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Khalesi, Mohammad Hossein, Hassan Salarieh et Mahmoud Saadat Foumani. « System identification and robust attitude control of an unmanned helicopter using novel low-cost flight control system ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I : Journal of Systems and Control Engineering 234, no 5 (27 août 2019) : 634–45. http://dx.doi.org/10.1177/0959651819869718.
Texte intégralFahimi, Farbod. « Full formation control for autonomous helicopter groups ». Robotica 26, no 2 (mars 2008) : 143–56. http://dx.doi.org/10.1017/s0263574707003670.
Texte intégralAbu Zarim, Mohamad Abu Ubaidah Amir, et Marja Azlima Omar. « Dynamic Mechanics of Rigid Helicopter Systems During Ditching ». Transactions on Maritime Science 10, no 2 (21 octobre 2021) : 439–47. http://dx.doi.org/10.7225/toms.v10.n02.013.
Texte intégralLiu, Jianbo, Rongqiang Guan, Yongming Yao, Hui Wang et Linqiang Hu. « A Novel Comprehensive Kinematic and Inverse Dynamic Model for the Flybar-Less Swashplate Mechanism : Application on a Small-Scale Unmanned Helicopter ». Symmetry 12, no 11 (9 novembre 2020) : 1849. http://dx.doi.org/10.3390/sym12111849.
Texte intégralGildish, Eli, Michael Grebshtein, Yehudit Aperstein, Alex Kushnirski et Igor Makienko. « Helicopter Bolt Loosening Monitoring using Vibrations and Machine Learning ». PHM Society European Conference 7, no 1 (29 juin 2022) : 146–55. http://dx.doi.org/10.36001/phme.2022.v7i1.3322.
Texte intégralMa, Rui, Li Ding et Hongtao Wu. « Dynamic Decoupling Control Optimization for a Small-Scale Unmanned Helicopter ». Journal of Robotics 2018 (27 juin 2018) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2018/9897684.
Texte intégralWang, Jialiang, Hai Zhao, Yuanguo Bi, Shiliang Shao, Qian Liu, Xingchi Chen, Ruofan Zeng, Yu Wang et Le Ha. « An Improved Fast Flocking Algorithm with Obstacle Avoidance for Multiagent Dynamic Systems ». Journal of Applied Mathematics 2014 (2014) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2014/659805.
Texte intégralBittanti, Sergio, Fabrizio Lorito et Silvia Strada. « An LQ Approach to Active Control of Vibrations in Helicopters ». Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control 118, no 3 (1 septembre 1996) : 482–88. http://dx.doi.org/10.1115/1.2801171.
Texte intégralDe Pratti, Giovanni Maria. « Airfoil to Improve Aerodynamic Performance OF Aileron Reduced Spanwise in Combat Helicopter ». E3S Web of Conferences 197 (2020) : 11003. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202019711003.
Texte intégralGuivarch, D., E. Mermoz, Y. Marino et M. Sartor. « Creation of helicopter dynamic systems digital twin using multibody simulations ». CIRP Annals 68, no 1 (2019) : 133–36. http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2019.04.041.
Texte intégralBeltran-Carbajal, Francisco, Hugo Yañez-Badillo, Ruben Tapia-Olvera, Antonio Favela-Contreras, Antonio Valderrabano-Gonzalez et Irvin Lopez-Garcia. « On Active Vibration Absorption in Motion Control of a Quadrotor UAV ». Mathematics 10, no 2 (13 janvier 2022) : 235. http://dx.doi.org/10.3390/math10020235.
Texte intégralShim, Sung Bo, Yeonghwan Bae et Young Mo Koo. « Agility Comparison of Stabilizer and Direct Head Systems Mounted on an Unmanned Agricultural Helicopter ». Transactions of the ASABE 61, no 6 (2018) : 1813–21. http://dx.doi.org/10.13031/trans.12650.
Texte intégralTatarchuk, T., Yu Kravchuk et V. Pelukh. « ESTIMATION OF GAS-DYNAMIC PARAMETERS AT THE EXIT OF THE IMPELLER DURING MODERNIZATION OF MI-2MSB FAN INSTALLATION ». Innovative Materials and Technologies in Metallurgy and Mechanical Engineering, no 2 (9 janvier 2023) : 57–63. http://dx.doi.org/10.15588/1607-6885-2022-2-10.
