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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 29 毫秒
1.
由计算机控制的飞机气动附件试验台主要用于飞机气动附件性能的检测.试验台可分为测试系统和控制系统两大部分,实现对飞机气动附件空气流量、压力、电流、电压、时间、角度、位移和负载电阻等常见项目的自动测量,测试数据由计算机自动分析处理。其结果由计算机输出打印并自动保存在数据库中。该试验台采用计算机控制PLC(可编程控制器)的控制方式,测试软件采用模块化、递进式结构设计,以组态王软件做为平台开发。通过分析总结CMM手册(飞机气动附件维修手册),将附件测试流程程序化。利用数据库技术,把测试流程中所涉及到的相关参数存储于数据库中。在测试飞机气动附件时.从数据库中调出给定附件的相关测试参数,并赋给测试软件中的变量,计算机就可自动完成对飞机气动附件的测试。  相似文献   

2.
近年来,海特高新在巩固原有维修能力的同时,不断拓展新业务,极大地增强了自身的市场竞争力。今年,旗下的奥特附件空气压缩站扩容改造工程顺利完工,使其空调气动附件维修能力上了一个新的台阶,基本町满足宽体双发飞机空气循环机(ACM)、空气起动机等气动附件的维修需求。  相似文献   

3.
飞行仿真气动数据处理的神经网络应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
张栋 《航空计算技术》2002,32(4):12-15,19
利用神经网络一致逼近任意非线性连续函数的特性,训练具有一个隐含层的神经网络来映射飞行参数和气动系数模型相比,飞行仿真系统计算速度更快、计算精度更高。在自修复飞行控制系统研究中,为故障飞机建模所需大量故障状态气动系数数据处理提供一种新方案。也为一般飞行仿真系统气动数据处理方法提供了一种新的思路。  相似文献   

4.
发动机空气系统气源引气的研究进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
空气系统对航空燃气涡轮发动机的安全和有效工作起着非常重要的作用。空气系统从压气机中引气,改变了压气机内部的流动,与压气机的气动性能有着密切的联系。随着飞机功能和外部环境的复杂多样以及发动机涡轮前温度的提高,空气系统的气流量不断增大。特殊的弓l气位置和不断增大的引气量使得空气系统引气对压气机气动性能的影响逐渐凸显。本文对空气系统各功能气源引气的特点进行深入分析,综述压气机中间级引气的国内外研究进展,展望空气系统气源引气研究的发展趋势和应用前景。  相似文献   

5.
针对飞机舵面损伤故障检测和诊断的气动模型和飞行状态限制,提出了在线故障模式预测方法,并使用某机的故障及正常风洞数据建立了舵面损伤非线性气动模型。最后,仿真验证了该方案的气动模型独立性、飞行状态及操纵的适应性。结果表明,该方法可提高自修复飞控系统中舵面损伤故障检测算法的适用性和工程应用能力。  相似文献   

6.
一架某型教练机大修后试飞过程中飞行员反映高空吸氧困难,基于该型飞机供氧系统工作原理,对故障进行了深入分析。介绍了该型供氧系统组成附件的功能,详述了氧气调节器相关机构的工作原理和工作过程,并对故障进行了实验室模拟,利用试验数据对故障原因进行论证和总结,准确定位了故障附件,可为后续该型供氧系统故障的排除提供参考。  相似文献   

7.
喷口-加力调节器故障检测涉及的零部件来自不同的令号、附件号及机型,工艺要求各不相同,传统纸质履历方式造成加力 调节器故障检测现场零件检测数据管理复杂、反馈及时性差、质量追溯困难。针对这些问题,提出基于信息化测试设备及检测技术,以 网络数据库实时传递反馈检测数据的智能测试方式满足加力调节器故障检测维修中零部件内径、外径参数测量、数据管理、质量追溯 的需求。通过生产者/消费者设计模式使用LabVIEW语言实现气动量仪、数显比较仪、脚踏开关与工控机间的通信,提高了测量数据 读取与处理效率。为验证系统性能,在维修现场对系统样机进行了测试。结果表明:该系统操作简便,运行稳定可靠,能显著提高检测 效率,有效降低现场测试数据的管理难度。  相似文献   

8.
某型飞机燃油系统中附件故障导致系统中实际可使用的燃油量减少,轻者发生剩油告警事故征候,重者导致等级事故。为此,通过机理分析使故障复现,采用故障树方法查找并定位故障点,最终将故障排除。  相似文献   

9.
《航空制造工程》2009,(4):88-88
北京科荣达新技术有限公司于1997年5月注册成立,为北京市高新技术企业。同年取得中国民用航空总局颁发的维修许可证(证书编号:D.101625)。作为专业从事民用航空附件维修的厂家,目前已获得适航批准的附件维修项目为1119项,维修项目涉及民航主要在役机型(波音、麦道和空客系列飞机)的气动、液压、燃油、电气和电子类的附件,尤其是气动附件维修技术水平一直在同行业中处于领先地位。  相似文献   

10.
民用飞机高升力系统是影响飞机起降性能的一个关键系统,根据高升力系统设计特点,探讨翼面气动载荷、驱动装置驱动能力、设备传动效率和阻力、卡阻、脱开故障与系统设计载荷关系,系统阐述由设计输入襟缝翼气动载荷计算高升力系统各设备的设计载荷计算流程,得到适用于工程应用的高升力系统载荷计算方法.  相似文献   

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