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281.
针对传统飞机飞行控制律参数单目标优化设计不能同时满足多控制指标要求,且还有与飞行品质要求缺乏相关性和物理意义不明确等缺点,提出了一种基于改进多目标进化算法的飞行控制律多目标优化设计方法。该算法引入了决策者的偏好信息,用以指导算法的搜索过程,使算法在决策者感兴趣的区域进行搜索,不但缩小了算法的搜索空间,提高了算法的效率,而且一次运算只求得偏好区域内若干个折衷解,避免了决策者要在众多非劣解中作出困难的选择。在算法中,采用了新的偏好信息给定方法,并提出了一种模拟"投票选举"的偏好信息处理方法,该方法直观简便并易于实现。最后,使用改进的多目标进化算法对某型飞机纵向控制律设计进行数值仿真,结果显示该算法可有效提高控制律优化调参效率,结果满足期望的飞行品质要求。 相似文献
282.
介绍了计算机控制速率陀螺自动测试系统的构成、工作原理和功能。作为硬件主要设备之一的速率转台用单片机控制并与计算机接口。系统软件由核心部分和操作界面组成。前者负责控制硬件进行有序地工作以及数据处理等;后者采用图形方式下的中文菜单,美观大方,操作方便。整个测试系统经过多次联试试验。结果表明,本系统方案设计合理,工作可靠,操作方便。 相似文献
283.
本文研究了全系数自适应控制方法对未建模动态和有界干扰的鲁棒稳定性。证明了存在未建模动态及有界扰动情况下,采用经投影修正的梯度算法估计标称对象,黄金分割自适应控制器仍能稳定标称对象。对含乘性不确定性的线性定常对象,给出了自适应控制系统鲁棒稳定的充分条件。 相似文献
284.
提出了一种应用神经网络预测电磁干扰的方法.针对遗传算法总体搜索能力较强但容易陷入局部最优,而模拟退火算法具有较强的局部搜索能力,又能避免搜索陷入局部最优解的特点,将模拟退火算法与遗传算法相结合,优化多层前馈(BP, Back Propagation)神经网络,获取最优的权值和阈值,并采用模拟退火的思想确定隐含层神经元的个数,进而建立基于神经网络的电磁干扰预测模型.以双平行导线间的电磁干扰问题为实例,明确干扰要素,建立训练样本和测试样本,对比期望输出和预测输出之间的误差,结果表明该方法可以准确有效地进行电磁干扰预测. 相似文献
285.
纯方位攻击是中远程空舰导弹适应复杂电磁环境下作战的有效途径,但由于目标距离信息缺失,其目标指示和火控解算问题难以解决.在分析机载传感器方位角量化误差的基础上,提出了基于机载传感器方位角速度测量的目标参数优化估计方法,对优化前后的误差进行了分析和对比;从机载无源雷达和全向告警器两个途径分析了所提出优化方法的定位精度分布情况.仿真结果表明:该方法的定位误差受目标方位与机载传感器量化误差的共同影响,存在误差发散区域.在此基础上,提出纯方位攻击条件下载机机动优化的策略是对目标定位误差发散区域进行规避,并尽可能远离该区域. 相似文献
286.
中华世纪坛作为世纪之交的纪念性建筑物受到国内外广泛关注,由于国内外已有与其造型相似的建筑,因而旋转便成为其新颖性的主要标志,是中华世纪坛主体建筑的核心部分,中华世纪坛旋转圆坛是一种巨型旋转结构,不能完全用传统的静态方法进行设计和制作,这样重载低速旋转的建筑物确系国内外首创,其设计、制作、安装、电气控制均具有较大难度. 中国航空工业第303研究所作为中华世纪坛旋转圆坛的总承包单位,承担机械传动及计算机系统的设计和机电联调.负责旋转圆坛总体技术的制定和施工技术指导,并对施工质量,施工进度进行监督和协调.负责旋转圆坛施工现场协调管理工作,为旋转圆坛施工现场指挥办公室负责单位.303研究所接受中华世纪坛旋转圆坛任务后,在航空工业总公司的领导下,专门成立了工程领导小组,组建了“零点工程”项目组.确定为303所1999年六个必保的任务之一,所长亲自挂帅.提出“精心组织,精心设计,精心施工,质量第一,力争十一,确保零点”的指导方针.并委托所科学技术委员会组织所内外专家对支撑及驱动、钢结构等方案、计算书、设计图纸、加工工艺等进行评审,负责技术把关.同时通过科学试验取得关键技术数据,并以航空精密机械的质量意识严把质量关,创造世纪精品. 相似文献
287.
分析了现有三坐标测量机误差检测方法,提出了对称联系组合定标法。详细论述了该方法的测量原理及其简练新颖的数学模型,并通过实验比对,验证了该方法的正确性和实用性。 相似文献
288.
289.
Honeywell航空航天集团为中国国内及国际航空市场提供辅助动力装置、航空零备件、航空电子产品、及机轮刹车维修等服务,并生产发动机及环境控制系统相关部件.在国外很多知名飞机制造商的机型上都配有Honeywell的产品. 相似文献
290.
PH10回转体定角误差的修正 总被引:1,自引:0,他引:1
详细介绍了PH10定角误差的检测和计算方法.首先利用三坐标测量机测标准球的方法间接得出了PH10回转中心和测球球心相互位置关系,在此基础上建立了PH10的回转基准坐标系.并给出绝对回转角的计算方法,从而得出转角误差.最后分析了产生误差原因. 相似文献