气动力多源数据融合和辨识方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN111695192A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010393188.6

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种气动力多源数据融合和辨识方法、系统及介质,包括:步骤1:建立全局相关的气动力数学模型;步骤2:根据现有计算数据、风洞试验数据和飞行试验数据,计算多种来源数据的标准差;步骤3:将现有计算数据、风洞试验数据和飞行试验数据作为气动力数学模型的数据样本,建立超定方程组;步骤4:采用加权最小二乘法求解超定方程组,权值由标准差计算获得,解出气动力数学模型中的系数,完成多源数据融合气动力数学模型的建立。本发明解决了气动力数学模型辨识和修正中不同来源数据可靠度不同及误差分解到样本点的问题,可对计算、风洞试验和飞行试验三个来源的数据进行综合求解超定方程组,一步完成辨识和模型修正。

    紧凑式弹翼缩展机构及导弹

    公开(公告)号:CN109696088A

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201811496609.7

    申请日:2018-12-07

    Abstract: 本发明提供了一种紧凑式弹翼缩展机构及导弹,能够增加战术导弹导弹射程,扩展作战空域,增大可用过载,提高机动能力,节约外部空间,便于内埋挂载。本发明公开了紧凑式弹翼缩展机构,其主要特征为:伸缩翼、连杆、活塞套筒、活塞杆、轴、支架、弹簧、推盘、启爆器、止动销钉、挡块等组成。采用紧凑式弹翼缩展机构可以在展向尺寸有限的条件下实现同时兼顾满足弹射发射安全性和末端大机动性的不同要求。

    一种可伸缩式鸭舵机构
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112829924A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011636799.5

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种可伸缩式鸭舵机构,包括安装托架、伸缩装置、偏转装置以及鸭舵面,安装托架上固定有第一安装支架和第二安装支架;伸缩装置包括推杆和用于驱动推杆做伸缩运动的第一驱动组件,推杆和第一驱动组件均安装在第一安装支架上,推杆与第一安装支架滑移配合,推杆远离第一安装支架的一端与鸭舵面固定连接;偏转装置包括偏转轴套和用于驱动偏转轴套转动的第二驱动组件,偏转轴套和第二驱动组件均安装在第二安装支架上,偏转轴套与第二安装支架转动滑移配合,且偏转轴套远离第二安装支架的一端与鸭舵面固定连接。使鸭舵能够根据需要伸出飞行器外或收入飞行器内,并能够根据需要进行偏转运动,有助于提高飞行器飞行轨迹的控制精度。

    气动力多源数据融合和辨识方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN111695192B

    公开(公告)日:2020-12-22

    申请号:CN202010393188.6

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种气动力多源数据融合和辨识方法、系统及介质,包括:步骤1:建立全局相关的气动力数学模型;步骤2:根据现有计算数据、风洞试验数据和飞行试验数据,计算多种来源数据的标准差;步骤3:将现有计算数据、风洞试验数据和飞行试验数据作为气动力数学模型的数据样本,建立超定方程组;步骤4:采用加权最小二乘法求解超定方程组,权值由标准差计算获得,解出气动力数学模型中的系数,完成多源数据融合气动力数学模型的建立。本发明解决了气动力数学模型辨识和修正中不同来源数据可靠度不同及误差分解到样本点的问题,可对计算、风洞试验和飞行试验三个来源的数据进行综合求解超定方程组,一步完成辨识和模型修正。

    对称飞行器风洞试验数据零点误差处理方法

    公开(公告)号:CN108414185B

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201810129236.3

    申请日:2018-02-08

    Abstract: 本发明提供了一种对称飞行器风洞试验数据零点误差处理方法:将具有对称性的基本飞行姿态选定为风洞试验数据零点的标准状态;确定合成攻角为零时飞行器横截面内空气动力合力和合力矩的方向和大小;在旋转体轴系下对飞行器横截面内合力和合力矩进行分解,获得相应的力和力矩的新值;通过代数平均,获得轴向力和滚转力矩零点的新值;获得新旧值的差量;将随合成攻角变化的旧数据加上前述差量获得新数据,实现曲线的整体平移,以供配套使用。本发明从零点状态是同一个的物理实际出发,创新提出零点力和力矩归一化的思路,建立一种对称飞行器风洞试验数据零点误差处理方法,可全面考虑风洞试验模型安装误差和风洞流场均匀度误差,提高了风洞试验数据的精度,为制导、控制和自动驾驶仪的飞行仿真和特性评估解决了零点误差的干扰问题。

    一种可伸缩式鸭舵机构
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112829924B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202011636799.5

    申请日:2020-12-31

    Abstract: 本发明提供了一种可伸缩式鸭舵机构,包括安装托架、伸缩装置、偏转装置以及鸭舵面,安装托架上固定有第一安装支架和第二安装支架;伸缩装置包括推杆和用于驱动推杆做伸缩运动的第一驱动组件,推杆和第一驱动组件均安装在第一安装支架上,推杆与第一安装支架滑移配合,推杆远离第一安装支架的一端与鸭舵面固定连接;偏转装置包括偏转轴套和用于驱动偏转轴套转动的第二驱动组件,偏转轴套和第二驱动组件均安装在第二安装支架上,偏转轴套与第二安装支架转动滑移配合,且偏转轴套远离第二安装支架的一端与鸭舵面固定连接。使鸭舵能够根据需要伸出飞行器外或收入飞行器内,并能够根据需要进行偏转运动,有助于提高飞行器飞行轨迹的控制精度。

    基于气动力数学模型的飞行器设计制造方法及其飞行器

    公开(公告)号:CN113505434B

    公开(公告)日:2022-10-28

    申请号:CN202110715798.8

    申请日:2021-06-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于气动力数学模型的轴对称飞行器制造方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:建立气动力数学模型;步骤2:根据气动力数学模型对飞行器飞行力学、控制系统、结构系统和电气系统的进行构建仿真,根据构建仿真的结果制造飞行器。本发明适用于任意数量舵面的轴对称飞行器或近似轴对称飞行器,气动力数学模型从每个舵面的舵偏出发,而非控制舵偏通道组合,简化了模型表达式,摆脱了控制策略的限制,克服了现有线性数学模型和非线性数学模型在工作量、数据准确性和使用灵活性等方面的不足,兼顾了线性数学模型和非线性数学模型的优点,提高了效率。

    伸缩鸭舵舱体间隙的热防护装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113739649A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110908378.1

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明提供了飞行器热防护设计技术领域的一种伸缩鸭舵舱体间隙的热防护装置,包括防护机构、鸭舵件以及舵舱件,所述鸭舵件伸缩设置在所述舵舱件内,所述防护机构关于所述鸭舵件对称设置;所述防护机构包括密封部以及固定部,所述固定部与所述密封部连接设置,所述固定部固定设置在所述舵舱件内;所述鸭舵件伸展出所述舵舱件,所述密封部与伸展的鸭舵件接触设置;所述鸭舵件收缩入所述舵舱件内部,所述密封部挤压在缩入所述舵舱件内部的所述鸭舵件上下两侧,且所述密封部与所述舵舱件内壁紧贴设置。本发明通过设置密封部与固定部,方便有效的自适应密封部和鸭舵舱体之间的缝隙,实现鸭舵件和舵舱件之间的动密封,消除缝隙的气动热影响。

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