+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Формализованный синтез структур и законов управления системами газоснабжения стартовых комплексов космических ракет

  • Автор:

    Петрищев, Павел Константинович

  • Шифр специальности:

    05.13.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    1999

  • Место защиты:

    Тула

  • Количество страниц:

    188 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Принятые сокращения
атм — атмосфера
Б — баллон
ИП — источник питания
КП — конечный потребитель
П — потребитель
ОП — обобщённый потребитель РД — регулятор давления
PH — ракета-носитель
САПР — система автоматизированного проектирования
СГ — система газоснабжения
SL -— морской старт (англ. sea launch)
STC — множество конечных потребителей (англ. set of
terminal consumers)

Предисловие
Глава 1. Формализация задачи синтеза структур и законов управления системами газоснабжения стартовых комплексов космических ракет, анализ возможных подходов к ее решению
1.1. Математическая постановка задачи синтеза структур и законов управления системами газоснабжения стартовых комплексов космических ракет
1.2. Анализ возможных подходов к решению задачи
1.3. Основные результаты
Глава 2. Метод синтеза структур и законов управления системами газоснабжения стартовых комплексов космических ракет
2.1. Задача синтеза структур и законов управления
системой газоснабжения в случае одной секции источника питания и одной магистрали (задача 1—>1) и алгоритм ее решения
2.2. Использование модельного времени в алгоритме решения задачи 1—>1
2.3. Задача синтеза структур и законов управления
системой газоснабжения в случае п секций источника питания и одной магистрали (задача п—>1) и алгоритм ее решения
2.3.1. Алгоритм решения задачи в случае двух секций источника питания и одной магистрали
2.3.2. Алгоритм решения задачи в случае и секций источника питания и одной магистрали

2.3.3. Использование модельного времени в алгоритме решения задачи п—>■
2.4. Задача синтеза структур и законов управления системой газоснабжения в случае п секций источника питания и т магистралей (задача п—>т) и алгоритм ее решения
2.5. Использование привязки моментов переключения функции управления к фронтам циклограммы потребления
2.6. Формирование множества обобщенных потребителей
2.7. Этапы метода формализованного синтеза структур и законов управления системами газоснабжения стартовых комплексов космических ракет
2.8. Основные результаты
Глава 3. Автоматизированная система синтеза структур и законов управления системами газоснабжения стартовых комплексов космических ракет
3.1. Общие сведения об автоматизированной системе синтеза структур и законов управления системами газоснабжения стартовых комплексов космических ракет
3.2. Описание логической структуры данных и алгоритмов автоматизированной системы синтеза структур и законов управления системами газоснабжения стартовых комплексов космических ракет
3.3. Функциональные возможности программы синтеза структур и законов управления системами газоснабжения стартовых комплексов космических ракет
3.4. Основные результаты
Глава 4. Практическая апробация метода синтеза структур и законов управления системами газоснабжения стартовых комплексов космических ракет

Рис. 2.4. Функция расхода Рис. 2.5. Упрощение функций
расхода и массы.
В результате получим: dx=(g(t)/gmax)dt, откуда следует:
dx/dt=g(t)/gmaxПосле интегрирования левой и правой части полученного равенства по времени t находим x(t)=m(t)/gmax+C0, где произвольная константа интегрирования Со определяется из условия
^ (0)gmax ~ fn(0)~^~ С'о gmaxДля совмещения начал отсчета переменных т и t положим х(0)=0, тогда Со- -т(0')/gmax.
Окончательно получим
x(t) = [т(0) - m(t)Ygmax,
или m(t) = т(0) - gmax х.
Тогда
m(t0 = т(0) - gmax хк (2.8).
Таким образом, значительно упрощается и ускоряется вычисление функции mftif), поскольку численное интегрирование, необходимое при расчетах в реальном времени, заменяется при переходе к модельному времени расчетом по простой алгебраической зависимости (2.8).

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.162, запросов: 967