航空航天等領域的飛速發(fā)展對材料綜合性能的要求日益嚴苛,金屬基復合材料特有的材料可設計性使其可以兼具高強、高韌、耐磨、耐腐蝕等優(yōu)點,在相關領域展現(xiàn)出廣闊的應用前景,其發(fā)展水平已成為衡量一個國家材料科技水平的重要標志之一。本書從材料分類、性能、制備方法、典型材料和應用情況五個方面系統(tǒng)介紹了鋁基、鈦基、高溫合金、鎂基等金屬基
本書基于項目研究成果,給出了一整套完整的支持飛機系統(tǒng)診斷與預測的測試性建模理論與方法、診斷推理策略以及狀態(tài)識別與預測技術,并以飛機氣源系統(tǒng)為典型系統(tǒng),闡述了如何將整套理論與方法應用到具體飛機系統(tǒng)中。主要內(nèi)容包括:(1)基于系統(tǒng)原理的故障傳播機理分析方法;(2)基于本體與蟻群的診斷排故信息優(yōu)化集成技術;(3)基于系統(tǒng)功能
本書主要從動力學模型機理分析的角度,基于人-機-環(huán)閉環(huán)系統(tǒng),論述了運輸機的駕駛員誘發(fā)振蕩(PIO)現(xiàn)象的影響因素和抑制方法;基于穩(wěn)定性理論對人-機-環(huán)系統(tǒng)進行了穩(wěn)定性分析與穩(wěn)定域的估計;基于極值理論對PIO科目風險進行定量評估,為運輸機的系統(tǒng)設計與安全性預計提供理論支撐。在本書的最后,對PIO地面模擬試驗的平臺搭建與組
爆震燃燒相比于傳統(tǒng)等壓燃燒方式具有燃燒速度快、自增壓及燃燒熵增低等特點,這意味著以爆震燃燒替代現(xiàn)有傳統(tǒng)發(fā)動機等壓燃燒方式將大大提升現(xiàn)有發(fā)動機的推進性能水平,包括火箭發(fā)動機、燃氣渦輪發(fā)動機、沖壓發(fā)動機及組合動力發(fā)動機,同時針對不同發(fā)動機形式,為實現(xiàn)自增壓燃燒室,爆震燃燒的組織方式也存在各種形式,本書重點從非定常爆震推進系
"飛機儀電與飛控系統(tǒng)原理"是飛行員的一門重要航空基礎理論課。本書主要介紹了飛機電氣系統(tǒng)、儀表系統(tǒng)、慣導系統(tǒng)及飛行控制系統(tǒng)的基本原理四大部分。全書共分為16章,內(nèi)容包括飛機直流電源、交流電源、飛機配電、發(fā)動機電氣控制、飛機電氣控制、大氣數(shù)據(jù)儀表、發(fā)動機儀表、陀螺儀表;平臺式慣性導航系統(tǒng)、捷聯(lián)式慣性導航系統(tǒng)、組合導航系統(tǒng);
本書針對智能放牧系統(tǒng)研發(fā)需求,面向基于無人機為放牧執(zhí)行平臺、放牧遙感與監(jiān)測平臺的共性技術:無人機追蹤技術,以牧群、牲畜關鍵個體等非合作目標為追蹤目標進行了系統(tǒng)性的研究。首先,“濾波、導引、控制及其一體化”的思路貫穿本書研究,基于此思路,完成了從非合作目標-無人機全狀態(tài)耦合一體化模型的建立;其次,到針對牲畜個體的狀態(tài)估計
本書以飛機結構強度分析為線索,綜合了飛機結構靜強度、疲勞強度、斷裂強度、動強度等方面的知識,包括:飛機的外載荷、飛機結構受力分析、結構靜強度剛度穩(wěn)定性評估、飛機結構疲勞強度、斷裂力學基本理論與應用、飛機復合材料結構強度、服役環(huán)境影響下的飛機結構強度、飛機結構動強度問題、飛機結構修理中的強度問題、飛機結構強度試驗簡介等內(nèi)
本書以運輸類飛機操縱品質(zhì)適航驗證與審定為背景,從運輸類飛機操縱品質(zhì)適航要求解讀、典型飛機飛行控制律設計特征分析、飛行控制關鍵失效場景和失效狀態(tài)識別方法、面向操縱品質(zhì)等級的故障選定方法、基于多元生理數(shù)據(jù)的操縱品質(zhì)評估方法、工程模擬器設計與評定要求、模擬器試驗(MOC8)方法、飛行試驗(MOC6)方法、典型飛機操縱品質(zhì)適航
當軸流壓氣機處于穩(wěn)定工作狀態(tài)時,隨著工況向失速邊界靠近,葉尖端區(qū)流動會表現(xiàn)出有規(guī)律性的波動現(xiàn)象,稱之為葉尖流動非定常性。這種非定常性不僅是軸流壓氣機葉片新一類振動問題-非同步振動(NonsynchronousVibrations,簡稱NSVs)和間隙區(qū)窄頻帶寬噪音的氣動激發(fā)源,而且還是一種新的小尺度先兆波形式或與突尖型
盤緣封嚴是目前我國航空發(fā)動機與燃氣輪機空氣系統(tǒng)設計部分的薄弱環(huán)節(jié),相比國外技術先進性以及可靠性都較低。申請者匯總5年來本人在航空發(fā)動機盤緣封嚴的相關研究,系統(tǒng)介紹以及分析了盤緣封嚴的流動與換熱機制,從發(fā)動機狀態(tài)、盤腔結構,定常與非定常等不同角度給出了盤緣封嚴與燃氣入侵對應的相應流動規(guī)律。同時,以某一高壓渦輪盤緣封嚴實際