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941.
地月转移自由返回轨道的稳定性分析对载人登月任务轨道设计及中途修正策略规划有着重要意义。本文在地月会合坐标系下,推导了地月转移自由返回轨道的偏差传递方程,并基于标称轨道数据和解析方法,得到了轨道偏差随时间的扩散规律。研究结果表明:轨道偏差会随着时间推移逐渐增大,特别是在绕月飞行后,偏差量迅速增加,偏差累积将使飞行器无法返回地球。因此,工程实际中不存在严格意义上的自由返回轨道,飞行器在地月飞行过程中必须要进行中途修正。  相似文献   
942.
本文介绍了一种由Hackett在1981年提出的利用测量风洞壁面静压来进行大迎角、大堵塞洞壁干扰修正的方法,并用该方法编写了Fortran程序。对四个几何相似不同尺寸的模型,在NH-2风洞中进行了试验,试验和计算的结果表明,堵塞度从1.56%到16.7%的四个模型,其升力系数和阻力系数经洞壁干扰修正后非常接近。但必须指出,对于带平衡缝的闭口回流风洞,从壁面测量所得到的静压必须加以修正,才能成功地应用这种方法。  相似文献   
943.
本文介绍了全机半模型铰链力矩天平技术的研究;介绍了七台铰链力矩天平和四套专用校正装置的设计和研制;天平的静校及其在 FD-09低速风洞进行的波音707模型的铰链力矩实验。通过实验证明:在一个模型上同时应用多台铰链力矩天平进行风洞实验的技术,有效地节省了试验时间和经费,提高了风洞实验效率。实验结果表明了铰链力矩天平组的设计符合风洞实验的要求,静校精度较高,动校结果可靠。  相似文献   
944.
火箭助推发射是无人机起飞的一种形式.模型飞机火箭助推发射试验是采用自由飞模型试验的形式,按运动相似条件进行的.模型飞机应符合几何相似、质量相似、运动相拟和动力相似等条件.本文以"长空"无人机的1.5模型为例,介绍了无人机模型设计参数的选择以及有关的设计计算和调试方法.以三种火箭助推发射形式进行的试验结果证明,飞机模型的设计方法是可靠的,对于进一步研究火箭助推发射无人机具有参考价值.  相似文献   
945.
带动力实验进行洞壁干扰修正时,必须考虑螺旋桨滑流的影响。运用等效动压法和壁压信息法对运八飞机带螺旋桨模型风洞实验数据进行洞壁干扰修正,分析洞壁对带螺旋桨飞机模型试验数据的影响并对不同修正方法进行了比较。两种修正方法的修正结果基本一致,壁压信息法能实际反映洞壁干扰影响,但壁压信息法需要进行准确的壁压测量,增加实验工作量;等效动压法是以经典的洞壁干扰修正公式为基础,考虑了螺旋桨滑流的影响,而且带螺旋桨飞机模型实验的攻角一般在中等攻角以下,不会出现像大攻角那样的分离特性,因此这种方法有较好实用性。  相似文献   
946.
稳态循环载荷下结构疲劳可靠性分析技术   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文针对承受高频小载的稳态循环疲劳载荷的结构具有长寿命这一特点,采用二维应力一强度干涉模型进行疲劳可靠性分析。给出了疲劳载荷统计处理研究结果,提出了由P-Sa-Sm-N曲面确定疲劳强度分布函数的理论计算公式,并给出了二维应力-=强度干涉模型的应用实例。  相似文献   
947.
根据数值分析得到的低速风洞收缩段边界层位移厚度分布通用曲线,针对航空声学引导风洞收缩段,推导得出收缩段边界层位移厚度分布曲线,并对收缩段型面进行修正设计,给出了修正前后的型面坐标偏差,设计加工了试验件,并进行了收缩段修正前后流场的数值模拟和实验验证。数值模拟结果表明:尽管航空声学引导风洞收缩段的边界层很薄,最大位移厚度只相当于试验段水力直径的0.5%左右,但修正效果明显。对于开口和闭口试验段流场,在收缩段型面设计时考虑粘性影响,进行边界层修正,均可显著降低试验段的动压场系数;减小气流偏角,提高试验段流场品质,有利于风洞部段的精细化设计。收缩段型面出口由于逆压梯度的存在,壁面速度过冲,气流均匀性较差,但进入平直段后,动压不均匀度及气流偏角迅速下降,因此收缩段后16.7%长度的平直段对于改善试验段流场品质很关键。在航空声学引导风洞上,采用移测架、皮托管和热线风速仪进行了修正前后收缩段、试验段动压和速度值测量,测量结果也验证了边界层修正的效果,而且实测的边界层位移厚度与理论推导值吻合。根据测量的收缩段内和出口的边界层速度分布,计算边界层位移厚度、动量损失厚度和形状因子,并据此判定,航空声学引导风洞收缩段内的边界层流动保持层流状态,未发生层流到湍流的转捩。  相似文献   
948.
