涡扇发动机部件级建模与起动控制技术研究.doc
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涡扇发动机部件级建模与起动控制技术研究.doc
涡扇发动机部件级建模与起动控制技术研究航空发动机控制系统是保证发动机在整个飞行包线内安全、稳定工作的前提。随着飞机对推进系统要求的不断提高,可靠且稳定的控制系统开发正变得越来越难,而利用航空发动机部件级模型进行控制系统设计并结合快速原型技术进行仿真验证能够有效的提高系统开发效率、降低研制成本。本文围绕控制系统设计验证展开研究,主要内容包括部件级起动建模、发动机地面起动及慢车以上状态模型修正、全数字仿真平台及快速原型仿真平台开发和验证。论文首先对航空发动机建模及控制技术发展趋势做了阐述,对航空发动机起动及慢
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涡扇发动机的建模与切换控制涡扇发动机是一种常见的飞机发动机,其优点包括高效率、低噪音和高可靠性。为了设计和优化涡扇发动机,需要对其进行建模和控制。本文将讨论涡扇发动机的建模和切换控制。首先,我们需要了解涡扇发动机的基本工作原理。涡扇发动机是一种内燃机,它利用燃烧产生的高压气体推动涡轮叶片旋转,从而带动飞机发动机和产生推力。涡轮叶片分为高压涡轮和低压涡轮,分别驱动高压压气机和低压压气机。发动机控制系统通过调整燃油喷射量来控制发动机的推力输出。为了设计发动机控制系统,需要对发动机进行建模。涡扇发动机的建模可以
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本公开涉及一种涡扇发动机的建模方法。该方法包括:对涡扇发动机的多个试验点的试验数据进行状态转换,得到处于目标试验状态下的试验点数据集合;对试验点数据集合中的数据进行筛选,获得筛选试验点数据集合;根据筛选试验点数据集合构建气动热力学模型;根据实际检测到的多个实测参数,依次对气动热力学模型中的多个试凑迭代参数进行参数试凑,得到试凑后的气动热力学模型;对试凑后的气动热力学模型进行校准,得到校准后的气动热力学模型;对校准后的气动热力学模型进行修正,得到目标气动热力学模型。本公开实施例所提供的涡扇发动机的建模方法,
涡扇发动机转速跟踪问题的建模与H∞控制.docx
涡扇发动机转速跟踪问题的建模与H∞控制涡扇发动机转速跟踪问题的建模与H∞控制引言:涡扇发动机是现代航空工业中最重要的动力装置之一,其在飞机的推进、起飞、巡航等阶段起到至关重要的作用。涡扇发动机的转速控制是关键的技术问题之一,在不同飞行工况下保持稳定的转速对于飞机的安全和性能具有重要意义。本论文将对涡扇发动机转速跟踪问题进行建模,并采用H∞控制方法进行控制,以实现转速的精确跟踪。一、涡扇发动机转速模型建立涡扇发动机转速控制问题可以建立数学模型来描述。在此,假设涡扇发动机由低压涡轮和高压涡轮组成,转速可以用各
涡扇发动机执行机构建模与控制方法研究.pptx
,目录PartOnePartTwo建模背景与意义建模方法与过程模型验证与评估模型应用与效果PartThree控制方法概述控制策略设计控制算法实现控制效果评估PartFour实验设备与条件实验过程与数据采集数据分析与处理实验结果与讨论PartFive研究成果总结创新点与贡献研究不足与展望对未来研究的建议THANKS