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根据【检索词:指挥与控制系统】搜索到相关结果 41 条
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航空转台通用控制系统设计与研究
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作者:
常硕
邓日棉
王红
稂芳连
来源:
中国设备工程
年份:
2023
文献类型 :
期刊
关键词:
控制系统
动态测试
航空转台
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描述:
控制系统,根据旋转精度、运行速度、极限误差的不同,控制系统都会有所不同。现阶段都是一台转台配一台专用控制设备,造成设备利用率低、占用空间大、购买与维护成本高。针对此次问题,通过深入研究控制系统的硬件模块、工作机理,设计转台通用控制系统。
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某型飞机燃油控制系统测试平台设计
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作者:
戚素芳
来源:
中国设备工程
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
测试平台
设计
燃油测量系统
飞机
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描述:
为实现对某型飞机燃油测量系统产品的性能测试,提高系统工作的可靠性,本文设计了一种基于PXI总线+PCI总线硬件架构,软件界面开发环境为C++,操作系统采用Windows XP的飞机燃油测量系统测试平台,以实现对机载燃油测量系统功能自动化检测、手动测试,满足测试过程快速、可靠、准确的要求。
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某型飞机燃油控制系统测试平台设计
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作者:
戚素芳
来源:
中国设备工程
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
测试平台
设计
燃油测量系统
飞机
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描述:
为实现对某型飞机燃油测量系统产品的性能测试,提高系统工作的可靠性,本文设计了一种基于PXI总线+PCI总线硬件架构,软件界面开发环境为C++,操作系统采用Windows XP的飞机燃油测量系统测试平台,以实现对机载燃油测量系统功能自动化检测、手动测试,满足测试过程快速、可靠、准确的要求。
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某型飞机燃油控制系统测试平台设计
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作者:
戚素芳
来源:
中国设备工程
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
测试平台
设计
燃油测量系统
飞机
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描述:
为实现对某型飞机燃油测量系统产品的性能测试,提高系统工作的可靠性,本文设计了一种基于PXI总线+PCI总线硬件架构,软件界面开发环境为C++,操作系统采用Windows XP的飞机燃油测量系统测试平台,以实现对机载燃油测量系统功能自动化检测、手动测试,满足测试过程快速、可靠、准确的要求。
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民航维修质量与安全管理措施分析
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作者:
宋拓
来源:
中国设备工程
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
维修质量
民航
安全管理
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描述:
直接影响着飞行安全,本文通过阐述民航维修过程当中存在着的一些问题,以及民航维修质量与安全管理的一些优化措施,希望能为有效提升民航飞机的维修质量与强化安全提供一些参考。
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民航维修质量与安全管理措施分析
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作者:
宋拓
来源:
中国设备工程
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
维修质量
民航
安全管理
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描述:
直接影响着飞行安全,本文通过阐述民航维修过程当中存在着的一些问题,以及民航维修质量与安全管理的一些优化措施,希望能为有效提升民航飞机的维修质量与强化安全提供一些参考。
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航空设备故障预测与管理研究
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作者:
喻甲其
韩娟
刘坤
来源:
中国设备工程
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
自主式后勤保障系统
故障预测与状态管理(PHM)
体系结构
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描述:
航空航天领域一直以来都是各个国家重点研究的方向,为了确保航空设备能够正常运行,将故障监测和管理装置引入航空领域中是必然的发展趋势。在航空领域中应用更多的高新技术,能够强化系统的维护水平,带动维护决策朝着自动化、智能化的方向前行,全新装置的推广必定会加快现代化进程。期望真正达成系统的自主保护,就无法脱离PHM技术,其能够进一步提高飞机的稳定性、可监测性以及安全系数,同时,也能够优化经济投入成本以及后期维护费用,PHM在飞机系统研究中发挥出越来越重要的作用。本文基于当前PHM技术的发展状况,简要论述PHM技术的相关原理,并针对其中的核心技术进行深入分析,预测未来飞机系统的健康管理模式。
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航空金属材料腐蚀问题与防治对策
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作者:
周晶
来源:
中国设备工程
年份:
2020
文献类型 :
期刊
关键词:
航空金属材料
腐蚀问题
防治对策
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描述:
在航空航天领域,航空金属材料制造与维护是至关重要的,航空金属材料作为航空飞行器最为基础的组成部分,保障航空金属材料的质量是保证航空飞行安全的首要条件。但航空金属材料在使用过程中经常会发生腐蚀问题
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航空金属材料腐蚀问题与防治对策
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作者:
周晶
来源:
中国设备工程
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
航空金属材料
腐蚀问题
防治对策
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描述:
在航空航天领域,航空金属材料制造与维护是至关重要的,航空金属材料作为航空飞行器最为基础的组成部分,保障航空金属材料的质量是保证航空飞行安全的首要条件。但航空金属材料在使用过程中经常会发生腐蚀问题
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航空设备故障预测与管理研究
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作者:
喻甲其
韩娟
刘坤
来源:
中国设备工程
年份:
2021
文献类型 :
期刊
关键词:
自主式后勤保障系统
故障预测与状态管理(PHM)
体系结构
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描述:
航空航天领域一直以来都是各个国家重点研究的方向,为了确保航空设备能够正常运行,将故障监测和管理装置引入航空领域中是必然的发展趋势。在航空领域中应用更多的高新技术,能够强化系统的维护水平,带动维护决策朝着自动化、智能化的方向前行,全新装置的推广必定会加快现代化进程。期望真正达成系统的自主保护,就无法脱离PHM技术,其能够进一步提高飞机的稳定性、可监测性以及安全系数,同时,也能够优化经济投入成本以及后期维护费用,PHM在飞机系统研究中发挥出越来越重要的作用。本文基于当前PHM技术的发展状况,简要论述PHM技术的相关原理,并针对其中的核心技术进行深入分析,预测未来飞机系统的健康管理模式。