可靠性、经济性和环保性是民用飞机设计必须考虑的运营要求,通过系统研究签派可靠度估算模型、全寿命周期成本和碳排放量模型,构成多目标函数。同时,根据民用飞机实际运营中需要满足的性能要求,建立约束限制条件,最终形成多目标优化模型,然后采用遗传算法实现对优化模型的寻优计算。以A320机型为例,针对不同设计目标进行优化计算。优化结果表明遗传算法的优化方法可行,可为民用飞机概念设计参数的选取提供参考。  相似文献   
949.
针对程控无人机智能化程度不高的问题,提出了基于在线仿真系统的飞控系统智能校正方法,采用在线状态监控及分析、仿真模型实时更新等技术,设计了无人机在线仿真系统,实现了无人机航迹纠偏、速度调整等在线辅助控制,进一步提高了无人机飞控智能化程度。并通过无人机数学模型仿真系统与飞控系统硬件在回路的仿真测试系统,进行实验验证,实现智能校正技术与人在回路控制方法的有效结合。  相似文献   
950.
The Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) established by the Japan Aerospace Exploration Agency mainly serves the Asia-Pacific region and its surrounding areas. Currently, four in-orbit satellites provide services. Most users of GNSS in the mass market use single-frequency (SF) receivers owing to the low cost. Therefore, it is meaningful to analyze and evaluate the contribution of the QZSS to SF precise point positioning (PPP) of GPS/BDS/GLONASS/Galileo systems with the emergence of GNSS and QZSS. This study compares the performances of three SF PPP models, namely the GRoup and PHase Ionospheric Correction (GRAPHIC) model, GRAPHIC with code observation model, and an ionosphere-constrained model, and evaluated the contribution of the QZSS to the SF PPP of GPS/BDS/GLONASS/Galileo systems. Moreover, the influence of code bias on the SF PPP of the BDS system is also analyzed. A two-week dataset (DOY 013–026, 2019) from 10 stations of the MGEX network is selected for validation, and the results show that: (1) For cut-off elevation angles of 15, 20, and 25°, the convergence times for the static SF PPP of GLONASS + QZSS are reduced by 4.3, 30.8, and 12.7%, respectively, and the positioning accuracy is similar compared with that of the GLONASS system. Compared with the BDS single system, the convergence times for the static SF PPP of BDS + QZSS under 15 and 25° are reduced by 37.6 and 39.2%, the horizontal positioning accuracies are improved by 18.6 and 14.1%, and the vertical components are improved by 13.9 and 21.4%, respectively. At cut-off elevation angles of 15, 20, and 25°, the positioning accuracy and precision of GPS/BDS/GLONASS/Galileo + QZSS is similar to that of GPS/BDS/GLONASS/Galileo. And the convergence times are reduced by 7.4 and 4.3% at cut-off elevation angles of 20 and 25°, respectively. In imitating dynamic PPP, the QZSS significantly improves the positioning accuracy of BDS and GLONASS. However, QZSS has little effect on the GPS-only, Galileo-only and GPS/BDS/GLONASS/Galileo. (2) The code bias of BDS IGSO and MEO cannot be ignored in SF PPP. In static SF PPP, taking the frequency band of B1I whose multipath combination is the largest among the frequency bands as an example, the vertical component has a systematic bias of approximately 0.4–1.0 m. After correcting the code bias, the positioning error in the vertical component is lower than 0.2 m, and the positioning accuracy in the horizontal component are improved accordingly. (3) The SF PPP model with ionosphere constraints has a better convergence speed, while the positioning accuracy of the three models is nearly equal. Therefore the GRAPHIC model can be used to get good positioning accuracy in the absence of external ionosphere products, but its convergence speed is slower.  相似文献   
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