一种基于贝叶斯理论的运载火箭多余物推断方法

    公开(公告)号:CN106779081B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201611055720.3

    申请日:2016-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于贝叶斯理论的运载火箭多余物推断方法,包括以下步骤:(1)建立多余物模型,并抽样;(2)将所述多余物模型简化成黑箱摸球模型;(3)基于所述黑箱摸球模型,计算黑球个数的所有可能值,并根据贝叶斯定理计算出每一种可能值的概率,得到黑球的概率分布密度函数作为多余物数量的概率分布密度函数,并以黑球个数的可能值作为横坐标、黑球个数的可能值对应的概率作为纵坐标绘制曲线图;(4)根据多余物数量的概率分布密度函数,计算最终多余物数量的推断值,以及设定可信度下的多余物数量的取值区间。与现有技术相比,本发明更加合理、准确。

    航天器结构的产品裕度评价方法

    公开(公告)号:CN106446463A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610980701.5

    申请日:2016-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种航天器结构的产品裕度评价方法,包括如下步骤:S1:得到产品的广义应力和广义硬度的概率密度函数;S2:根据步骤S1得到的概率密度函数得到联合概率函数;S3:确定选择广义应力与广义硬度的比值或差值作为产品的裕度的评价方式;S4:针对特定概率条件,根据步骤S3确定的评价方式和步骤S2确定的联合概率函数,计算该特定概率条件下的裕度;S5:根据步骤S4确定的裕度进行产品可靠度的评价。

    航天器结构的产品裕度评价方法

    公开(公告)号:CN106446463B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201610980701.5

    申请日:2016-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种航天器结构的产品裕度评价方法,包括如下步骤:S1:得到产品的广义应力和广义硬度的概率密度函数;S2:根据步骤S1得到的概率密度函数得到联合概率函数;S3:确定选择广义应力与广义硬度的比值或差值作为产品的裕度的评价方式;S4:针对特定概率条件,根据步骤S3确定的评价方式和步骤S2确定的联合概率函数,计算该特定概率条件下的裕度;S5:根据步骤S4确定的裕度进行产品可靠度的评价。

    可视化的航天器对接误差边际密度函数计算方法

    公开(公告)号:CN106446464B

    公开(公告)日:2019-05-24

    申请号:CN201610981291.6

    申请日:2016-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种可视化的航天器对接误差边际密度函数计算方法,包括:步骤1,根据航天器对接机构的对接误差历史数据获得对接误差联合概率密度函数p(x,y),绘制航天器对接误差曲面,以该曲面和XOY平面构成对接误差联合概率密度函数柱体;步骤2,建立边际密度可视化模型,边际密度可视化模型遍历对接误差联合概率密度函数柱体中横向取值范围X,根据过(X,0)点且与YOZ面平行的横平面被对接误差联合概率密度函数柱体截取的面积值获得横向误差的边际密度函数pX(x),和遍历对接误差联合概率密度函数柱体中纵向取值范围Y,根据过(Y,0)点且与XOZ面平行的纵平面被对接误差联合概率密度函数柱体截取的面积值获得纵向误差的边际密度函数pY(y)。

    一种航天产品的结构可靠度可视化确定方法

    公开(公告)号:CN106599357A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201610981292.0

    申请日:2016-11-08

    CPC classification number: G06F17/5009

    Abstract: 本发明提供了一种航天产品的结构可靠度可视化确定方法,包括:步骤1,根据航天产品的历史测试数据在三维坐标内获得联合概率密度函数的几何模型,X轴为应力,Y轴为强度,Z轴为概率密度;步骤2,确定可靠区域:Dy>x={(x,y)|y>x};步骤3,建立可靠度的可视化模型,所述可靠度的可视化模型根据所述联合概率密度函数的几何模型在所述可靠区域内的部分的体积得到航天产品的结构可靠度。

    基于等效剂量的综合辐射场位移损伤评价方法及系统

    公开(公告)号:CN116184480A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211484760.5

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了基于等效剂量的综合辐射场位移损伤评价方法及系统,能够将不同环境转化到一种环境中进行验证、分析、模拟,确保新型航天器适应在轨的综合辐射环境。包括如下步骤:步骤1:评估飞行器面临的核反应堆的中子位移损伤剂量,评估空间天然辐射形成的位移损失剂量。步骤2:得到综合辐射环境下的总位移损失剂量。步骤3:依据综合辐射环境下的总位移损伤剂量进行位移损失等效通量的评估,进而得到飞行器综合辐射场下的抗位移损伤能力。步骤4:根据飞行器综合辐射场下的抗位移损伤能力,对飞行器上敏感设备进行布局位置调整以及局部屏蔽设计,重复执行步骤1~步骤3,直至飞行器综合辐射场下的抗位移损伤能力满足综合辐射场的应用需求。

    一种承载强磁载荷卫星磁矩测试方法

    公开(公告)号:CN116184282A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211481887.1

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种承载强磁载荷卫星磁矩测试方法,通过卫星高度遍历测试,确定卫星垂直于地面方向磁场赤道面位置;根据高度遍历结果开展数据分析,确定卫星磁矩测试高度;根据确定的卫星磁矩测试高度设置磁测试采集传感器;根据确定的卫星磁矩测试高度和采集传感器状态设置开展不同任务工况下卫星总磁矩测试;通过本方法可确定含有强磁载荷卫星的磁矩测试传感器选择的高度位置;通过本方法可扩大卫星磁矩测试方法的适用性,提高含有强磁载荷卫星的磁矩测试精度。

    一种基于贝叶斯理论的运载火箭多余物推断方法

    公开(公告)号:CN106779081A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611055720.3

    申请日:2016-11-25

    CPC classification number: G06N5/043

    Abstract: 本发明公开了一种基于贝叶斯理论的运载火箭多余物推断方法,包括以下步骤:(1)建立多余物模型,并抽样;(2)将所述多余物模型简化成黑箱摸球模型;(3)基于所述黑箱摸球模型,计算黑球个数的所有可能值,并根据贝叶斯定理计算出每一种可能值的概率,得到黑球的概率分布密度函数作为多余物数量的概率分布密度函数,并以黑球个数的可能值作为横坐标、黑球个数的可能值对应的概率作为纵坐标绘制曲线图;(4)根据多余物数量的概率分布密度函数,计算最终多余物数量的推断值,以及设定可信度下的多余物数量的取值区间。与现有技术相比,本发明更加合理、准确。

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