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根据【检索词:
航空发动机 航空燃料 空天飞机
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关键词
基于RT-LAB的
航空发动机
控制系统实时仿真技术研究
作者:
张义
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
LAB 控制器设计 参数整定
航空发动机 控制系统 实时仿真 RT
描述:
鉴于
航空发动机
控制系统的复杂性,在其开发过程中采用各种仿真试验技术可有效降低开发成本、缩短研制周期并能避免真实系统的试验风险。离线数字仿真侧重于对控制方案的机理验证,而为了评估方案的实时性和工程可
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
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:
整体叶轮(定子)是
航空发动机
的关键部件之一。通常叶片型面是通过测量得到的离散型值点拟合生成的,由于设计和测量过程中存在一些误差,导致叶片曲面存在局部不光顺区域,严重影响了叶轮的使用性能和制造质量
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
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
航空发动机
机匣模型确认与动力学特性研究
作者:
马双超
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
航空发动机机匣 模型修正 有限元建模 模态测试 灵敏度分析
描述:
航空发动机
机匣是
航空发动机
的重要组成部分,其动力学特性对发动机转子的临界转速以及发动机的整机动力学特性具有重要影响,准确建立机匣的模型是进行
航空发动机
整机动力学分析的基础。然而,由于建模过程中的一些
某型
航空发动机
—飞机附件传动轴的动力特性研究
作者:
王雪飞
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
动力特性 膜盘联轴器 振动模态 临界转速 疲劳寿命
描述:
现代作战飞机为了提高飞机机动性能,减小发动机迎风面积,将
航空发动机
附件与飞机附件分开设置,因此对附件传动轴提出了高转速、大功率、大变形、大机动过载下安全运行的苛刻要求。附件传动轴是连接发动机附件
静电感应技术在
航空发动机
气路状态监测上的应用研究
作者:
李耀华
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 颗粒 静电传感器 实验 特征参数 基准线 碰摩
描述:
航空发动机
气路静电监测技术是一种新型发动机状态监测技术,能够监测到传统监测技术很难监测的发动机气路部件故障,并能提供故障早期预警信息,为发动机状态评估与剩余寿命预测提供支持。论文在以往研究成果
航空发动机
电子控制器机箱电磁兼容设计技术研究
作者:
鲁亮
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
电磁兼容 EMI测试 EMI电源滤波器 机箱屏蔽 屏蔽效能仿真
描述:
电磁兼容性是决定
航空发动机
电子控制器能否稳定工作的重要因素,本文旨在研究
航空发动机
电子控制器机箱的电磁兼容性问题。首先结合电子控制器的工作特点对其进行了 EMI 分析,在此基础上给出了机箱
用于
航空发动机
控制系统的386EX与DSP通讯实现
作者:
丁波
来源:
南京航空航天大学
年份:
2016
文献类型 :
学位论文
关键词:
电平转换
双双余度
航空发动机
双口RAM
高速、可靠通讯
双CPU
描述:
航空发动机
控制系统是个复杂的多变量控制系统,智能控制、实时控制是其未来发展方向。数字电子控制器是发动机数控系统的核心部件。数字电子控制器的设计就是基于复杂的多变量控制,适应先进的控制算法,提高
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