本文介绍了 DSTO 在开发基于模型的方法以诊断和预测由通用电气 T700 发动机驱动的澳大利亚国防军 (ADF) 直升机的气路健康状况方面取得的进展。特别是,介绍了两种新的基于模型的工具:一种用于估计功率保证,一种用于检测异常发动机运行。这些工具的开发是为了利用现代健康和使用监测系统 (HUMS) 记录的发动机参数。正在考虑将此类系统安装到 ADF 直升机上,作为中期升级和采购项目的一部分。第一个工具是基于 T700 模型的功率保证估算器,建议与当前的健康指标测试 (HIT) 检查一起使用,它将 HIT 检查值与给定飞行条件和组件退化场景的可用功率联系起来。第二种工具是基于模型的检测器和模糊逻辑决策器的组合,最初建议用于 HUMS 地面站,以减少手动处理或查询的数据量。DSTO 开发的 MATLAB-Simulink 真双 T700 发动机模型具有对瞬态飞行数据的精确跟踪能力,可以检测给定飞行过程中发动机状况的重大变化。然后,模糊逻辑公式可以自动执行此检测过程,并为未来预测趋势提供飞行结束估计。
本文介绍了 DSTO 在开发基于模型的方法以诊断和预测由通用电气 T700 发动机驱动的澳大利亚国防军 (ADF) 直升机的气路健康状况方面取得的进展。特别是,介绍了两种新的基于模型的工具:一种用于估计功率保证,一种用于检测异常发动机运行。这些工具的开发是为了利用现代健康和使用监测系统 (HUMS) 记录的发动机参数。正在考虑将此类系统安装到 ADF 直升机上,作为中期升级和采购项目的一部分。第一个工具是基于 T700 模型的功率保证估算器,建议与当前的健康指标测试 (HIT) 检查一起使用,它将 HIT 检查值与给定飞行条件和组件退化场景的可用功率联系起来。第二种工具是基于模型的检测器和模糊逻辑决策器的组合,最初建议用于 HUMS 地面站,以减少手动处理或查询的数据量。DSTO 开发的 MATLAB-Simulink 真双 T700 发动机模型具有对瞬态飞行数据的精确跟踪能力,可以检测给定飞行过程中发动机状况的重大变化。然后,模糊逻辑公式可以自动执行此检测过程,并为未来预测趋势提供飞行结束估计。
澳大利亚政府的 2020 年国防战略更新概述了澳大利亚的战略环境已经恶化,澳大利亚国防军 (ADF) 需要增强其主权能力并部署更多尖端技术以在更具竞争性的环境中作战。COVID-19 大流行通过其对人类生活、国民经济和供应链的后续影响,看到了经济安全日益增长的重要性。在这个充满挑战的战略和经济环境中,澳大利亚政府理所当然地对行业寄予厚望——尤其是主要国防承包商(“主要承包商”)。
全球认可和更强大的国防联盟伙伴关系。将汤斯维尔北昆士兰发展为国防中心,尤其是对联合部队训练设施的任何改进,都将吸引其他国家国防部队的更大兴趣,例如根据 ASMTI 协议已经与新加坡武装部队建立的关系。这不仅会给汤斯维尔北昆士兰带来经济利益,同时也为澳大利亚国防军和我们值得信赖的盟友提供了增强多国互操作能力和联盟行动准备的机会。
昏暗房间中人眼视觉系统的 20/20 视觉分辨率(50 角秒/像素) 自然界中人眼视觉系统的 20/x 视觉分辨率(< 25 角秒/像素) 3ATI 仪表板占用空间为 3 × 3 英寸、可视区域为 2.25 × 2.25 英寸的 ATI 4ATI 仪表板占用空间为 4 × 4 英寸、可视区域为 3 × 3 英寸的 ATI 5ATI 仪表板占用空间为 5 × 5 英寸、可视区域为 4 × 4 英寸的 ATI AAAV 先进两栖攻击车 AAAV (C) 先进两栖攻击车(指挥) AAAV (P) 先进两栖攻击车(人员) AAR 空中加油 AAV 两栖攻击车 ABCCC 机载指挥、控制和通信(C-130 特殊任务) ABI 机载广播情报 ABL 机载激光(系统) AC交流电 ACA 各向异性导电胶 Acc Trng PC 声学训练可编程计算机 ACDS 先进战斗显示系统(CVN 65) ACDS 先进战斗定向系统(LHD 3、LHA 4) ACF 各向异性导电膜 ACH 自动控制头 ACIS 先进控制积分器组 ACL 天线控制笔记本电脑 ACLS 自动航母着陆系统 ACMS 自动通信管理系统 ADC 美国显示公司(佐治亚州亚特兰大附近) ADF 姿态测向仪(E-9A) ADF 自动测向仪(OH-58C、TH-67)
NUTRIENT LEVEL Crude protein, min.........................................................17.00% This includes not more than 1% equivalent crude protein from non-protein nitrogen.粗脂肪,最小........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... max...........................................................1.50% Phosphorous (P), min......................................................0.40% Salt (NaCl), min................................................................0.25% Salt (NaCl), max...............................................................0.75% Sodium (Na), max .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................最小........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
截至12月31日的财政年度,例如,2019财年将于2019年12月31日结束。2019年的B数字是根据2020年8月的每月统计数据进行的修订预测,除了外部债务服务和GNI
这些事态发展为国家提供了一个重新评估其支持国防工业的方法的机会,既可以优化对国防的贡献又可以最大程度地利用对西澳的利益。此策略及其优先行动将有助于加强国家作为国防工作的“首选目的地”的地位。他们与澳大利亚政府国防部(国防)的重点关注印度太平洋,澳大利亚地面舰队的续签以及Aukus Pillar 1和2功能的交付。西澳州北部的机会包括支持ADF的指导武器和爆炸武器(GWEO)企业,测试和评估以及包括燃料存储在内的剧院物流。
国防科学技术组织已应用该框架来生成和开发未来网络化 ADF 的概念。因此,本文分为三个部分。第一部分介绍了用于分析人机系统中态势感知的形成和使用的图形,以近距离空中支援为例。然后,第二部分添加了将敏捷性和适应性应用于人机系统的结构图形,以野战炮兵为例。最后一部分结合使用了这两组图形,分别针对近距离空中支援、防空和空域管理的案例。总体而言,我们看到了分析方法如何帮助概念化潜在的未来系统以进行探索和预测分析,同时突出了 C2 设计中的一系列问题和机遇。
国防科学技术组织已应用该框架来生成和开发未来网络化 ADF 的概念。因此,本文分为三个部分。第一部分介绍了用于分析人机系统中态势感知的形成和使用的图表,并以近距离空中支援为例。第二部分随后添加了将敏捷性和适应性应用于人机系统的结构图表,并以野战炮兵为例。最后一部分结合使用了这两组图表,分别针对近距离空中支援、防空和空域管理的案例。总体而言,我们看到了分析方法如何有助于概念化潜在的未来系统以进行探索和预测分析,同时突出了 C2 设计中的一系列问题和机会。