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通过对影响弹道导弹的落点精度的因素分类和影响分析,提出了利用仿真技术预测和修正弹道导弹落点偏差的方法。综合诸影响因素对导弹进行全弹道仿真试验设计和分析,为改进设计提供一定的依据。 相似文献
52.
提出了间隙平均电流检测法,通过电流平均值及其方差这两个参数对间隙进行检测,并给出了具体电路框图。 相似文献
53.
针对航空发动机作业并行交叉的特点,提出一种“自底向上”的柔性建模方法,着重描述异类对象作业工序对资源的占用与冲突。引入基于资源库所的共享合成运算,解决了Petri网结构重用性差而无法动态建模的问题,合成模型具有守衡、有界和无死锁的结构性质。模型的状态方程在极大-加法代数意义下具有线性的形式,结合遗传算法实现基于周期的静态调度优化。 相似文献
54.
路径跟踪作为无人水面艇(Unmanned Surface Vehicle, USV)控制系统中必不可少的底层模块,受到国内外无人水面艇研究人员的普遍关注。为了提高无人水面艇路径跟踪的准确性和自适应性,提出了一种基于Mamdani模型的自适应模糊LOS控制策略(Mamdani Based on Line-of-Sight,MLOS)。相比传统LOS控制策略,该算法通过模糊控制修正LOS控制参数,削减了速度与LOS制导律之间的耦合,确保了路线跟踪的完成度,并且避免了传统LOS各项参数固定、不能实时调整而导致的船舶操纵性无法被充分利用的缺点。基于欠驱动水面滑行艇数学模型,通过理论分析和仿真试验证明了该算法的优越性和有效性。 相似文献
55.
考虑弯扭变形的叶片模型配准方法 总被引:1,自引:1,他引:1
叶片测量数据与其CAD模型的配准定位是叶片几何形状分析的关键步骤。针对涡轮叶片的弯扭变形对叶片模型配准定位的不利影响,提出一种考虑弯扭变形的叶片模型配准方法,以提高叶片模型配准的可靠性与鲁棒性。在迭代最近点算法的目标函数中引入预变换函数,建立考虑弯扭变形的叶片模型配准目标函数。对叶片模型做切片化处理,进行弯扭变形分析生成叶片弯扭变形曲线,使用叶片弯扭变形曲线指导叶片测量数据配准。使用仿真生成带弯扭变形的叶片数据与通过坐标测量机获取的叶片实测数据对配准方法进行了验证。结果表明,所讨论方法能提高模型配准的可靠性,避免弯扭变形可能导致的叶片模型配准失败。 相似文献
56.
基于经验模式分解法的航空发动机振动传感器故障诊断技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在深入研究经验模式分解法基本理论的基础上,针对航空发动机振动传感器故障的时频特征,提出一种基于经验模式分解法的传感器故障诊断新方法.该方法的关键在于将含有传感器故障的航空发动机振动测试信号进行经验模式分解,利用这种方法的局部自适应特性和时频多分辨率分析将传感器输出信号的局部特性细化,使故障信息凸显出来.分析结果表明,该方法可以准确诊断传感器软、硬故障,有效降低误报率和漏报率,具有很好的应用价值. 相似文献
57.
采用超高分子量聚乙烯(UHMWPE)纤维作增强材料,结构与UHMWPE纤维相似、且对纤维表面具有良好润湿性的全碳氢树脂(PCH)作基体,通过热压成型工艺制备UHMWPE/PCH复合材料,并通过扫描电镜、介电谱仪等方法对复合材料的力学性能、介电性能、吸水、湿热性能及界面粘接性能进行表征.结果表明,UHMwPE/PCH复合材料力学性能良好、介电性能优异、吸水率小、吸湿率低、粘接性能好. 相似文献
58.
Leslie A. Young S. Alan Stern Harold A. Weaver Fran Bagenal Richard P. Binzel Bonnie Buratti Andrew F. Cheng Dale Cruikshank G. Randall Gladstone William M. Grundy David P. Hinson Mihaly Horanyi Donald E. Jennings Ivan R. Linscott David J. McComas William B. McKinnon Ralph McNutt Jeffery M. Moore Scott Murchie Catherine B. Olkin Carolyn C. Porco Harold Reitsema Dennis C. Reuter John R. Spencer David C. Slater Darrell Strobel Michael E. Summers G. Leonard Tyler 《Space Science Reviews》2008,140(1-4):93-127
The New Horizons spacecraft will achieve a wide range of measurement objectives at the Pluto system, including color and panchromatic maps, 1.25–2.50 micron spectral images for studying surface compositions, and measurements of Pluto’s atmosphere (temperatures, composition, hazes, and the escape rate). Additional measurement objectives include topography, surface temperatures, and the solar wind interaction. The fulfillment of these measurement objectives will broaden our understanding of the Pluto system, such as the origin of the Pluto system, the processes operating on the surface, the volatile transport cycle, and the energetics and chemistry of the atmosphere. The mission, payload, and strawman observing sequences have been designed to achieve the NASA-specified measurement objectives and maximize the science return. The planned observations at the Pluto system will extend our knowledge of other objects formed by giant impact (such as the Earth–moon), other objects formed in the outer solar system (such as comets and other icy dwarf planets), other bodies with surfaces in vapor-pressure equilibrium (such as Triton and Mars), and other bodies with N2:CH4 atmospheres (such as Titan, Triton, and the early Earth). 相似文献
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