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991.
针对非接触动静结合型机械密封运行中的脱开现象和泄漏量控制要求,研究基于改变闭合力的机械密封主动可控方法.在原有基础上完善了动静结合型机械密封主动可控的原理,包括控制策略、控制元件及控制流程;结合高速涡轮泵轴端机械密封,给出了主动控制的设计过程,并理论和试验研究了其可控性和受可控元件影响的性能规律.完善了现有的机械密封脱开理论,并结合试验结果对可控型机械密封的脱开转速进行了机理分析.研究结果表明:提出的基于闭合力调控的密封可控性策略及控制敏感性参数范围[1,3.19],可满足对涡轮泵轴端机械密封泄漏量的动态主动控制;完善的脱开转速理论能合理地解释机械密封起飞阶段的端面非接触状态向接触状态转变过程.研究结果对于特殊工况下特种机械密封的设计、运行监测及动态控制具有参考价值. 相似文献
992.
993.
本文在导弹质点运动不作任何简化的条件下,建立导弹-目标状态空间数学模型,得到以雷达测量参数表示的,可对付机动目标的最优制导规律,将其用于某型导弹上,仿真结果表明该制导律有较好的导引精度和一定的工程实用价值;同时就导弹起控点处高低角、方位角对脱靶量的影响作了研究,该制导律能降低对导弹发射条件的要求。 相似文献
994.
提出了一种基于空间坐标转换,利用卫星位置、速度参数精确估算星载SAR(Synthetic Aperture Radar)全观测带多普勒参数的方法.利用卫星速度、位置,通过星载SAR空间几何模型和坐标转换关系,建立SAR图像中斜距同卫星下视角之间的四次方程,解出下视角并进一步计算出该斜距处的多普勒参数值.仿真结果表明,该方法在无卫星位置、速度误差情况下估算精度达到0.02Hz(多普勒中心频率)和2×10-4Hz/s(多普勒调频率);存在卫星位置测量误差(300m)以及速度测量误差(0.3m/s)的情况下,估算精度达到0.8Hz(多普勒中心频率)和0.07Hz/s(多普勒调频率).该方法适用于单星SAR以及分布式SAR高精度多普勒参数的估算. 相似文献
995.
分析了放宽静稳定性改善飞机性能的基本原理,并结合具体算例给出了民用飞机飞行性能的改善结果和所获得的结构质量收益。研究了放宽静稳定性对飞机动态响应特性的影响。所给出的计算方法和结果可用于我国民用飞机放宽静稳定性的设计。 相似文献
996.
997.
998.
大型柔性空间结构的变结构模型参考自适应控制 总被引:3,自引:0,他引:3
将变结构控制与模型参考自适应控制相结合,应用于大型柔性空间结构(LFSS)的主动控制中。以LFSS的结构动力学变量为系统状态,建立了变结构模型参考自适应(VSMRAC)耦合主动控制系统,研究了高阶参考模型和滑态参数矩阵的选择方法。以对称型两板轨道空间站为例,进行了VSMRAC主动控制系统的数字仿真,结果表明VSMRAC系统在鲁棒性、快速性和工程可实现性方面具有优越性。 相似文献
999.
文章提出了一种采用雷达导引头单元测试指标构建评估指标体系、综合运用层次分析法和模糊综合评估法的导引头性能评估方法.以某型导弹导引头为评估对象,采用该文提出的评估方法对其进行了性能评估. 相似文献
1000.
E. Merzlyakov D. Korotyshkin Ch. Jacobi F. Lilienthal 《Advances in Space Research (includes Cospar's Information Bulletin, Space Research Today)》2021,67(10):3250-3259
We have estimated temperatures from meteor radar measurements using the gradient method and the full width at half maximum method over Kazan (56°N 49°E) and Collm (51°N, 13°E). The time series cover the period 2016–2019. The temperature gradient model is constructed from SABER temperature observations. We demonstrate that annual mean, amplitudes and phases of the annual and semiannual oscillations of the radar temperatures are close to those of the MLS and SABER temperatures. The annual mean temperatures over Kazan and Collm differ non-significantly. The seasonal variability of the radar temperature is mostly due to the annual cycle which tends to grow with latitude. The gradient method produces temperatures which agree with the SABER temperatures better than with the MLS ones. The harmonics of the annual oscillations from periods of 73 days up to periods of about 40 days are the most significant day-to-day temperature oscillations and have zonal wavenumber zero. Their periods and phases are in good correspondence with those of the MLS and SABER ones. We also show some results which demonstrate that at 56°N the FWHM method is not as robust as the gradient method. 相似文献