Texte intégralCastillo-Rivera, Salvador, et Maria Tomas-Rodriguez. « Description of a Dynamical Framework to Analyse the Helicopter Tail Rotor ». Dynamics 1, no 2 (12 octobre 2021) : 171–80. http://dx.doi.org/10.3390/dynamics1020010.
Texte intégralHU, Guo-cai, Jin-wu XIANG et Xiao-gu ZHANG. « Dynamic Stability Analysis for Helicopter Rotor/Fusel age Coupled Nonlinear Systems ». Chinese Journal of Aeronautics 16, no 1 (février 2003) : 22–28. http://dx.doi.org/10.1016/s1000-9361(11)60166-0.
Texte intégralEnns, Russell, et Jennie Si. « Apache Helicopter Stabilization Using Neural Dynamic Programming ». Journal of Guidance, Control, and Dynamics 25, no 1 (janvier 2002) : 19–25. http://dx.doi.org/10.2514/2.4870.
Texte intégralAzzam, H., et M. Andrew. « A Modular Intelligent Data Administration Approach for Helicopter Health and Usage Monitoring Systems ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G : Journal of Aerospace Engineering 209, no 2 (avril 1995) : 139–45. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1995_209_280_02.
Texte intégralPavel, Marilena D., Perumal Shanthakumaran, Qiping Chu, Olaf Stroosma, Mike Wolfe et Harm Cazemier. « Incremental Nonlinear Dynamic Inversion for the Apache AH-64 Helicopter Control ». Journal of the American Helicopter Society 65, no 2 (1 avril 2020) : 1–16. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.65.022006.
Texte intégralSheppard, Daniel J., Joyce Madden et Sherrie A. Jones. « Simulator Design Features for Helicopter Shipboard Landings ». Proceedings of the Human Factors Society Annual Meeting 31, no 2 (septembre 1987) : 233–37. http://dx.doi.org/10.1177/154193128703100222.
Texte intégralFei, Zhongyang, et David A. Peters. « Modal analysis of finite-state dynamic inflow for rotary wing systems ». Journal of Vibration and Control 23, no 7 (3 octobre 2016) : 1086–94. http://dx.doi.org/10.1177/1077546315588396.
Texte intégralXu, Yong Cheng, Bin Dong, Yue Li, Guo Ji Shen et Ming Lei Luo. « Reliability Modeling and Availability Simulating Based on GSPN Considering Hardware, Software and Human Factors ». Advanced Materials Research 834-836 (octobre 2013) : 1932–37. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.834-836.1932.
Texte intégralZuñiga, Manuel A., Luis A. Ramírez, Gerardo Romero, Efraín Alcorta-García et Alejandro Arceo. « Passive Fault-Tolerant Control of a 2-DOF Robotic Helicopter ». Information 12, no 11 (27 octobre 2021) : 445. http://dx.doi.org/10.3390/info12110445.
Texte intégralPei, Yang, Qiang Dong, Ting Guo et Bi Feng Song. « Automotive Route Planning Method for Minimizing the Radar Detection of an Armed Helicopter ». Applied Mechanics and Materials 55-57 (mai 2011) : 1541–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.55-57.1541.
Texte intégralHaviland, Stephen, Dmitry N. Bershadsky et Eric N. Johnson. « Rapid Automatic Slung Load Operations with Unmanned Helicopters ». Journal of the American Helicopter Society 64, no 4 (1 octobre 2019) : 1–11. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.64.042009.
Texte intégralAzzam, H., et M. J. Andrew. « The use of Math-Dynamic Models to Aid the Development of Integrated Health and Usage Monitoring Systems ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G : Journal of Aerospace Engineering 206, no 1 (janvier 1992) : 71–76. http://dx.doi.org/10.1243/pime_proc_1992_206_240_02.
