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111.
隐身最重要的技术之一是评估飞行器被红外探测器接收到的红外辐射强度。本文针对飞行器表面红外辐射特征计算的问题提出一个方法。首先通过分析飞行器表面气动加热、发动机热部件等主要热源,建立了CFD计算模型并获得了飞行表面的温度场。并结合反向蒙特卡洛方法建立求解飞行器表面复杂几何外形的红外辐射模型。通过数值模拟,比较了飞行器主要部件在水平和侧向上红外辐射强度所占的比重;并针对飞行器主要部件冷却对红外辐射强度的影响效果进行了研究。计算结果表明:在水平方向降低飞行器头部、垂尾、机翼部件表面温度10K能降低红外辐射强度大于8%;而在侧方向降低飞行器头部、垂尾、机翼部件表面温度10K能降低红外辐射强度小于8%。计算结果可为隐身设计提供参考。 相似文献
112.
在镍基单晶合金高温蠕变建模工作的第二部分,通过提出的蠕变材料模型,在晶体塑性理论的变形梯度与滑移系剪切应变率关系的基础上结合不同温度下不同滑移系上的蠕变机理,最终建立起滑移系上行为与材料结构变形的联系。材料本构方程的积分采用了四阶Runge-utta法,并通过对DD3和 CMSX-4两种材料在不同温度,晶体取向和应力水平下的试验曲线进行计算模拟,说明了模型及算法的可行性及对较宽的温度、应力和晶体取向下蠕变行为模拟的能力。 相似文献
113.
焊接技术在航空航天工业中的应用和发展建议 总被引:3,自引:1,他引:3
"大飞机"计划、拥有自主知识产权的ARJ21飞机、"神七"宇宙飞船、"嫦娥奔月"计划、载人航天工程、新一代大型运载火箭及新型卫星等航空航天型号的需求,牵引着航空航天焊接技术的发展,先进焊接技术在航空航天中的应用也必然推动航空航天型号的发展. 相似文献
114.
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
115.
“天行者”小型无人直升机自主飞行控制系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了上海交通大学"天行者"小型无人直升机自主飞行控制系统的设计及实现技术。首先引入了德国柏林工业大学基于牛顿力学建立的小型无人直升机动力学模型,然后基于此模型设计了直升机飞行姿态控制器。之后引入一种针对二次积分模型基于期望响应轨迹设计控制器的控制算法,文中简称为MTC,设计实现了直升机飞行位置的不超调控制和飞行速度控制。实际飞行控制试验结果验证了飞行控制算法的有效性。仿真试验表明,基于MTC算法所设计的飞行导引点方法,可用于实现多航点路径的不减速连续曲线轨迹的飞行控制。 相似文献
116.
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
117.
118.
119.
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
120.