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课程思政建设创新机制研究与实践——以西北工业大学航空学院课程思政建设为例
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《陕西教育(高教版)》2023年 第6期 10-12页
作者:刘斌 宣建林 李霓 万方义 索涛西北工业大学航空学院 
教育教学理念、教学内容、教学方法、教材、思政元素挖掘等方面的不足会影响课程育人成效,要求高校在推进思政课程和课程思政建设中不断完善。本文系统阐述了西北工业大学航空学院航空国防特色专业课程思政建设中的研究与实践经验,涉...
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目标气动特性下动力翼参数影响分析与优化
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航空学报》2024年 第6期45卷 198-215页
作者:孙蓬勃 周洲 李旭 王科雷西北工业大学航空学院西安710072 
基于一种以弦向环量分布为目标的分布式动力翼(DPW)二维反设计方法,对比分析了在保持升力和俯仰力矩不变的条件下,动力翼涵道壁弦长和弦向位置对设计结果的影响;进一步以壁面阻力、桨盘入流总压损失和速度分布畸变最小为目标,开展了分...
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考虑气动-结构的高空螺旋桨多学科优化方法
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航空动力学报》2024年 第4期39卷 75-83页
作者:口启慧 王海峰 江泓鑫 聂波西北工业大学航空学院西安710072 
为实现高空螺旋桨高效率和轻质量之间的权衡设计,提出一种考虑螺旋桨气动-结构性能的多学科多目标优化设计方法,理论上可得到约束条件下推力最大和质量最小的Pareto解集。但工程应用中,变量太多,可接受时间内仅能获得Pareto解集拟合趋...
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基于全局/梯度优化方法的宽速域乘波-机翼布局气动设计
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航空学报》2024年 第6期45卷 134-148页
作者:陈树生 冯聪 张兆康 赵轲 张新洋 高正红西北工业大学航空学院西安710072 
宽速域高超声速飞行器是航空航天领域新的战略制高点,其飞行速域与空域极大化特点导致亚/跨/超/高超声速气动性能难以兼顾。为了缓解高低速气动设计的矛盾,以典型宽速域乘波-机翼布局为研究对象,结合基于代理模型的全局优化方法和基于...
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分布式动力翼前飞状态动力/气动耦合特性
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航空学报》2024年 第2期45卷 132-150页
作者:王科雷 周洲 郭佳豪 李明浩西北工业大学航空学院西安710072 
以分布式混合电推进飞行器技术研究为背景,针对分布式动力翼在前飞状态下动力/气动耦合特性开展数值模拟及分析。首先,通过对分布式动力翼各部件进行合理拆解,结合超椭圆方程、四阶Bezier曲线、CST (Class Function/Shape Function Tran...
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倾转动力无人机三维过渡走廊
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《北京航空航天大学学报》2024年 第3期50卷 886-895页
作者:夏济宇 周洲 王正平 王睿西北工业大学航空学院西安710072 
为解决传统过渡走廊中忽略系统动态特征、缺少迎角信息、难以直接用于过渡路径规划的问题,提出一种适用于倾转动力类无人机的三维过渡走廊建立方法。所提方法从物理约束角度限制飞行速度与倾转角度边界,从飞行力学角度限制全机升力特性...
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考虑材料参数不确定性结构动力学稳健性拓扑优化设计
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《振动工程学报》2024年 第1期37卷 95-103页
作者:王诗雨 王栋西北工业大学航空学院陕西西安710072 
本文在考虑材料参数不确定性的条件下,对连续体结构动力学稳健性拓扑优化设计进行研究。在使结构的第一阶固有频率最大化的同时,显著减小其对材料性能不确定性的影响。基于非概率凸集模型,将材料参数的不确定性用有界区间变量表示;建立...
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基于PRSEUS结构的翼身融合民机中央机体球亏面框优化设计方法
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航空学报》2024年 第12期45卷 115-133页
作者:张永杰 周静飘 石磊 李栋 张彬乾西北工业大学民航学院西安710072 西北工业大学航空学院西安710072 
翼身融合(BWB)是一种非常规亚声速运输机布局形式。针对该布局下民机后压力框的设计问题,基于美国国家航空航天局(NASA)提出的拉挤杆缝合一体化(PRSEUS)结构,开展了中央机体球亏面框优化设计工作。分别建立了某型BWB民机铝合金平面框、P...
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基于一致性理论和S-MPC的四旋翼编队协同避障
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《系统工程与电子技术》2024年 第2期46卷 658-667页
作者:胡树欣 张安 孙嫚憶 李铭浩西北工业大学航空学院陕西西安710072 
针对四旋翼无人机队形保持、编队避障问题,在双向、时不变通信拓扑结构下,基于领航跟随策略,利用安全攸关模型预测控制(safety-critical model predictive control,S-MPC)和一致性理论,设计编队控制器并实现了具有避障能力的队形保持。...
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双油箱燃油热管理系统性能分析
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航空学报》2024年 第14期45卷 229-240页
作者:魏宇豪 葛玉雪 赵倩 裴扬西北工业大学航空学院西安710072 
随着飞机热载荷的增加,燃油热管理逐渐成为现代飞机设计和运行中的重要考虑因素。建立了考虑热损失的双油箱拓扑结构燃油热管理系统的动力学模型,给出了考虑热损失情况下的管理策略,并利用热续航时间、热沉利用效率和废热利用效率这3个...
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