为了提高飞行器在飞行过程的气动性能和机动性,研究和开发可用于边界层智能自主控制的MEMS传感器、执行器及系统。在深入研究主动式扰动对边界层流场结构的影响以及利用主动式扰动实现边界层流动控制机理的基础上,设计和制作用于边界层流动参数测量的微型热式剪应力传感器阵列以及用于主动扰动控制的合成微喷阵列,通过多芯片技术将微传感器、微执行器和微处理器集成具有主动控制和反馈控制功能的微型流动控制系统。利用实验研究、理论分析和数值模拟相结合的方法对MEMS器件进行优化设计,并将其成功用于边界层的智能自主控制中,最终达到延迟边界层转捩、减小飞行阻力、增大升力和提高机动性的目标。
{{i.achievement_title}}
数据更新时间:2023-05-31
路基土水分传感器室内标定方法与影响因素分析
特斯拉涡轮机运行性能研究综述
端壁抽吸控制下攻角对压气机叶栅叶尖 泄漏流动的影响
基于ESO的DGVSCMG双框架伺服系统不匹配 扰动抑制
物联网中区块链技术的应用与挑战
执行器和传感器多故障并发的海洋核动力装置自主控制研究
航天智能自主控制
应用于可穿戴式智能设备的MEMS电容型传感器信号调理集成电路研究
智能高速机床MEMS高频加速度传感器研究