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关键词
固定航路飞行条件下
航空
器航迹规划 若干关键技术研究
作者:
韩云祥
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
新一代空中交通管理 航迹规划 极大代数 卡尔曼滤波 模型预测控制
描述:
建立智能化的新一代空中交通管理自动化系统,是新一代民用
航空
运输系统的重要目标之一。在新一代空中交通管理自动化系统实施方案中,航迹规划模块在基于航迹的
航空
器运行过程中扮演着重要角色。本文针对
航空
器战略
航空
发动机机加工艺执行可视化技术研究与实现
作者:
程振阳
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 机加工艺执行 工艺信息模型 可视化文件
描述:
当前
航空
发动机企业在生产现场通常采用二维工程图结合三维模型的方式来表达机加工艺执行信息,指导现场执行人员完成机械加工任务。针对这种方式存在的信息表达不直观、文件版本管理比较混乱等问题,为了规范机加工
基于动态加工特征的
航空
结构件智能加工关键技术
作者:
刘长青
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
智能加工 航空结构件 动态加工特征 数控 工艺规划
描述:
控制提出了新的挑战。针对以上问题,本文对基于动态加工特征的
航空
结构件智能加工关键技术进行了深入研究,主要成果如下:(
1
)提出了动态加工特征的概念并建立了动态加工特征模型。动态加工特征不仅定义了特征中间加工
基于应力管理的
航空
结构件加工变形仿真与试验技术研究
作者:
杨涛
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空结构件 残余应力 加工变形 仿真模型
描述:
的
航空
结构件加工变形仿真技术的研究,开发了基于MSCMarc软件平台的结构加工变形仿真软件并进行了试验验证。本文主要研究工作如下:br (
1
)研究了毛坯内部残余应力导致的加工变形,建立了内应力变形仿真
航空
发动机气路故障模拟试验台及静电监测技术研究
作者:
余有锋
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 气路故障 静电 监测 试验
描述:
航空
发动机碰摩故障进行了模拟试验。本文的主要内容如下: (
1
) 研究了
航空
发动机气路故障发生机理、原因和影响,并在此基础上利用静电监测技术对
航空
发动机气路故障进行了监测,通过试验发现,无法应用静电监测
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
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