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102.
一、概述弹载陀螺仪的启动方式有电动的、气动的等等.战术导弹,特别是战术反坦克导弹,体积小,重量轻,成本低,因此,不宜采用复杂的电路来驱动陀螺仪.近年来,许多国家尤其是美国积极研制火药燃气陀螺仪,动力源是微型发动机(或称燃气发生器).这种发动机具 相似文献
103.
本文以某型发动机为实例,利用经过生产工艺定型后积累的发动机地面静止点火试验结果,运用失效树分析法和数字仿真法求底事件的可靠度方法,对交付批产品在使用温度范围内的性能可靠性进行了预估,并定量地给出了性能可靠性指标,找出了影响系统性能可靠性的主要因素,可供使用与设计单位如何根据需要与可能进行产品可靠性指标分配时参考. 相似文献
104.
根据运载火箭发射首区测量控制设备的功用,论述了机电一体化柔性设计的必要性和重要性。以外测安全分系统的地面供电源、遥测数据显示终端机和中心控制台为例,并结合工程实际,讨论了机电一体化柔性设计方案。 相似文献
105.
为实现全集成的环境订成机制,提出了基于Petir网的超文本形式模型和面向对象Petri网,Petir网的引入不仅可以统一CAWE环境的数据集成,控制集成和表示集成,而且可利用已有Petir网理论对集成环境进行性能评价。 相似文献
106.
2000年6月6日,战术高能激光器在美陆军的白沙高能激光系统试验场进行的首次试验中,一举击毁一枚飞行中的“喀秋莎”火箭。火箭是从几千米外的地方发射的,激光系统发现和跟踪这枚3米长、12.7厘米直径的火箭。在跟踪过程中,激光器系统对着火箭发射激光束,数秒后火箭爆炸。2000年8月28日,战术高能激光器再次成功跟踪和摧毁多枚“喀秋莎”火箭。军事评论家认为:战术高能激光器的成功,将带来作战方面的重大突破,并对未来战争产生深远影响。 该系统具有若干优势。首先最重要的是快,它一旦发现目标,就能以光的速度击毁目标。其次,它还能以同样快的速度发现其它目标,并迅速开火。在某种程度上,战术高能激光是自生的,这种化学激光器通过精确控制的化学反应产生“炮弹”,化学反应能重复多次直 相似文献
107.
108.
随着系统复杂性的日益增高,人为操作失误引起的系统任务失败呈增加的态势,传统的FTA、FMEA等基于线性事件链模型的分析方法已不能满足分析人为操作不当导致的系统危险,采用基于系统理论的过程分析方法,对作战飞机综合火/飞/推控制(IFFPC)系统中人为操作不当引起的潜在危险进行安全性分析.首先建立作战飞机IFFPC系统的STAMP模型,进而生成作战飞机IFFPC系统的STPA分析模型,最后根据提出的五类引起任务失败的原因因素,详细地进行作战飞机IFFPC系统不安全控制作用(UCA)的因素识别.结果表明:所采用的基于系统理论过程的分析方法弥补了传统安全性分析方法存在的缺陷,有效地解决了传统的FTA、FMEA等安全性分析方法不能很好地解决人为危险因素的问题,为含有人工控制器的复杂系统的安全性分析提供了一种新的思路. 相似文献
109.
针对火星接近段导航通信时延大、存在通信盲区、自主导航可用观测信息有限等问题,提出了一种基于一组火卫二相对探测器视线矢量测量的天文自主导航算法,每个导航周期测量一组火卫二视线矢量可得到其中某一时刻探测器的完整轨道信息的估计值,该方法不依赖于轨道渐近线方向等先验信息。考虑到存在火卫二和火星在同一视场的情形,此时结合火星中心视线矢量方向以及火卫二的星历信息可估计出精度较高的探测器轨道半径,作为第一种方法的补充观测量,提高导航精度。最后给出仿真校验,验证了该方法的导航精度和可行性,表明该方案能够满足未来火星探测接近段自主导航需求。 相似文献
110.