关键词
航空发动机双变量鲁棒控制器设计
作者: 黎国平   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文
描述: 航空发动机双变量鲁棒控制器设计
面向对象的航空发动机性能仿真系统设计与实现
作者: 徐鲁兵   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 面向对象   航空发动机   性能分析  
描述: 本文以涡轮喷气发动机为研究对象,通过按功能对其进行模块化分解,建立了各组成部件的数学模型;采用面向对象建模方法建立了计算机能够识别和执行的仿真模型,设计与实现了可用于二次开发的航空发动机性能仿真系统
嵌入式航空发动机数字电子控制器设计研究
作者: 韩小宝   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   合作式调度器   航空发动机   数字电子控制   软件模式   嵌入式技术  
描述: 本论文通过对当前航空发动机数字电子控制技术的研究,结合软、硬件发展的新成果,针对国内航空发动机数字电子控制系统研制的需求,通过引进嵌入式技术先进的设计思路及软、硬件技术,试图寻求一条解决这些问题的途径.本论文以JT15D-4发动机为对象提出数字电子控制系统的
小型航空发动机数字电子控制器设计技术研究
作者: 王旭峰   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   嵌入式系统   仿真   数字电子控制器   信号处理  
描述: 航空发动机控制系统正朝着数字化的方向发展,全权限数字式电子控制系统以其巨大的优点渐渐取代了原有的机械液压式控制系统,将成为主流的航空推进控制系统。而作为发动机数控系统的核心部件——数字式电子控制器
航空发动机三维单晶涡轮叶片的多学科设计优化
作者: 王婧超   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 自由网格变形   多学科设计优化   多学科可行   航空发动机涡轮叶片   直接插值  
描述: 阶段,在航空发动机设计中的应用也较少。但近几年,航空航天领域对于多学科设计优化技术研究及应用的范围逐步扩展开来,成为复杂系统及部件设计方法革新的主要阵地。 在此背景下,为了全面提升航空发动机涡轮
航空发动机涡轮冷却叶片多学科设计优化技术研究
作者: 虞跨海   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 涡轮   航空发动机   参数化设计   优化设计   叶片冷却  
描述: 多学科设计优化技术(MDO)是针对复杂工程问题的优化提出的一种方法,充分考虑了学科之间的耦合。本文对包含了多种学科影响的航空发动机涡轮叶片设计问题进行了研究,提出了一种涡轮冷却叶片多学科设计优化的方法。本文主要工作及结论包括: 1.综述了国内外关于?
航空发动机叶片设计过程的广义版本管理关键技术研究
作者: 冯向兵   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   广义版本管理   叶片   版本图结构模型   版本管理   版本设计知识   产品数据管理   产品数据管理技术  
描述: 随着产品数据管理(PDM)技术的飞速发展,作为其核心功能之一的版本管理,其重要性也越来越突出。通过版本管理的方法,可以帮助企业将大量的数据信息统一地进行管理。但是,当前企业所使用的管理软件的版本管理功能,只管理用户提交的一些正式版本和数据,设计过程中?
航空发动机动态模拟试验台改造及其测控系统设计
作者: 李晓松   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 数学模型   航空发动机   动态模拟试验台   测控系统   CAT   多线程   数据库   虚拟仪器  
描述: 根据学校教学和科研的需要,为了恢复涡喷6发动机机械液压调节器(包括主燃油调节器、加力燃油调节器)半物理仿真试验功能,并将其功能进一步扩充到涡喷7和涡喷13发动机,论文针对本专业在七十年代建造的"航空发动机转速控制系统数模混合式动态模拟试验台"进行了恢复和改?
系统仿真及其在航空发动机仿真平台设计中的应用研究
作者: 李中群   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 高层体系结构     一体化仿真环境   系统仿真     航空发动机仿真平台    
描述: 随着计算机科学和信息科学的快速发展,系统仿真已经成为现代设计与试验领域不可或缺的先进技术.该文在系统阐述面向对象设计、置信度评估、高性能计算等仿真相关知识的基础上,重点研究了基于HLA高层体系结构的仿真建模、仿真运行、仿真管理及一体化仿真环境等问题.同?
运筹学方法在航空发动机顶层设计中的应用
作者: 张伟   来源: 西北工业大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文
描述: 为了解决航空发动机选型问题,本文利用层次分析方法,建立了该问题的层次模型,依据各层元素对上层元素的贡献大小,请专家和用户打分构造判断对比矩阵,形成原始计算数据,在对数据进行校验后,计算得到候选发动机
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