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951.
TDRSS中用户星的星-星天线跟踪规律深入研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
翟坤  杨涤  孙小松 《飞行力学》2004,22(3):88-91
应用坐标转换,得到用户星的星-星天线基本跟踪规律。针对几种情况,并考虑地球的隔断影响和天线的自身限制,对星一星天线的方位角和俯仰角表达式进行了修正和补充。最后,针对某用户星,应用Matlab进行数学仿真。结果表明,根据得出的跟踪规律,可以使用户星的星一星天线最大范围地跟踪中继卫星。  相似文献   
952.
介绍了旅客/货主运输决策模型,并根据有关方法做出旅客/货主运输决策模型。然后通过将运输决策模型应用于中枢航线网络的USAPHMP模型,得到旅客/货主运输决策对中枢航线网络效益的影响因素。列举了中国民航某航空公司的实例。  相似文献   
953.
精品课程建设是体现试点专业特色的标志之一.在对《热工学》精品课程的建设思路、建设项目、及建设方法分析和探讨基础上,提出了笔者的一些体会,以达到与同行相互交流的目的.  相似文献   
954.
专利的强制实施许可制度在我国经济建设中发挥着越来越大的作用.为了更好地利用这一制度.进一步完善这一制度.从分析该项制度的立法渊源入手.阐述了法律在保护权利的同时.更重要的是要维护社会的整体利益.进而分析了该项制度产生和发展的进程和我国《专利法》20年来在这项制度上作出的不断完善.以及专利强制实施许可制度的重大意义。通过以上几个方面对该项制度的分析.进一步明确该制度的发展趋势和今后完善的方向.  相似文献   
955.
针对某液体发动机进行化学动力学计算,研究了各种推力室参数,如燃烧室压强、混合比、边区冷却流量以及喷管的尺寸等对喷管性能的影响。由计算结果可以得到参数变化引起性能变化的定量的规律,分析推力室设计的优劣,提出改善发动机性能的具体措施。  相似文献   
956.
VHDL语言在电子设计实践中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着ASIC和计算机技术的不断发展,借助HDL完成硬件设计已成为电子设计领域的迫切需求。介绍了一种硬件描述语言,即VHDL语言的功能特点以及设计数字逻辑电路和数字系统的新方法,并以设计实例的形式,进一步分析并探讨了将其应用于电子设计自动化(EDA)实验中的优越性。  相似文献   
957.
企业人力资源管理新趋势-人事外包   总被引:3,自引:0,他引:3  
人事外包是人力资源管理的一种新形式 ,企业将事务性传统人力资源管理活动外包出去 ,有利于企业人力资源部专注于战略性人力资源管理。本文阐述了人事外包的内容 ,分析了人事外包给企业创造的管理优势 ,指出企业人事外包必须要有明确的目的 ,并结合企业的实际需要进行  相似文献   
958.
针对当前域名系统 ,通过分析其工作过程和域名解析的原理 ,指出其性能优化的方向。改进域名数据库的组织结构可以优化本地查询 ,采用缓存技术和多副本技术可以优化远程查询 ,通过对远程查询和本地查询的优化 ,从而缩短域名解析时间 ,提高域名系统的工作效率。  相似文献   
959.
头部几何微扰对流动不对称性影响的数值研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
使用低耗散的Roe格式,数值模拟了头部几何微扰对细长体不对称绕流的影响.计算发现,周向网格的加密本身也是一种微扰动,会对流场产生很大的影响.如果再加上头部几何微扰,随其高度的变化,侧向力分布显示出类似于几何扰动周向角变化时产生的双稳态现象.在对应的攻角下,头部扰动的方式决定了头部分离的方向,进而决定了后体的流场发展情况.  相似文献   
960.
孙茂  吴江浩 《航空学报》2002,23(5):385-393
 用数值模拟方法研究了昆虫前飞时的气动力和需用功率。由N S方程的数值解提供速度场和压力场,从而得到涡量、气动力和力矩 (惯性力矩用解析方法计算 )。基于流场结构,解释了非定常气动力产生的原因;基于气动力和力矩,得到需用功率。悬停飞行中揭示出的 3个非定常高升力机制 (不失速机制,拍动初期的快速加速运动,拍动后期的快速上仰运动 )在前飞时仍然适用 (即使在快速前飞时,V∞ =2~ 2.5m/s,失速涡也不脱落 )。在低速飞行时 (V∞ ≈ 0.5m/s)平衡重量的升力既来自于翅膀的下拍运动也来自于上挥运动,并主要由翅膀的升力贡献;克服身体阻力的推力主要来自于翅膀的上挥运动,由翅膀的阻力贡献。在中等速度下 (V∞ ≈ 1.0m/s),升力主要来自于下拍运动,其中一半由翅膀升力贡献,一半由翅膀阻力贡献;推力主要来自上挥运动,也是一半由翅膀升力贡献,一半由翅膀阻力贡献。在快速飞行时 (V∞ ≈ 2.0m/s),升力主要来自于下拍运动,主要由翅膀阻力贡献;推力来自上挥运动,主要由翅膀升力贡献。悬停时,下拍和上挥做功同样大;前飞时,下拍做功较上挥大得多 :V∞ =0.5,1.0和 2.0m/s时,下拍做的功分别是上挥的 1.6,2.6和 3.5倍。  相似文献   
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