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104.
相关系数平稳过程时频分析方法 总被引:9,自引:6,他引:9
相关系数平稳过程是从非平稳过程中分离出的一类工程上常见且便于研究的随机过程,其均值和方差都可随时间变化,传统的平稳随机过程是它的一个特例。本文提出了相关系数AR(p),MA(q)和ARMA(p,q)序列的概念,建立了相关系数平稳过程的时频分析方法。该方法首先在时域进行全程分析,得到相关系数平稳过程的均值函数、方差函数和相关系数函数,然后可以对其进行傅里叶变换、短时傅里叶变换或小波变换,给出相关系数平稳过程的谱密度,同时提出了随机项谱密度和趋势项谱密度的概念。文中还讨论了线性系统对相关系数平稳过程输入的响应。 相似文献
105.
三维四向编织复合材料等效热特性数值分析和试验研究 总被引:9,自引:3,他引:9
采用“米”字型枝状胞体有限元模型和试验方法对三维四向编织复合材料的整体等效热膨胀系数和等效热传导系数进行了分析并将计算结果和试验值进行了比较。研究表明枝状胞体模型能较为真实的反映三维四向编织复合材料的结构构形;有限元方法在分析热膨胀、热传导方面具有较好的精度;三维四向编织复合材料编织方向的热膨胀系数随着纤维体积比的增加而减小,随着编织角的增加而减小;热传导系数随着纤维体积比的增加而增大,随着编织角的增大而增大。 相似文献
106.
超磁致伸缩材料作动器的研制及特性分析 总被引:7,自引:1,他引:7
采用自制的TbDyFe超磁致伸缩材料设计并制作了主动振动控制用超磁致伸缩作动器 ,并对其偏置磁场、激励磁场、静态特性、动态特性和主动控制减振效果进行了测试和分析。研究结果表明 ,作动器工作应变在TbDyFe材料的线性区 ,其总伸缩量可达 70 μm。低频动态特性好 ,谐频影响小。在自适应滤波控制方式下使用该作动器对正弦振动进行主动控制减振 ,减振效果达到 30dB。磁场均匀性对作动器输出特性有明显影响 ,采用Ansys有限元软件精确设计作动器激励磁场 ,可提高超磁致伸缩材料沿轴向磁场均匀性。 相似文献
107.
基于物理模型的拟人智能控制 总被引:3,自引:1,他引:3
回顾了自动控制理论与智能控制的过去和现在,讨论了它们存在的问题,提出基于物理模型的拟人智能控制。通过介绍一个成功的实例"平面运动单级倒立摆"的控制来阐明拟人智能控制的机理以及设计控制律的流程。对于复杂的非线性被控对象,只要知道其物理模型,应用拟人智能控制方法可以得到很好的结果。 相似文献
108.
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
109.
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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