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1.
为提高检查仪的野战化、智能化和通用化能力,文中采用嵌入式的PC/104标准总线计算机作为主控部件,配以相应的检测接口电路和外围模拟电路,设计出了武装直升机外场检查仪.该检查仪在设计时充分考虑内、外场的检测、检修项目和工作环境特点,可以保证检测设备在不同使用环境下有较强的适应能力,缩短了检测时间,提高了检测结果的可靠性.  相似文献   
2.
多机协同多目标攻击空战战术决策   总被引:1,自引:0,他引:1  
以多机协同攻击多个目标为研究背景,提出一种目标分配的决策分析方法。首先建立攻击过程中的优势模型和目标威胁模型,根据该模型分析多目标攻击过程中我方的优势和目标威胁度,然后将该优势与威胁度相加权,由此得到多目标攻击决策准则。示例表明,该方法能够根据空战态势合理地决策好所要攻击的目标,并为航空火控系统实现多目标攻击提供准确依据。  相似文献   
3.
针对钛合金所存在的氧化损坏问题,通过使用几种金属离子注入钛合金后性能变化的分析研究,说明运用离子注入技术可以有效地防止钛合金的氧化。同时也分析了离子注入技术的优点及存在的不足,最后展望了该技术的发展趋势。  相似文献   
4.
机载导弹电路故障诊断优化方法探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对机裁导弹电路故障诊断问题,提出了在赋模糊权的二部图中求解故障诊断费用最小的诊断顺序的数学模型,并给出了该模型的优化算法,根据算法可方便地得出故障诊断顺序的优化决策方案,使机载导弹电路故障诊断更为经济和快捷有效。  相似文献   
5.
讨论了机载武器校准仪的基本原理,利用理论分析和有限元技术对重力载荷影响加以探讨,校正仪零件的加工误差、装配误差和使用时受重力作用而导致的光轴偏离量都是这个不重合度的来源,以此作为误差分配和结构设计的依据.校正精度的主要指标是机械轴与光轴不重合度的大小,也就是待校正火控系统的瞄准线与校正仪的成像光轴的偏离.而受重力作用而导致的光轴偏离量是不可避免的,只能最大限度地减小它.  相似文献   
6.
通过读取和建立数据交换文件 (DXF文件 ) ,使传感器弹性元件的CAD二次开发 ,CAE有限元分析以及CAM加工制造紧密联系 ,从而实现了平行梁式称重传感器弹性元件的CAD/CAE/CAM集成系统。最后 ,利用非线性误差等说明了传感器的集成系统的正确性。  相似文献   
7.
赵思宏 《光学精密工程》2008,16(11):2228-2234
摘要:针对航空武器投放装置误投外挂物的问题,运用有限元技术对挂钩和扇形摇臂及扇形轮进行了分析,找出了导致误投外挂物的基本原因;在不改变投放装置结构的情况下,提出了加装亚机构的方法。运用计算机辅助三维运动分析和干涉检查技术,设计了适应微小空间的亚机构;采用计算机辅助静力学、动力学和热弹性稳定性工程分析(CAE)技术,从投放时序、能量需求、挡铁的刚度和强度以及热弹性方面对亚机构的结构稳定性进行了研究。计算、实验检测和空中挂飞结果表明,其挡铁动作消耗功率理论值为10 w,实测值为14w,动作电压实测值为7V,动作时序理论值为0.0038s,远远小于投放装置本身的性能指标;亚机构的运动安全可靠,避免了与本体各运动附件之间相互干涉,为工程上应用提供了依据。  相似文献   
8.
协同空战中基于任务分解的任务协调机制研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
协同空战任务决策的一个关键是编队内部的协调。基于复杂系统的一般求解方法,结合人工智能领域的MAS技术,提出了一种任务协调的分步实现方法。首先,就复杂的协同作战任务提出了一种分级分解思想,通过6级分解,将一项复杂作战任务分解为单个作战Agent的阶段性战术级任务,实现了协同作战任务的细化和量化,为各Agent协同完成复杂任务奠定了基础。在任务分解的基础上,建立了多Agent任务协调的数学模型,在合同网协议的基础上,提出了一种基于市场行为的编队内部的任务的动态协调机制。各作战Agent通过市场协议动态地选择适合自己的作战任务(包括协作性的和非协作性的),以编队总体效用最大化为目标,高效地实现了任务的动态、分布式的分配。仿真结果表明,提出的基于任务分解的协同任务协调机制效果较好,对作战任务决策起到了基础性的作用。  相似文献   
9.
某型飞机激光测距器测试仪的研究与设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
简述了激光测距器测试仪的功能和工作原理以及光学系统和机械结构的设计方案;选用石英晶体作为信息载体的基体材料,通过表面多次镀膜的方法,实现了记录激光的照射信息;采用Ca2F晶体和石英晶体作为主要材料,解决了光学系统需要通过可见光、激光和红外光的问题;采用在不同的光路中增加光程补偿片的方法,解决了在光学系统中复合三个波段的光路,并使其焦面重合的问题,保证了系统的整体性能。  相似文献   
10.
简述了用于测试平视显示器和照相枪主要性能的火控校靶仪的功能需求、工作原理和设计方案,包括光学系统和机械结构.照相枪校靶镜的线视场达到了(35.36±0.5) mm;OB读数观测镜视场达到了24°,屈光度为+3°~-4°,水平调整和垂直调整均为180°;分划板的精度为1′,且中心交点的不同心度小于±0.01,刻线不直度不大于0.002;照相枪校平玻璃上的十字中心和平视显示器光环中心相重合的公差为±°3 mil,平视显示器光环中心同靶板上的照相枪校准点的公差为20 mm.  相似文献   
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