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基于电路健康仿真的飞行控制系统健康建模与仿真方法研究

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基于电路健康仿真的飞行控制系统健康建模与仿真方法研究
论文目录
 
摘要第11-12页
ABSTRACT第12-13页
第一章 绪论第13-24页
  1.1 研究背景第13页
  1.2 国内外研究现状及进展第13-21页
    1.2.1 IVHM的研究现状第13-17页
    1.2.2 电路健康仿真第17-18页
    1.2.3 系统健康仿真第18-19页
    1.2.4 飞行器系统健康评估第19-21页
  1.3 本文主要工作第21-24页
    1.3.1 论文研究的主要内容第21-22页
    1.3.2 论文研究方法第22-23页
    1.3.3 论文研究的目的和意义第23-24页
第二章 基础理论方法第24-48页
  2.1 引言第24页
  2.2 健康仿真原理第24-28页
    2.2.1 组件级健康仿真第25-27页
    2.2.2 系统级健康仿真结构第27-28页
  2.3 激励原理和响应近似原理第28-34页
    2.3.1 激励第28-30页
    2.3.2 响应近似健康行为建模原理第30-33页
    2.3.3 模型辨识校验原理第33-34页
  2.4 响应近似方法在控制系统中的应用第34-46页
    2.4.1 一阶系统的响应近似建模第34-36页
    2.4.2 二阶系统的响应近似建模第36-38页
    2.4.3 高阶系统的响应近似建模第38-41页
    2.4.4 记忆延迟阶数配置第41-44页
    2.4.5 响应近似模型工作特性第44-46页
  2.5 小结第46-48页
第三章 电路典型器件健康建模第48-62页
  3.1 引言第48页
  3.2 SPICE模型故障第48-49页
  3.3 电路器件健康建模第49-56页
    3.3.1 器件健康仿真模型第49-53页
    3.3.2 嵌入式系统模拟第53-56页
  3.4 Lab View&Multisim自动故障仿真平台第56-61页
    3.4.1 程序流程第56-58页
    3.4.2 平台解析第58-61页
  3.5 小结第61-62页
第四章 飞行控制系统电路组件健康仿真第62-73页
  4.1 引言第62页
  4.2 飞行控制系统电路组件模型第62-66页
    4.2.1 飞行控制计算机第62页
    4.2.2 舵机电路模型第62-66页
  4.3 电路组件健康行为分析第66-70页
    4.3.1 飞行控制计算机健康行为分析及建模第66-68页
    4.3.2 舵机控制器健康行为分析及建模第68-70页
  4.4 组件健康仿真及健康数据第70-72页
  4.5 小结第72-73页
第五章 飞行控制系统健康行为响应近似模型第73-79页
  5.1 引言第73页
  5.2 近似响应建模第73-76页
    5.2.1 基于健康数据的响应近似方法应用第73-74页
    5.2.2 采用BP神经网络算法的联想记忆动态学习方法第74-76页
  5.3 舵机控制器健康数据响应近似模型第76-78页
  5.4 小结第78-79页
第六章 RLV系统级健康仿真第79-93页
  6.1 引言第79页
  6.2 六自由度仿真模型第79-88页
    6.2.1 质心动力力学模型第79-83页
    6.2.2 绕质心转动动力学模型第83-84页
    6.2.3 制导控制系统构成第84-88页
  6.3 基于健康行为模型的RLV系统健康仿真第88-92页
    6.3.1 健康行为模型性能对比第88-90页
    6.3.2 基于健康行为模型的故障注入第90-92页
  6.4 小结第92-93页
第七章 展望第93-95页
  7.1 健康仿真技术第93页
  7.2 基于健康仿真平台的健康评估第93-95页
结束语第95-96页
致谢第96-97页
参考文献第97-101页
作者在学期间取得的学术成果第101-102页
附录A Multisim中的健康仿真第102-106页

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