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1)  static unstable missile
静不稳定导弹
2)  unstable missile
不稳定导弹
1.
It has been concluded that the inner loop of a three-loop autopilot is an attitude autopilot,it can make an unstable missile stable;missile aerodynamic coefficient change and fin control surface bias do not have effects on the steady state outputs of three-loop autopilots.
研究表明,这种驾驶仪的内回路是姿态驾驶仪,可以对静不稳定导弹进行稳定,闭环稳态传递系数不受气动参数变化的影响,驾驶仪输出对舵机零位误差不敏感,系统响应速度较带积分校正的过载驾驶仪快,且三回路驾驶仪比标准驾驶仪对噪声有较强的滤波能力。
3)  static instability
静不稳定
1.
Compared with general aeroplane,tailless aeroplane has static instability in longitudinal mode.
通过对无尾飞机与常规布局飞机进行比较,针对其纵向静不稳定采用增稳系统的纵向控制律设计方案,增稳系统用法向加速度反馈信号为主反馈,并设计纵向控制律。
2.
With introducing the ACT to overall design of an Air to Air Missile(AAM), this thesis analyses the capability improving of the AAM because of using the RRS design, and sets forward the stability criteria for static instability missile body.
讨论了放宽静稳定性设计对导弹性能的改善 ,最后给出了静不稳定弹体的系统稳定性判定条件 ,并着重讨论了静不稳定弹体的人工稳定问题。
3.
The active control technology(ACT) which had been used widely in the field of plane design is introduced to overall design of air to air missiles, and the judge criterion of stability for static instability missile body is brought forward.
将飞机设计领域广泛采用的主动控制技术引入空空导弹的总体设计中,提出了空空导弹放宽静稳定性设计问题,给出了静不稳定弹体的系统稳定性判定条件。
4)  static unsteady
静不稳定
1.
After a thorough investigation of the bifurcation behaviors of the nonlinear model of an inherently static unsteady aircraft at high angles of attack,eigenstructure assignment was applied to design the longitudinal control law and gain scheduled lateral control law.
在充分了解本体静不稳定飞机大迎角非线性数学模型的分叉特性的基础上 ,以分叉分析方法作为指导 ,采用特征结构配置方法设计纵向控制律和调参的横航向控制律。
2.
Bifurcation Analysis and Catastrophe Theory Method (BACTM) was applied to a nonlinear dynamics model of an inherently static unsteady aircraft to calculate the equilibrium curve while regular control surfaces deflected.
针对某静不稳定飞机的非线性动力学模型 ,采用分叉与突变理论 (BACTM)计算了常规控制面变化的飞机本体平衡曲线 ,揭示了其固有的在大迎角下的开环运动特性。
5)  staticinstability
静不稳定性
6)  missile stability
导弹稳定性
补充资料:大气静力稳定度
      表示大气层结特性对气块铅直位移影响的趋势和程度,又称大气层结稳定度和大气铅直稳定度。所谓大气层结,是指大气温度和湿度在铅直方向的分布。若周围大气温度和湿度的铅直分布,具有使受扰气块回到原来位置的趋势,则称大气是静力稳定的;若使受扰气块有继续远离原来位置的趋势,则称大气是静力不稳定的;若受扰气块既无回到原来位置又无远离原来位置的趋势,而是随遇而安,则称大气为中性稳定的。静力稳定度的特点,取决于气块在运动过程中的温度变化,也依赖于周围大气温度的铅直分布。假设处于平衡状态下的一块干空气,它的温度、压力和密度与周围大气相同,当它受到某种冲击作用而作铅直运动时,不与周围大气混和,又不干扰周围大气,且在运动过程中和周围大气的气压处处相等。当干空气块绝热上升时,因绝热膨胀,气块温度下降,每上升单位高度温度下降的值通常称为气块的干绝热递减率或干绝热直减率,记为Γd。它近似为每100米高度温度下降1℃。就气块周围的大气而言,其温度通常也随高度的增加而降低(若温度随高度的增加而升高,则这种铅直分布称为逆温,具有逆温层结的大气层,称为逆温层),每增加一个单位高度,温度下降的值称为大气的温度递减率或气温递减率、气温直减率、温度直减率,记为Γ 。它的大小因时因地而异,但就平均而言,大约为每100米高度温度下降0.65℃。由于Γ和Γo的大小不同,上升的气块达到某高度时同周围大气的温度便有了差异,于是对气块便有了净阿基米德浮力,在此力作用下,气块就具有继续离开或者回到原来位置的趋势。当Γ >Γd时:气块上升,则其温度大于周围大气的温度;下降,则其温度小于周围大气的温度,即气块具有远离原来位置的趋势,这时,大气为不稳定的。当 Γ =Γd时:气块在上升或下降的过程中其温度始终与周围大气温度相同,即气块随遇而安,这时,大气为中性的。当Γ <Γd时:气块上升,则其温度小于周围大气的温度;下降,则其温度大于周围大气的温度,即气块具有回到原来位置的趋势,这时,大气为稳定的。当气块经过某一特定过程而达到饱和的高度(即凝结高度)后,则由于潜热的释放使气块得到热量,这时,气块每上升一个单位高度其温度下降的值称为湿绝热递减率或湿绝热直减率,记为Γs,它小于Γd,且因气压和气温的不同而异。在实际大气中,如果Γ >Γd,则周围无论是干空气还是饱和湿空气,都是不稳定的,称为绝对不稳定;同理,如果 Γ <Γs,大气总是稳定的,称为绝对稳定;若ΓsΓ<Γd,则对干空气来说,大气是稳定的,但对饱和湿空气来说大气是不稳定的,这种不稳定称为条件不稳定。当气块只有上升到某一临界高度后才呈现不稳定的大气,称为潜在不稳定。
  
  处于静力稳定状态的大气,若将该大气的气柱一直抬升到完全饱和时就呈现静力不稳定状态,则这种状态称为位势不稳定。在美国,此状态也称为对流不稳定。
  

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参考词条