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关键词
航空
发动机高稳定性控制及其在加速控制中的应用
作者:
黄伟
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
压气机 航空发动机 高稳定性控制 喘振主动控制 稳定性管理 加速优化
描述:
传统的防喘控制属于被动控制方法,利用保守的喘振裕度保证了
航空
发动机安全工作的同时,也极大地牺牲了发动机的性能。然而,先进飞行器却对推进系统提出更高负荷、更高效率、更高推重比的要求,高稳定性控制
航空
发动机分布式控制系统H_∞鲁棒控制研究
作者:
李勇
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 分布式控制 网络延时 H_∞控制 线性矩阵不等式(LMI)
描述:
航空
发动机分布式控制系统相比于传统的集中式控制系统具有很大的优越性,可以减轻控制系统的重量,提高可靠性和可维护性,缩短研制周期,降低设计费用和适应新技术的变化,本文针对
航空
发动机分布式控制系统,研究
航空
活塞发动机控制器实物在回路仿真系统设计
作者:
边文超
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空活塞发动机 电子控制器 发动机模型 接口模拟器 实物在回路仿真
描述:
目前
航空
活塞发动机依然是无人机的主要动力来源。随着对无人机性能及续航能力的要求不断提高,其搭载的发动机必须具有较高的推重比,普通化油器式活塞发动机将难以满足这些要求。进气道喷射、缸内直喷和夹气喷射
航空
发动机多混叠微弱振动信号的识别与分离方法研究
作者:
郭海东
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 微弱振动信号 干扰特征去除 多混叠性 盲源分离 故障诊断
描述:
提出了一些
新
的思路和方法。本文主要研究内容包括:(
1
)全面分析了盲源分离的基本理论,系统研究了盲源分离的三种典型算法,选择了适合
航空
发动机振动信号分离的盲分离算法。(2)提出了基于中值-奇异值分解的联合干扰
基于设计结构矩阵的
航空
武器装备研制过程风险分析与智能优化
作者:
辛君捷
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空武器装备 项目管理 设计结构矩阵 遗传算法 联合编码
描述:
二战之后,
航空
武器装备的研制和生产发展迅速,项目管理的作用也越来越重要。先进的项目管理方法成功运用于一些大型
航空
武器项目,极大的提高了项目研制和生产的效率。同时
航空
武器的发展也推动着项目管理方法
航空
发动机增压级整体叶轮(定子)的五轴数控加工工艺研究
作者:
孙连邦
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 整体叶轮 定子 五轴数控加工 加工工艺 切削参数
描述:
。本文在分析了叶片的造型原理基础上,深入研究了叶片截面线光顺理论和叶片加工工艺。主要研究工作为:br
1
.分析总结国内外现有的光顺算法和光顺准则,针对本文叶片截面线提出一种
新
的、更有效的三次非均匀B样条
航空
发动机试车台数采系统设计及关键测试技术研究
作者:
唐周军
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 数据采集 虚拟仪器 涡轮流量计 振动分析 测功器 压气机失稳
描述:
航空
发动机的台架试车是发动机研制的关键环节,本文结合实际工程项目开发研究基于先进PXI总线的
航空
发动机试车台数据采集系统设计,并对试车台测试系统的燃油流量测量、振动测量、测功器加载控制以及压气机失稳
基于卡尔曼滤波器的
航空
发动机传感器故障诊断研究
作者:
夏超
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机 状态变量模型 卡尔曼滤波器 故障诊断 容错控制
描述:
航空
发动机传感器故障可能导致控制系统的失效,建立传感器故障诊断隔离和重构系统有助于提高控制系统的可靠性,本文研究了基于卡尔曼滤波器的
航空
发动机传感器故障诊断技术。 首先针对发动机部件级模型建立
270VDC输入500VA三相
航空
静止变流器的研制
作者:
薛飞
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
不对称半桥 LLC谐振变换器 磁集成 过流保护 双Buck逆变
描述:
本文以功率500VA输入电压为270VDC的三相静止变流器为主要研究对象,针对中小功率
航空
静止变流器宽输入、高效率、高功率密度等要求,在深入研究多种拓扑结构的优缺点的基础上,选择不对称半桥LLC谐振
基于PowerPC的
航空
发动机电子控制系统的研制
作者:
孙乐
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 嵌入式 电子控制 夹气喷射 点火控制 PowerPC
描述:
航空
发动机是飞行器的核心部件,发动机的性能直接决定了飞行器的性能。目前,随着嵌入式控制技术的发展,以高性能微控制器为核心的电子控制系统正越来越多的应用于发动机控制。嵌入式系统的先进设计方法使得复杂
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