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301.
带挠性附件的航天器系统动力学特性研究   总被引:2,自引:2,他引:2  
匡金炉 《宇航学报》1998,19(2):73-80
本文研究了带挠性附件的航天器系统动力学特性。带挠性附件的航天器系统建模为刚性主体带挠性附件挠性附件的末端带有刚性质量),根据拟坐标下的Lagrange定理建立了主刚体姿态运动与挠性附件振动相互耦合的动力学状态方程。针对一类带挠性附件的航天器系统编制了有关计算软件,利用该软件以SCOLE模型(SCOLE是SpacecraftControlLaborato-ryExperiment的缩写,其系统构形可参见文献[2][3])为例进行动力学分析,我们得到了与NASA有关报告几乎完全一样的结果。本项研究为一类带挠性附件的航天器控制系统设计提供了一种合适的动力学理论模型。  相似文献   
302.
大型挠性空间结构的变结构控制   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文从LFSS的相对阶为2的特点出发设计了用于LFSS的镇定控制的变结构控制器,从而避免了主导极点的选择(模态截断),解决了“控制溢出”问题。以太阳帆板展开过程中航天器姿态控制为例,作了计算机仿真。  相似文献   
303.
在飞机附件维修从单一送修向按小时付费包修模式(TCS)转变的背景下,提出以平均故障间隔时间(MTBF)作为衡量飞机维修可靠性的关键指标,从实际维修角度出发采取有效措施可以降低起落装置的故障率,提升起落装置的可靠性。  相似文献   
304.
基于小波方法的挠性空间结构模态参数的辨识   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究挠性空间结构密集模态参数的小波辨识方法。利用系统脉冲响应的小波变换,对挠性空间结构低频密集模态的频率、阻尼与增益参数进行辨识。当小波的分析频率较大时,小波变换具有分离密集低频的能力。仿真与实验验证了方法的有效性。  相似文献   
305.
李宝龙 《洪都科技》2003,(1):39-46,38
飞机成附件配套管理系统,是采用Power Builder7.0的客户机/服务器体系结构下的应用程序开发机理。在高档微机上建立的信息系统。它能及时对各类成附件的合同、计划、收、发、存等信息进行综合数据处理,通过计算机终端,网络工作站等形式为用户提供查询、统计、报表打印,实现动态管理。该系统具有界面清晰友好、操作简单、使用方便、功能齐全、运行可靠等特点。本文介绍了用面向对象的方法对飞机成附件配套管理系统进行分析和设计的过程。  相似文献   
306.
百英挠性加速度计时域动态建模及补偿技术的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了用电激励测主式方法测主式石英挠性加速度计时的电路,并从时域角度建立了加速度传感器的动态模型,在此基础上对加热速度计动态特性做了补偿。  相似文献   
307.
机载导弹捷联惯导系统快速传递对准方法研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对速度、位置匹配方法的局限性,推导了捷联惯导速度加姿态角匹配传递对准模型,进行了机翼的挠性分析;设计了以滚动机动为主的WingRock和PopUp两种机动方式,并进行了速度加姿态角匹配对准仿真。仿真结果表明:采用所述方法,可将传递对准过程由几分钟降低到几秒钟,以毫弧度量级的精度进行对准。  相似文献   
308.
由计算机控制的飞机气动附件试验台主要用于飞机气动附件性能的检测.试验台可分为测试系统和控制系统两大部分,实现对飞机气动附件空气流量、压力、电流、电压、时间、角度、位移和负载电阻等常见项目的自动测量,测试数据由计算机自动分析处理。其结果由计算机输出打印并自动保存在数据库中。该试验台采用计算机控制PLC(可编程控制器)的控制方式,测试软件采用模块化、递进式结构设计,以组态王软件做为平台开发。通过分析总结CMM手册(飞机气动附件维修手册),将附件测试流程程序化。利用数据库技术,把测试流程中所涉及到的相关参数存储于数据库中。在测试飞机气动附件时.从数据库中调出给定附件的相关测试参数,并赋给测试软件中的变量,计算机就可自动完成对飞机气动附件的测试。  相似文献   
309.
文章分析了影响石英挠性加速度计标度因数(K1)的长期稳定性的原因,讨论了一种将磁极片和磁钢的尺寸及磁钢材料进行改进的方法。并通过ANSYS大型有限元分析软件对改进的石英挠性加速度计的磁路进行了计算,获得了满意的结果。通过对结果的分析获得了对有关现象的直观深入的认识,为所计算加速度计的改进设计提供了线索。  相似文献   
310.
惯性执行机构高速转子轴向挠性振动所诱发的干扰会对高精度、高稳定度的航天器造成不利的影响。为了使这种影响尽可能地降到最低,需要研究高速转子的挠性振动模型。在转子发生轴向挠性振动的过程中,可以将转子的辐条看作是一端固定、一端有集中质量的悬臂梁。文章通过这种方法建立了辐条式转子的轴向挠性振动模型并对转子的轴向挠性振动特性进行了分析。结果表明,当外加激励的频率等于转子的固有频率时,将诱发转子产生大幅的轴向挠性振动。此外,满载精度要求较高的情况下,可以通过能量法建立转子的轴向挠性振动模型,从而提高模型的精度。  相似文献   
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