
描述: .铝合金受外力作用,有可能裸露出新鲜金属,新鲜金属与其余已钝化的部分之间,存在耦合作用.实验结果显示,新鲜金属的自腐蚀电位随时间的增加而逐渐增大,如果时间足够,自腐蚀电位将趋于...
航空涡轴发动机喘振预测试验研究
作者: 旷桂兰   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文
描述: 航空涡轴发动机喘振预测试验研究
航空发动机结构初步参数化设计
作者: 郑开原   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 零件设计  航空发动机  CAD:参数化设计  
描述: 该文的目的主要是:为航空涡轮发动机设计,寻找一种切实可行的参数化设计方法,探讨了航空发动机参数化设计从总体设计到零件设计过程中可能出现的一些问题,并提出相应的解决方案.在理论方面,首先,参考前人的参数化设计理论和经验.然后,根据航空发动机设计的具体实际,归
航空发动机载荷谱模型与仿真研究
作者: 孙志刚   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 载荷模型   航空发动机   载荷谱   疲劳寿命  
描述: 该文开展了航空发动机载荷谱的建模与仿真研究工作.根据建模和仿真方法的不同,将航空发动机载荷谱分为单参数随机载荷谱、多参数随机载荷谱、单参数与操作使用有关的载荷谱以及多参数与操作使用有关的载荷谱四大类,并对前三类载荷谱仿真方法进行了研究和算例分析.论文
航空发动机神经网络自适应控制
作者: 黄金泉   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  多变量控制  自适应控制  神经网络  设计方法  数字仿真  
描述: 航空发动机多变量控制是发动机数字控制的必然趋势,是实现飞行/推进系统一体化控制的客观要求.由于发动机是十分复杂的非线性多变量系统,在整个飞行包线内动态特性变化很大,难以建立精确的发动机模型,多变
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