关键词
航空发动机近喘模型建立与稳定性控制研究
作者: 吴伟超   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 近喘模型  喘振  相关度测量  畸变  主动稳定性控制  超机动飞行  高稳定控制  
描述: 喘振、旋转失速是发动机不稳定性的重要表现,严重影响发动机安全工作。随着矢量喷管等技术的发展,对于飞机超机动飞行能力的要求越来越高,发动机面临越来越恶劣的进口条件,为了研究发动机在恶劣工况下的稳定控制
航空发动机传感器故障诊断及信号重构
作者: 赵文博   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  卡尔曼滤波器  传感器故障诊断  容错控制  信号重构  
描述: 在航空技术不断深入发展过程中,发动机控制系统愈发复杂。因此,对控制系统故障的及时诊断及容错控制越发重要。针对此问题,本文以某型航空发动机为例,重点研究发动机传感器故障诊断、隔离并重构故障信号技术
航空发动机外涵空气换热器性能研究
作者: 胡训尧   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 外涵换热器  管道型面  压力损失  换热特性  热应力分析  数值模拟  
描述: 也相应增大。在固定缝宽为1mm后,开缝间距比为 2 1/s s =3时换热效果最佳,其翅片周围形成既强烈又连贯的涡流。 最后,论文对换热器的结构应力进行了分析。光滑管结构热应力最大位置出现在管道弯曲处
航空发动机轮盘可靠性评估方法研究
作者: 刘小锐   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 发动机轮盘  可靠性评估  Bayes方法  Weibull分布  小子样  信息融合  
描述: ,起到了扩充子样容量的作用,因而可以得到更为合理的Weibull参数估计结果。针对航空发动机轮盘可靠性信息的不同来源,将多源信息融合技术引入到轮盘的可靠性评估中,对轮盘可靠性验前信息进行了分类,对来自不同
航空发动机工装快速设计系统的信息模型研究
作者: 胡家喜   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  工装设计  快速装配  装配特征  信息模型  
描述: 信息、装配特征信息、工程信息等,而且还包含了航空发动机所特有的信息,如航空发动机叶片检测专用工具、专用工装设计工具等。本文面向航空发动机工装快速设计系统,针对航空发动机典型工装,建立了航空发动机工装信息
航空发动机工装快速设计系统信息管理研究
作者: 贾忠宁   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机工装  工装设计  UG  信息管理  客户端/服务器  
描述: 的快速设计提供服务,这对于提高工装的设计效率,缩短工装的设计制造周期有着相当重大的意义,同时也提高企业在市场上的核心竞争力,使企业处于行业的领先地位。本文的主要研究内容如下:1.根据航空发动机工装快速
基于知识发现的航空发动机智能监测研究
作者: 王铮   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  光谱分析  知识发现方法  贝叶斯网络  智能监测  
描述: 航空发动机在飞机的安全飞行过程中起着至关重要的作用,航空发动机故障维修技术在近些年得到了飞速的发展。要使发动机能够得到及时的维修,发动机的故障能够得到准确的预判,需要引进油液监测技术,有效的结合先进
航空发动机组件化建模及性能参数估计
作者: 李业波   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  组件化  仿真平台  参数估计  支持向量回归机  遗传算法  
描述: 本文是为飞/推综合控制系统仿真平台提供航空发动机组件化模型。旨在利用软件组件化的思想,将COM组件技术应用到航空发动机建模中,建立一个可重用、通用性强以及精度高的组件化模型,并在此模型基础之上,研究
航空发动机智能控制算法研究
作者: 孙晓东   来源: 南京航空航天大学 年份: 2016 文献类型 : 学位论文 关键词: 航空发动机智能控制  发动机模型  神经网络控制  Smith补偿控制  模糊控制  PID控制  
描述: 航空发动机智能控制代表着发动机控制的发展方向,该方面的研究在理论和实践上均具有较大的意义。本文以某型混合排气涡扇发动机为研究对象,建立了其非线性模型和状态空间模型,研究了3种智能控制算法:基于BP
某型航空发动机整机振动特性分析
作者: 王海涛   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  振动  双转子系统  临界转速  动刚度  
描述: 发动机整机振动不仅使发动机的工作状态、发动机附件及仪表的工作状态受到影响,而且会使发动机的结构受到巨大的振动应力,影响发动机工作的可靠性。近年来,有限元计算技术和计算机技术的逐渐发展,为航空发动机
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