Texte intégralSajjadi, Sina, Mehran Mehrandezh et Farrokh Janabi-Sharifi. « A Cascaded and Adaptive Visual Predictive Control Approach for Real-Time Dynamic Visual Servoing ». Drones 6, no 5 (14 mai 2022) : 127. http://dx.doi.org/10.3390/drones6050127.
Texte intégralPadfield, Gareth D. « The making of helicopter flying qualities : a requirements perspective ». Aeronautical Journal 102, no 1018 (décembre 1998) : 409–37. http://dx.doi.org/10.1017/s0001924000027627.
Texte intégralWang, Fei, Peidong Liu, Shiyu Zhao, Ben M. Chen, Swee King Phang, Shupeng Lai, Tao Pang, Biao Wang, Chenxiao Cai et Tong H. Lee. « Development of an Unmanned Helicopter for Vertical Replenishment ». Unmanned Systems 03, no 01 (janvier 2015) : 63–87. http://dx.doi.org/10.1142/s2301385015500053.
Texte intégralPanteleev, Andrei, et Aleksandra Yakovleva. « Approximate methods of H-infinity control of nonlinear dynamic systems output ». MATEC Web of Conferences 362 (2022) : 01021. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/202236201021.
Texte intégralSinha, S. C., Der-Ho Wu, V. Juneja et P. Joseph. « Analysis of Dynamic Systems With Periodically Varying Parameters Via Chebyshev Polynomials ». Journal of Vibration and Acoustics 115, no 1 (1 janvier 1993) : 96–102. http://dx.doi.org/10.1115/1.2930321.
Texte intégralFusato, Dario, et Roberto Celi. « Design Sensitivity Analysis for Helicopter Flight Dynamic and Aeromechanic Stability ». Journal of Guidance, Control, and Dynamics 26, no 6 (novembre 2003) : 918–27. http://dx.doi.org/10.2514/2.6919.
Texte intégralLiu, Qian, Zhuxin Zhang, Tuo Jia, Lixin Wang et Dingxuan Zhao. « Energy Consumption Analysis of Helicopter Traction Device : A Modeling Method Considering Both Dynamic and Energy Consumption Characteristics of Mechanical Systems ». Energies 15, no 20 (20 octobre 2022) : 7772. http://dx.doi.org/10.3390/en15207772.
Texte intégralBoubakir, Ahsene, Salim Labiod, Fares Boudjema et Franck Plestan. « Design and experimentation of a self-tuning PID control applied to the 3DOF helicopter ». Archives of Control Sciences 23, no 3 (1 septembre 2013) : 311–31. http://dx.doi.org/10.2478/acsc-2013-0019.
Texte intégralBertucci, Alessandro, Andrea Mornacchi, Giovanni Jacazio et Massimo Sorli. « A Force Control Test Rig for the Dynamic Characterization of Helicopter Primary Flight Control Systems ». Procedia Engineering 106 (2015) : 71–82. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2015.06.010.
Texte intégralXuejun, Li, Jiang Lingli, Hua Dengrong, Yin Daoxuan et Yang Dalian. « An Analysis of the Gear Meshing Characteristics of the Main Planetary Gear Trains of Helicopters Undergoing Shafting Position Changes ». International Journal of Aerospace Engineering 2021 (30 juillet 2021) : 1–12. http://dx.doi.org/10.1155/2021/9965818.
Texte intégralWzorek, Mariusz, Jonas Kvarnström et Patrick Doherty. « Choosing Path Replanning Strategies for Unmanned Aircraft Systems ». Proceedings of the International Conference on Automated Planning and Scheduling 20 (25 mai 2021) : 193–200. http://dx.doi.org/10.1609/icaps.v20i1.13405.
Texte intégralHuang, Kang, Chao Ma, Han Zhao et Zicheng Zhu. « Robust Control of Electric Tail Reduction System : Uncertainty and Performance Index ». Applied Sciences 11, no 1 (29 décembre 2020) : 260. http://dx.doi.org/10.3390/app11010260.
Texte intégralBradley, R., C. A. Macdonald et T. W. Buggy. « Quantification and Prediction of Pilot Workload in the Helicopter/Ship Dynamic Interface ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G : Journal of Aerospace Engineering 219, no 5 (1 mai 2005) : 429–43. http://dx.doi.org/10.1243/095441005x33376.
