论文摘要
本文探讨的是舰炮火控系统的故障诊断问题。本文首先对故障诊断概念从理论上进行了解释,对故障诊断和舰炮火控系统故障诊断技术的发展历程进行了描述,对本文要做的工作进行了规划。本文针对我国海军的舰炮火控系统,提出了一种故障诊断方法。这种方法以我国海军xx舰的xx舰炮火控系统的硬件环境作为载体,以舰炮火控系统的核心设备——舰炮指挥仪为诊断重点,火控系统的其他相关硬件设备为诊断的重要内容。根据舰炮火控系统的工作过程,对其硬件环境的绝大部分设备进行了诊断。本诊断软件采用模块化设计理念,将所有诊断内容划分为18个功能模块,这些模块分工明确,其诊断内容几乎涉及到舰炮火控系统的所有硬件设备,另外,这些诊断内容可根据系统需要进行增加和裁减,本软件是舰炮火控系统故障诊断方面的一个很重要的工具。本文还在诊断过程中提出了系统输入/输出变量在内存中的存储形式算法、系统/单机动态带炮过程算法、系统/单机阶跃输出算法、正馈算法和小型汉字库的构建方法等问题解决思路。并在实践上得到了验证,经过海军数条舰火控系统故障诊断测试的验证,其诊断思路是正确的和有效的。随着舰炮火控系统向智能化方向的发展,使得智能化成为未来火控系统故障诊断的主要目标。在故障诊断软件智能化的背景下,随着通用支撑技术研究的发展,舰炮火控系统故障诊断软件远程化的趋向日益明显。本文还就舰炮火控系统故障诊断软件的智能化、远程化方案进行了构想,并对其中的部分软件功能进行了试验验证,实验结果证明这些设想的设计是正确有效的。
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摘要ABSTRACT第1章 绪论1.1 概述1.2 故障诊断技术的发展和应用1.3 本论文的主要工作第2章 舰炮火控系统的硬件环境2.1 舰炮火控系统的相关设备介绍2.1.1 跟踪雷达2.1.2 舰炮指挥仪2.1.3 枪炮长显控台2.1.4 平台罗经2.1.5 计程仪2.1.6 船舶气象仪2.2 舰炮指挥仪的设备组成2.2.1 火控台2.2.2 转接箱2.2.3 配电箱2.2.4 备品柜2.2.5 中频发电机组2.2.6 外围仪器2.3 舰炮指挥仪的火控计算机工作过程2.4 本章小结第3章 舰炮火控系统故障诊断软件的设计3.1 故障诊断技术概述3.1.1 故障类型3.1.2 故障诊断的方法3.1.3 故障诊断系统的基本结构3.1.4 故障诊断技术的现状3.1.5 舰炮火控系统故障诊断技术的发展趋势3.1.6 舰炮火控系统的故障诊断软件的国内外动态3.2 舰炮火控系统故障诊断软件功能模块的设计方案3.2.1 查看修改存贮器的内容3.2.2 在单板机之间传送比较数据块3.2.3 读写IO端口3.2.4 显示打印、格式打印存贮器的内容3.2.5 打印航路、时统和操作记录3.2.6 输入/输出通道的正确性检查3.2.7 多微机系统检查3.2.8 键盘、指示灯和开关的检测3.2.9 系统时间的修改3.2.10 其他辅助功能3.3 软件整体操作流程的设计3.4 本故障诊断软件的主菜单设计3.5 本故障诊断软件的操作设计3.6 本章小结第4章 舰炮火控系统故障诊断软件的难点解决4.1 对系统输入量的处理4.1.1 数字输入量的处理4.1.2 模拟输入量的处理4.2 对系统输出量的处理4.3 动态带炮过程中的射击诸元的求取d'>4.3.1 稳定的方位瞄准全角βdd)'>4.3.2 稳定的高低瞄准全角(Φd)4.3.3 引信分划(N)4.4 通讯时间的安排4.4.1 采样时间安排4.4.2 发送时间的安排4.5 相对球坐标变成相对直角坐标系坐标的坐标变换4.6 输入数据的合理性检验4.7 正馈信息的求取4.8 小型汉字库的构建4.9 本章小结第5章 舰炮火控系统故障诊断的远程化设计5.1 舰炮火控系统故障诊断软件的发展方向5.1.1 装载于本机的舰炮火控系统故障诊断软件发展方向5.1.2 舰炮火控系统故障诊断软件远程化的趋向5.2 舰炮火控系统故障诊断的远程化构想5.3 舰炮火控系统故障诊断软件的远程化实验5.3.1 舰炮火控系统故障诊断的硬件环境的搭建5.3.2 舰炮火控系统远程故障诊断的工作过程5.3.3 舰炮火控系统故障诊断软件的设计5.4 本章小结结论参考文献攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果致谢个人简历
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- [3].新型舰炮火控仿真试验建模及VV&A技术[J]. 指挥控制与仿真 2015(05)
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