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991.
不论是现代高机动隐身战斗机的设计需求还是常规布局飞机的飞行动力学分析,深入研究大迎角飞行时的非线性非定常气动力模型都极其重要。基于纵向运动小振幅及大振幅强迫振荡试验数据,分析了常规稳定导数模型的准确性,并从导数模型出发发展了简化涡流和分离流时间迟滞效应的非定常气动力线性模型和非线性模型,最后应用风洞典型机动历程模拟试验验证了模型的有效性。结果表明:对于复杂构型高机动飞机模型,发展并改进的非线性微分方程模型可以准确预测飞机不同机动下的非定常气动力特性,具有较强的工程可行性。 相似文献
992.
对隐身飞机的雷达散射截面(RCS)统计建模时,传统方法通过直接计算RCS样本的统计特征估计模型参数,可能会产生较大的拟合误差。本文提出采用贝叶斯-蒙特卡罗(Bayesian-MCMC )方法提高起伏模型的参数估计精度,从而减小模型的拟合误差。首先将卡方分布模型和对数正态分布模型进行贝叶斯推导,得到其特征参数的后验估计表达式。然后采用MCMC算法构造后验分布的马尔可夫链,从而计算特征参数的估计值。最后通过比较2种方法的拟合曲线及其误差可知,本文方法适用于2种起伏模型,模型参数的估计误差比收敛误差门限值低1~2个数量级,2种分布模型的拟合精度均提高50%以上。 相似文献
993.
994.
在宽测绘带圆迹环扫合成孔径雷达(CSSAR)中,目标斜距表示形式复杂,测绘带内距离徙动(RCM)变化剧烈均给成像处理引入难点。针对上述问题,根据圆迹环扫SAR平台的运动特性,使用高阶逼近的方法建立圆弧曲线模型下的回波信号斜距方程,并以导出的二维频谱高阶近似解析表达式为基础,考虑大场景下的距离徙动空变问题,对空变的斜距历程进行详细的分析,并提出了一种适用于大场景圆迹环扫SAR的改进线性调频变标(CS)成像算法。仿真结果说明,曲线模型的斜距方程精度较高,该算法能够精确校正空变的距离徙动,对较大场景取得了较好的成像效果。 相似文献
995.
996.
997.
A new unified macro- and micro-mechanics failure analysis method for composite structures was developed in order to take the effects of composite micro structure into consideration. In this method, the macro stress distribution of composite structure was calculated by commercial finite element analysis software. According to the macro stress distribution, the damage point was searched and the micro-stress distribution was calculated by reformulated finite-volume direct averaging micromechanics (FVDAM), which was a multi-scale finite element method for composite. The micro structure failure modes were estimated with the failure strength of constituents. A unidirectional composite plate with a circular hole in the center under two kinds of loads was analyzed with the traditional macro-mechanical failure analysis method and the unified macro- and micro-mechanics failure analysis method. The results obtained by the two methods are consistent, which show this new method’s accuracy and efficiency. 相似文献
998.
研究了以聚丙烯酸铵为分散剂的Si3N4悬浮体的分散特性,以及酸洗和热氧化两种表面改性方法对Si3N4悬浮体的分散性和流变特性的影响.结果表明:分散剂聚丙烯酸铵的最佳酸碱环境为pH=9,最佳使用含量为0.2wt%,酸洗可有效去除粉料中的金属杂质,使Si3N4粉体在悬浮体中粒径分布更集中且粒径主峰值向小粒径移动,同时可使悬浮体的黏度降低.热氧化处理可大幅度降低Si3N4悬浮体的黏度,提高其流变特性. 相似文献
999.
1000.
O. Alexandrova C. H. K. Chen L. Sorriso-Valvo T. S. Horbury S. D. Bale 《Space Science Reviews》2013,178(2-4):101-139
Solar wind is probably the best laboratory to study turbulence in astrophysical plasmas. In addition to the presence of magnetic field, the differences with neutral fluid isotropic turbulence are: (i) weakness of collisional dissipation and (ii) presence of several characteristic space and time scales. In this paper we discuss observational properties of solar wind turbulence in a large range from the MHD to the electron scales. At MHD scales, within the inertial range, turbulence cascade of magnetic fluctuations develops mostly in the plane perpendicular to the mean field, with the Kolmogorov scaling $k_{\perp}^{-5/3}$ for the perpendicular cascade and $k_{\|}^{-2}$ for the parallel one. Solar wind turbulence is compressible in nature: density fluctuations at MHD scales have the Kolmogorov spectrum. Velocity fluctuations do not follow magnetic field ones: their spectrum is a power-law with a ?3/2 spectral index. Probability distribution functions of different plasma parameters are not Gaussian, indicating presence of intermittency. At the moment there is no global model taking into account all these observed properties of the inertial range. At ion scales, turbulent spectra have a break, compressibility increases and the density fluctuation spectrum has a local flattening. Around ion scales, magnetic spectra are variable and ion instabilities occur as a function of the local plasma parameters. Between ion and electron scales, a small scale turbulent cascade seems to be established. It is characterized by a well defined power-law spectrum in magnetic and density fluctuations with a spectral index close to ?2.8. Approaching electron scales, the fluctuations are no more self-similar: an exponential cut-off is usually observed (for time intervals without quasi-parallel whistlers) indicating an onset of dissipation. The small scale inertial range between ion and electron scales and the electron dissipation range can be together described by $\sim k_{\perp}^{-\alpha}\exp(-k_{\perp}\ell_{d})$ , with α?8/3 and the dissipation scale ? d close to the electron Larmor radius ? d ?ρ e . The nature of this small scale cascade and a possible dissipation mechanism are still under debate. 相似文献