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172.
173.
174.
基于速率限制的Ⅱ型驾驶员诱发振荡评估方法 总被引:1,自引:1,他引:0
速率限制问题已成为电传操纵飞机发生驾驶员诱发振荡(PIO)的主要原因。在新机设计中,随着复杂性的提高,预测PIO变得更加困难和重要。以人一机系统为研究对象,讨论速率限制对系统的影响,重点分析验证基于速率限制的Ⅱ型PIO的开环发生点(OLOP)准则的评估方法。针对不同飞行状态下的飞机纵向运动模型,使用两种驾驶员控制模型,在不同的驾驶员输入、不同速率限制条件下进行数值仿真试验研究。结果表明:OLOP准则是有效的评估工具,杆振幅因素对评估结果的影响较强。 相似文献
175.
讨论了非线性四阶常微分方程y(4)=f(x,y,y’,y”,y”’)在混合两点边值条件y’(a)=0,y”(a)+y”(6)=0,y(b)=0,y”’(b)=0或y’(a)=0,y”'(a)+y'”(b)=0,y(b)=0,y”(6)=0下,解的存在唯一性。其中f在[a,b]×R4上连续且满足Lipschitz条件。并在推广后的Lipschitz条件与Banach压缩映射原理基础上,得到一些新的存在唯一性结果。 相似文献
176.
177.
On the basis of experimental data obtained at exposure of solid-state track detectors in the magnetosphere of the Earth during solar flares and in quiet Sun periods, an estimate of possible contribution of singly charged oxygen ions to the flare particle fluxes is made. A possibility is considered of the appearance in the vicinity of the solar system of singly ionized oxygen ions generated on stars. 相似文献
178.
为进一步揭示切向超声辅助磨削过程中硬脆材料的表面及亚表面损伤机理,基于应变率模型对其磨削过程中材料的动态力学性能进行分析,并在此基础上建立了硬脆材料的脆-塑转变临界切削深度模型与微裂纹损伤深度模型。研究发现,脆-塑转变临界切削深度和微裂纹损伤深度均与应变率有关,其中临界切削深度随着应变率的增加而增加,而横向裂纹损伤深度与中位裂纹损伤深度均随应变率的增加而减小。通过ZrO2陶瓷切向超声辅助磨削试验进行验证。试验结果表明:由于切向超声振动的引入提高了材料应变率,进而提高了材料的动态断裂应力以及动态断裂韧性,从而扩大了ZrO2陶瓷的塑性域去除范围,降低了加工表面的横向裂纹与中位裂纹损伤深度,使得ZrO2陶瓷的表面及亚表面质量得到明显改善。试验结果与理论分析相一致,为进一步揭示切向超声辅助磨削过程中硬脆材料的表面及亚表面微观损伤机理提供了理论参考。 相似文献
179.
对文献中已出现的复合材料层合板混合模式分层扩展能量准则进行了总结。在Reeder的研究基础上,采用11种材料的22组试验数据对其中10种分层扩展准则的预测能力进行比较全面的评估分析。评估结果表明:为兼顾准则表达式的繁简程度与准则的预测精度,选用三参数B-K准则和四参数Power-Law准则相对最优。本文研究能够为复合材料分层扩展行为研究中分层扩展准则的选用提供合理的参考依据。 相似文献
180.
Triple-satellite-aided capture employs gravity-assist flybys of three of the Galilean moons of Jupiter in order to decrease the amount of ΔV required to capture a spacecraft into Jupiter orbit. Similarly, triple flybys can be used within a Jupiter satellite tour to rapidly modify the orbital parameters of a Jovicentric orbit, or to increase the number of science flybys. In order to provide a nearly comprehensive search of the solution space of Callisto–Ganymede–Io triple flybys from 2024 to 2040, a third-order, Chebyshev's method variant of the p-iteration solution to Lambert's problem is paired with a second-order, Newton–Raphson method, time of flight iteration solution to the V∞-matching problem. The iterative solutions of these problems provide the orbital parameters of the Callisto–Ganymede transfer, the Ganymede flyby, and the Ganymede–Io transfer, but the characteristics of the Callisto and Io flybys are unconstrained, so they are permitted to vary in order to produce an even larger number of trajectory solutions. The vast amount of solution data is searched to find the best triple-satellite-aided capture window between 2024 and 2040. 相似文献