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1.
粗糙集和模糊集结合在飞机故障诊断领域有巨大的发展潜力。针对当前飞机故障诊断中所存在的问题,借助C/S模式,将粗糙集和模糊集结合,提出一种新型的飞机远程故障诊断模型,并且开发出远程诊断系统框架。系统的可行性和有效性得到了飞机故障诊断实例的证实。该系统具有客户端响应快、系统效率高、诊断及时的特点,对于当前民用飞机远程故障诊断具有重要应用价值。  相似文献   
2.
多模式组合诊断技术在导弹导引头上的应用研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
廖瑛  梁加红  廖超伟  李磊  周炼 《宇航学报》2006,27(3):390-395
阐明了四种类型的多模式组合诊断方法及其故障诊断的核心思想。以某导弹导引头的故障诊断为实例,详细描述了基于模糊理论、神经网络和粗糙集理论的三组合模式的诊断过程,并给出了诊断结果;介绍了我们研制的基于不确定性理论和专家系统组合的智能化故障诊断专家系统的应用。研究和应用实例表明:多模式组合诊断技术通用性和鲁棒性强。能够加快诊断速度。降低误诊率。尤其适合于复杂系统的故障诊断,具有很大的工程实用价值。  相似文献   
3.
本文根据粘性流体力学原理和转子动力学理论,分析了椭圆齿轮流量计的缝隙漏流和转子受力状况,建立了能预测介质粘性对流量计误差特性和压力损失影响的理论模型。数值计算表明,理论值与实验数据基本吻合。  相似文献   
4.
郭育红  呙福德 《航空学报》1990,11(10):437-442
 本文针对各种模糊信息环境下的综合评判问题,即多准则决策中的离散型决策问题,提出了3种模糊综合评判模型及模型在各种不同的决策需要下的具体的实现方法。试图解决在模糊权值或模糊判定或权值及判定均为模糊的环境下,以及不同的决策需要时的实际的综合评判问题。  相似文献   
5.
一种分析轮式起落架直升机“舰面共振”的方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
徐敏 《航空学报》2007,28(4):886-890
 针对轮式起落架直升机,提供了一种“舰面共振”动力稳定性分析方法。首先,针对直升机在舰面上随舰船一起摇晃时左右起落架受载不对称的状况,近似采用受对称载荷产生对称变形、受非对称载荷产生非对称变形的方法计算了直升机的平衡状态;其次,根据轮式起落架轮胎和缓冲支柱刚度和阻尼共同作用的特点,结合轮式起落架的几何关系,采用复刚度的方法得出起落架作用于机体的刚度与阻尼;最后,用桨叶振动模态法对轮式起落架的直升机进行了不同旋翼升力卸载以及鱼叉系留与否的“舰面共振”动力稳定性计算分析,并通过算例得到验证。  相似文献   
6.
高泽迥  张日新 《航空学报》1991,12(8):349-357
 本文根据起落架系统的几何、运动学及动力学特性,推导出目前广泛使用的三维机身式起落架,并具有柔性支柱系统的着陆冲击力学模型。并对其初始条件、对称着陆及不对称着陆情况作了动力学分析。  相似文献   
7.
推导了不均布行星传动的装配条件;提出了不均布所带来的各行星轮合力及工作过程中的动不平衡离心力的计算公式;推荐了使其合力为零或减至最小的方法;得出了行星轮不均布的行星传动装置的使用条件和设计时应注意的几个问题。  相似文献   
8.
起落架与防滑刹车系统的相互作用研究   总被引:5,自引:1,他引:5  
通过采用一个简化的起落架数学模型,对某机在着陆滑跑过程中防滑刹车系统的工作状态进行计算机仿真;并通过改变起落架的结构参数,对起落架与刹车系统在飞机着陆刹车过程中的相互作用进行了初步的定量分析,最后提出了考虑起落架因素的刹车系统半物理仿真试验验证方法。  相似文献   
9.
飞机支柱式起落架落震仿真及缓冲器优化分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
主要介绍支柱式起落架缓冲器的各个参数,包括缓冲支柱的初压力、初容积、油孔面积、活塞面积、缓冲支柱行程等。介绍起落架落震时缓冲器轴向载荷的计算公式。结合具体飞机型号利用初始参数通过AD-AMS软件建立数值模型并进行仿真分析,计算结果与试验结果比较,发现两者具有较好的一致性。最后以起落架缓冲器的油孔面积作为设计参数进行优化分析,给出最优值。  相似文献   
10.