Texte intégralLi, Miaomiao, Jian Chen, Rupeng Zhu, Cheng Duan, Shuai Wang et Xiong Lu. « Dynamic Stiffness and Damping Characteristics of a Shaft Damping Ring : A Combined Hyperelastic and Viscoelastic Constitutive Model ». Shock and Vibration 2020 (5 octobre 2020) : 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2020/8822760.
Texte intégralSzelmanowski, Andrzej, Mariusz Zieja et Krzysztof Głyda. « Dynamic Properties Modeling of the Thermoelectric Fire Sensors in the Aircraft Fire Suppression System ». Journal of KONBiN 44, no 1 (1 décembre 2017) : 293–307. http://dx.doi.org/10.1515/jok-2017-0074.
Texte intégralHoshu, Ayaz Ahmed, Liuping Wang, Shahzeb Ansari, Abdul Sattar et Manzoor Hyder Alias Bilal. « System Identification of Heterogeneous Multirotor Unmanned Aerial Vehicle ». Drones 6, no 10 (20 octobre 2022) : 309. http://dx.doi.org/10.3390/drones6100309.
Texte intégralZubov, N. E., et V. N. Ryabchenko. « Lateral Motion Control Invariance Helicopter on the Roll Angle. Analytical Synthesis ». Mekhatronika, Avtomatizatsiya, Upravlenie 22, no 6 (5 juin 2021) : 331–36. http://dx.doi.org/10.17587/mau.22.331-336.
Texte intégralKada, B., K. A. T. Juhany et A. S. A. Balamesh. « Hybrid high-order sliding mode-based control for multivariable cross-coupling systems : Scale-laboratory helicopter system application ». Aeronautical Journal 121, no 1243 (27 juin 2017) : 1319–41. http://dx.doi.org/10.1017/aer.2017.57.
Texte intégralYang, Da Lin, Wei Dong Yang et Zhu Zhang. « Online Adaptive Fuzzy Neural Identification of a Piezoelectric Tube Actuator System ». Applied Mechanics and Materials 275-277 (janvier 2013) : 915–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amm.275-277.915.
Texte intégralAsiri, S., A. Baz et D. Pines. « Periodic Struts for Gearbox Support System ». Journal of Vibration and Control 11, no 6 (juin 2005) : 709–21. http://dx.doi.org/10.1177/1077546305052784.
Texte intégralChattopadhyay, A., et Y. D. Chiu. « An enhanced integrated aerodynamic load/dynamic optimization procedure for helicopter rotor blades ». Structural Optimization 4, no 2 (juin 1992) : 75–84. http://dx.doi.org/10.1007/bf01759920.
Texte intégralJafar, Adnan, Aamer Iqbal Bhatti, SM Ahmad et Nisar Ahmed. « Robust gain-scheduled linear parameter-varying control algorithm for a lab helicopter : A linear matrix inequality–based approach ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I : Journal of Systems and Control Engineering 232, no 5 (4 mars 2018) : 558–71. http://dx.doi.org/10.1177/0959651818759861.
Texte intégralAhmad, S. M., A. J. Chipperfield et M. O. Tokhi. « Dynamic modelling and open-loop control of a twin rotor multi-input multi-output system ». Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part I : Journal of Systems and Control Engineering 216, no 6 (1 septembre 2002) : 477–96. http://dx.doi.org/10.1177/095965180221600604.
Texte intégraldos Santos, Fabio Luis Marques, Bart Peeters, Herman van der Auweraer et Luiz Carlos Sandoval Góes. « Modal Strain Energy Based Damage Detection Applied to a Full Scale Composite Helicopter Blade ». Key Engineering Materials 569-570 (juillet 2013) : 457–64. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.569-570.457.
Texte intégralEberle, Brian F., et Jonathan D. Rogers. « Real-Time Trajectory Generation and Reachability Determination in Autorotative Flare ». Journal of the American Helicopter Society 65, no 3 (1 juillet 2020) : 1–17. http://dx.doi.org/10.4050/jahs.65.032008.
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