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681.
分别建立了用于航天器空间交会的两组六自由度动力学模型,一为刚体模型,一为考虑太阳帆板挠性的模型,利用相平面控制方法实现了对航天器质心和姿态的控制.为满足交会时间、能量和精度等性能指标,在合理调整相平面参数的情况下得到了一条满足要求的标准轨道,在考虑各种误差的条件下,利用Monte-Carlo方法对两种模型下的控制效果进...  相似文献   
682.
正2016年2月7日,时值中国农历除夕。朝鲜中央通讯社对外发布公报称朝鲜国家宇宙开发局科技工作者于当天9时(平壤时间)在平安北道铁山郡西海卫星发射场,用"光明星"运载火箭成功发射根据国家宇宙开发五年计划2016年计划新研制的对地观测卫星"光明星"4号。9分46秒后,卫星顺利进入轨道。卫星轨道斜角为97.4度,近地点为494.6千米,远地点为500千米,周期为94分24秒。  相似文献   
683.
多段翼型局部主动变形流动控制的非定常数值模拟   总被引:1,自引:0,他引:1  
对30P30N三段翼型失速攻角附近的分离流动进行了数值模拟研究。为了抑制大攻角时背风区的流动分离,在主翼段上表面引入了行波壁变形模型和抛物型局部主动振动模型,利用作者以往发展的动态混合网格技术和相应的非定常计算方法,对变形过程中的非定常分离流动进行了数值模拟,分析了各种变形参数对流动分离的影响。计算结果表明,在适当的条件下,局部主动变形能够抑制翼型背风区的分离,由此可以起到增升减阻的作用,改善翼型的气动性能。  相似文献   
684.
一种带抽吸狭缝的新型短隔离段数值研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了缩短超燃冲压发动机隔离段长度以及提高它的耐反压能力,采用数值模拟方法研究了一种带抽吸狭缝的新型短隔离段,获得了隔离段的缩短程度以及耐反压能力提高的程度。结果表明,通过流向狭缝抽吸隔离段角流区内的低能附面层,可不降低隔离段耐反压能力而将其长度缩短30%左右。同一隔离段采用狭缝抽吸后,能够承受的最大反压从来流静压的3.46倍上升到3.74倍,提高了8%左右。合理的狭缝位置应在厚附面层一侧的隔离段前部角流区内,前倾角对隔离段性能的影响呈非线性特征,抽吸背压在亚临界范围时对隔离段性能的影响较明显,而在超临界范围时的影响则不明显。  相似文献   
685.
弧形燕尾榫结构设计及形状优化   总被引:2,自引:2,他引:0  
为了设计弧形燕尾榫结构,对弧形燕尾型榫及叶片/榫头连接部位的三角过渡段进行研究,设计一种新的叶根型线.在上述工作基础上,建立了叶根型线与榫头顶面的尺寸约束关系,利用ANSYS软件建立叶片/榫头参数化模型,并开展榫头结构及叶根型线的优化设计,结果表明优化后的新结构叶背处的应力为827.11MPa,比原结构下降6.51%;...  相似文献   
686.
针对弹道导弹助推段飞行中加速度大、飞行速度高、拦截反应时间短的特点,研究最优拦截直接碰撞制导律.在建立拦截弹与目标相对运动方程的基础上,以终端脱靶量最小和能量最省为性能指标,设计了空射反导导弹在助推段拦截弹道导弹目标的最优制导律.仿真结果表明,所设计的制导律满足设计指标,达到了直接碰撞杀伤目标的目的,验证了所设计制导律...  相似文献   
687.
《航天电子对抗》2011,27(4):4-4
据报道,北京时间2011年4月15日14时52分,美军在太平洋上空成功拦截一枚中程弹道导弹,完成"迄今最具挑战性"的反导试验。2枚2009年发射的太空跟踪监视卫星成功定位目标导弹,为防御系统提供目标从发射到拦截的立体运行轨迹。部署在威克岛的AN/TPY-2型X波段移动雷达探测到并追踪这枚目标导弹,把导弹运行轨迹等数据传输至战斗管理系统。  相似文献   
688.
《航天电子对抗》2011,(3):35-35
据NTI网站2011年3月3日的报道,美国防部承包商洛·马公司宣布,新型的“爱国者”先进能力-3(PAC-3)拦截导弹,在新墨西哥州白沙导弹靶场进行的拦截试验中,成功消除了一颗模拟短程弹道导弹威胁。该公司称,  相似文献   
689.
针对存在模型不确定和外部干扰的可重复使用运载器再入段姿态控制问题,提出了一种基于自适应滑模干扰观测器的递归积分滑模控制方法。首先,基于可重复使用运载器再入段姿态运动模型,建立了面向控制的模型;其次,设计了自适应滑模干扰观测器,以精准估计和补偿由模型不确定和外部干扰构成的复合干扰;然后,基于递归思想设计了一种新型递归积分滑模控制器,利用Lyapunov稳定性理论证明了闭环系统的有限时间稳定性;最后,数值仿真结果验证了该方法具有较强的鲁棒性和较快的收敛速度。  相似文献   
690.
《西南航空》2010,147(6):88-89
2010年4月27日,中国首套休闲城市评价标准体系在成都面向全球成功发布,这一注定将影响中国休闲城市发展的标志性事件的发生,让世界的目光再度聚焦成都这片以休闲闻名天下却不断创造着发展奇迹的热土。  相似文献   
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