The magnetospheric imaging instrument (MIMI) is a neutral and charged particle detection system on the Cassini orbiter spacecraft designed to perform both global imaging and in-situ measurements to study the overall configuration and dynamics of Saturn’s magnetosphere and its interactions with the solar wind, Saturn’s atmosphere, Titan, and the icy satellites. The processes responsible for Saturn’s aurora will be investigated; a search will be performed for substorms at Saturn; and the origins of magnetospheric hot plasmas will be determined. Further, the Jovian magnetosphere and Io torus will be imaged during Jupiter flyby. The investigative approach is twofold. (1) Perform remote sensing of the magnetospheric energetic (E > 7 keV) ion plasmas by detecting and imaging charge-exchange neutrals, created when magnetospheric ions capture electrons from ambient neutral gas. Such escaping neutrals were detected by the Voyager l spacecraft outside Saturn’s magnetosphere and can be used like photons to form images of the emitting regions, as has been demonstrated at Earth. (2) Determine through in-situ measurements the 3-D particle distribution functions including ion composition and charge states (E > 3 keV/e). The combination of in-situ measurements with global images, together with analysis and interpretation techniques that include direct “forward modeling’’ and deconvolution by tomography, is expected to yield a global assessment of magnetospheric structure and dynamics, including (a) magnetospheric ring currents and hot plasma populations, (b) magnetic field distortions, (c) electric field configuration, (d) particle injection boundaries associated with magnetic storms and substorms, and (e) the connection of the magnetosphere to ionospheric altitudes. Titan and its torus will stand out in energetic neutral images throughout the Cassini orbit, and thus serve as a continuous remote probe of ion flux variations near 20R S (e.g., magnetopause crossings and substorm plasma injections). The Titan exosphere and its cometary interaction with magnetospheric plasmas will be imaged in detail on each flyby. The three principal sensors of MIMI consists of an ion and neutral camera (INCA), a charge–energy–mass-spectrometer (CHEMS) essentially identical to our instrument flown on the ISTP/Geotail spacecraft, and the low energy magnetospheric measurements system (LEMMS), an advanced design of one of our sensors flown on the Galileo spacecraft. The INCA head is a large geometry factor (G ∼ 2.4 cm2 sr) foil time-of-flight (TOF) camera that separately registers the incident direction of either energetic neutral atoms (ENA) or ion species (≥5 full width half maximum) over the range 7 keV/nuc < E < 3 MeV/nuc. CHEMS uses electrostatic deflection, TOF, and energy measurement to determine ion energy, charge state, mass, and 3-D anisotropy in the range 3 ≤ E ≤ 220 keV/e with good (∼0.05 cm2 sr) sensitivity. LEMMS is a two-ended telescope that measures ions in the range 0.03 ≤ E ≤ 18 MeV and electrons 0.015 ≤ E≤ 0.884 MeV in the forward direction (G ∼ 0.02 cm2 sr), while high energy electrons (0.1–5 MeV) and ions (1.6–160 MeV) are measured from the back direction (G ∼ 0.4 cm2 sr). The latter are relevant to inner magnetosphere studies of diffusion processes and satellite microsignatures as well as cosmic ray albedo neutron decay (CRAND). Our analyses of Voyager energetic neutral particle and Lyman-α measurements show that INCA will provide statistically significant global magnetospheric images from a distance of ∼60 R S every 2–3 h (every ∼10 min from ∼20 R S). Moreover, during Titan flybys, INCA will provide images of the interaction of the Titan exosphere with the Saturn magnetosphere every 1.5 min. Time resolution for charged particle measurements can be < 0.1 s, which is more than adequate for microsignature studies. Data obtained during Venus-2 flyby and Earth swingby in June and August 1999, respectively, and Jupiter flyby in December 2000 to January 2001 show that the instrument is performing well, has made important and heretofore unobtainable measurements in interplanetary space at Jupiter, and will likely obtain high-quality data throughout each orbit of the Cassini mission at Saturn. Sample data from each of the three sensors during the August 18 Earth swingby are shown, including the first ENA image of part of the ring current obtained by an instrument specifically designed for this purpose. Similarily, measurements in cis-Jovian space include the first detailed charge state determination of Iogenic ions and several ENA images of that planet’s magnetosphere.This revised version was published online in July 2005 with a corrected cover date.  相似文献   
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