关键词
某型电动飞机起飞爬升性能分析及飞行试验
作者: 李亚东   张子军   杨凤田   周国庆   来源: 科学技术与工程 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 微分方程   起飞爬升   积分   适航条例   飞行试验   电动飞机  
描述: 某型电动飞机起飞爬升性能分析及飞行试验
基于眼动数据的民航飞行学员运动推断能力分析
作者: 王燕青   李瑞   丁冬   来源: 科学技术与工程 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 需求方   清算中心   供应方   构建研究   成本数据   数据流程分析   机供品  
描述: ,获取飞行学员匀速直线、变速曲线运动实验过程中两种形式下的眼动数据,结合被试的不同经验水平,研究分析其在两种形式下的眼动特征数据。结果表明:匀速直线运动实验中,测试时长与平均扫视距离、平均扫视速度显著眼
大展弦比飞机机翼弯曲变形分析和测试方法
作者: 韩小进   郭志强   温晓月   闫楚良   来源: 科学技术与工程 年份: 2018 文献类型 : 期刊 关键词: 飞行实测   弯曲变形   机翼   标定  
描述: 将大展弦比飞机机翼简化为变截面悬臂梁结构。基于线性叠加原理,将变截面梁划分为n段,推导出梁挠度的计算方程。根据机翼实际尺寸,并考虑机翼自重和外挂载荷建立变截面梁模型,将梁划分为5段、10段、20段
基于试飞数据的固定翼飞机盘旋性能仿真分析技术
作者: 邱福生   魏闯   院老虎   来源: 科学技术与工程 年份: 2020 文献类型 : 期刊 关键词: 中心插值算法   移动基准区间   盘旋性能   牛顿插值   拉依达准则   试飞数据  
描述: 基于试飞数据的固定翼飞机盘旋性能仿真分析技术
基于模糊GO法的闭环民航运输机防滞刹车系统可靠性分析
作者: 李景奎   汪英   王博民   徐鸣遥   汪才   来源: 科学技术与工程 年份: 2021 文献类型 : 期刊 关键词: 防滞刹车系统   可靠性分析   状态枚举法   GO法  
描述: 对于结构复杂的闭环系统,使用传统故障树分析法(fault tree analysis,FTA)分析其可靠性较为繁琐。模糊GO法(fuzzy goal-oriented
基于模糊GO法的闭环民航运输机防滞刹车系统可靠性分析
作者: 李景奎   汪英   王博民   徐鸣遥   汪才   来源: 科学技术与工程 年份: 2021 文献类型 : 期刊 关键词: 防滞刹车系统   可靠性分析   状态枚举法   GO法  
描述: 对于结构复杂的闭环系统,使用传统故障树分析法(fault tree analysis,FTA)分析其可靠性较为繁琐。模糊GO法(fuzzy goal-oriented
基于模糊GO法的闭环民航运输机防滞刹车系统可靠性分析
作者: 李景奎   汪英   王博民   徐鸣遥   汪才   来源: 科学技术与工程 年份: 2021 文献类型 : 期刊 关键词: 防滞刹车系统   可靠性分析   状态枚举法   GO法  
描述: 对于结构复杂的闭环系统,使用传统故障树分析法(fault tree analysis,FTA)分析其可靠性较为繁琐。模糊GO法(fuzzy goal-oriented
航空污染的产生和控制机制研究综述
作者: 于女   崔宇   曾若鸣   张梦雅   张耀   张新   李海峰   来源: 科学技术与工程 年份: 2022 文献类型 : 期刊 关键词: 空气污染物   航空燃油   污染排放控制  
描述: 对空气质量的影响,描述了不同时期的燃油发展状况,介绍了各时期航空燃油代表类型,提出了对环保型燃油未来的展望。同时,还分析航空器排放污染物的生成机理,总结了航空发动机内部污染物控制路径,最后对航空发动机、燃油与污染物排放的相互关系进行了总结与展望,旨在为航空排放相关标准的建立和完善提供参考。
基于LuGre模型的航空光电稳定平台的摩擦力矩补偿
作者: 晋超琼   张葆   李贤涛   申帅   朱枫   来源: 科学技术与工程 年份: 2016 文献类型 : 期刊 关键词: 航空光电稳定平台  LuGre模型  参数辨识  摩擦补偿  
描述: 为降低摩擦对航空光电稳定平台视轴精度的影响,提出了一种基于LuGre模型的摩擦力补偿方法。首先,对某型光电稳定平台进行分析并建立模型;然后,参数辨识确定摩擦补偿模型;并通过仿真实验验证了摩擦模型
长直链烷烃对航空煤油理化及雾化性能影响
作者: 谭若樵   杨晓奕   甘志文   来源: 科学技术与工程 年份: 2016 文献类型 : 期刊 关键词: 组分  直链烷烃  运动黏度  密度  粒径分布  
描述: 经生物基加氢处理(HRJ)的可再生喷气燃料工艺生产的航空替代燃料,其主要成分为直链烷烃。根据其生物基的特点,可以推断出燃料的碳数分布主要位于C13~C18之间。由此讨论了C13~C18直链烷烃的碳数
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