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气动力与推力矢量控制近距击顶弹道研究 总被引:3,自引:0,他引:3
针对某型反坦克导弹从顶部攻击近距离目标存在的空气动力控制不足的问题,探讨了在导弹初始飞行段采用推力矢量控制的可行性,并对有推力矢量控制的近距击顶飞行弹道进行了分析研究,最,通过计算机数字仿真,进行了弹道飞行仿真计算。结果表明,所提方法改善了导弹飞行弹道特性,提出了导弹机动性能和对近距离目标攻击的效果,并有利于减少最小射程。 相似文献
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Klumpar D.M. Möbius E. Kistler L.M. Popecki M. Hertzberg E. Crocker K. Granoff M. Tang Li Carlson C.W. McFadden J. Klecker B. Eberl F. Künneth E. Kästle H. Ertl M. Peterson W.K. Shelly E.G. Hovestadt D. 《Space Science Reviews》2001,98(1-2):197-219
The Time-of-flight Energy Angle Mass Spectrograph (TEAMS) is being flown on the FAST Small Explorer mission to measure the 3-dimensional distribution function of the major ion species present in the lower magnetosphere. The instrument is similar to time-of-flight plasma analyzer systems that have been designed and planned for flight as CODIF (COmposition and DIstribution Function analyzer) on the four European Space Agency Cluster-II spacecraft and, as ESIC (Equator-S Ion Composition instrument) on Equator-S. This instrument allows the 3-dimensional distribution functions of individual ion species to be determined within
spin period (2.5 s). Two-dimensional distributions are measured in 80 ms. These capabilities are crucial for the study of selective energization processes in the auroral regions of the magnetosphere. The design, operational characteristics, and test and calibration results for this instrument are presented. The sensor consists of a toroidal top-hat electrostatic analyzer with instantaneous acceptance of ions over 360° in polar angle. After post-acceleration of the incoming ions by up to 25 kV, a time-of-flight mass spectrograph discriminates the individual species. It has been demonstrated through calibration that the instrument can easily separate H+, He2+, He+, O+ and, for energies after post-acceleration of > 20 keV, even O2
+ molecules. On-board mass discrimination and the internal accumulation of several distinct data quantities combined with the spacecraft's flexible telemetry formatting allow for instrument data rates from 7.8 kb s–1 to 315 kb s–1 to be telemetered to ground through the FAST centralized Instrument Data Processor. 相似文献
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高超声速风洞多天平测力试验技术研究 总被引:5,自引:0,他引:5
在同一次试验中通过安装多台天平测量多个部件气动力,可以更加详细地了解飞行器的气动特性,并可以降低试验成本、提高试验效率。多天平测力技术在亚跨超声速风洞中应用已经非常成熟。但是,在高超声速风洞中,由于模型尺寸小、来流温度高,多天平的布局比较困难,所以目前国内在高超声速风洞中进行的多天平测力试验相对较少。为满足型号研制的需要,在 CARDC 超高速所的Φ1m 高超声速风洞上开展了多天平测力试验技术研究。选取某飞行器的3个控制舵为研究对象。针对试验模型径向尺寸小,而轴向尺寸相对较大的特点,确定采用铰链力矩天平轴线与测量舵转轴互相垂直的“纵轴式”布局方式;采用合理的小型化六分量天平结构形式,升降舵天平测量元件的长、宽、高尺寸为20mm×20mm×25mm;为更加真实地模拟天平的工作状态,设计了专用的加载头,并采用单元加载和组合加载相结合的方法进行校准,校准结果表明,天平主要分量的静校准度均在0.7%以内;在采取温度补偿措施之后,零点漂移明显减小;采用了天平-舵偏角变换装置一体化设计,有效提高了定位和安装精度。在Φ1m 高超声速风洞上开展的 Ma=5条件下的风洞试验结果表明,采用的多天平测力试验技术是可行的,可以应用到高超声速风洞测力试验中。 相似文献
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作为一飞院和国家重点型号飞机总设计师,您先后参加了”飞豹”系列、运七-200A等多个型号的研制,经过多年发展,一飞院在气动设计、结构强度设计和系统集成这三大核心技术方面都有哪些积累? 相似文献
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复合材料设计/制造的复杂性和独特性,使复合材料构件的成本、性能受到一定的影响,大量复合材料的应用更是对制造能力提出了巨大的挑战。为迎接这一挑战,构建复合材料构件数字化设计/制造环境,实施复合材料构件数字化设计/制造技术,已成为国内外航空企业的必然选择。 相似文献
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提出了一种基于微编程的新型DMA方式──微控DMA(microprogramming-ControlledDMA)及以此为核心,借助于大容量存储区提供的系统紧耦合能力,建构通用多功能微机数据系统的原理,并探讨了该实际系统在测量、测试、控制及微机数据网络等领域的广泛应用前景。 相似文献
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