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131.
132.
From the principle of of the Domain Decomposition Method (DDM), we analyse the 2nd-order linear elliptic partial differential problems and link the Separated-Layers Algorithm (SLA) with DDM. The mathematical properties of SLA and numerical example are presented to obtain satisfactory computation results. For general linear differential ones, also are the structure of SLA and its characteristics discussed. 相似文献
133.
三维方腔流的混合有限分析解 总被引:7,自引:2,他引:5
本文建立了三维对流扩散方程的混合有限分析八点隐格式,并证明了它的基本数学性质。应用原函数法和交错网格技术给出了三维N—S方程的混合有限分析解法,计算了雷诺数Re=20、50和100三种情况下的三维方腔内的流场,结果与已有计算成果一致。 相似文献
134.
岩石液压致裂中几个问题的研究 总被引:1,自引:1,他引:0
论证了流体压力变化与岩石强度变化之间的关系,阐述了流体保持与释放的应力条件和构造环境,总结了两种围岩下的液压致裂模型及其流量方程。 相似文献
135.
本文在从描述光孤子在单模光纤中的非线性传输方程(NLS,即非线性薛定谔方程)出发,利用Maxwell方程和慢变包络近似性,导出ps量级光孤子高阶修正的非线性薛定谔方程(HMNLS)可进一步研究色散,损耗等高价效应对孤子传输造成的影响。 相似文献
136.
基于波动方程的聚焦点控制照明叠前深度偏移技术借助于差分计算,把速度、密度等介质参数的影响体现在差分计算的矩阵方程中,能够自动适应速度场的任意变化,快速傅里叶变换的使用也加速了波场延拓的计算速度。因此此法兼具有限差分偏移方法和傅里叶偏移方法的优点,既可适应速度场的剧烈变化,又可保证对陡倾地层的成像效果,是目前针对复杂构造最有效的成像方法之一。对于单个聚焦点及其周围的成像步骤为:①采用矩形网格情况下绕射走时的有限差分计算方法生成合成算子;②应用合成算子来合成面炮震源和面波记录;③对合成的面炮震源和面波记录做傅里叶有限差分法波动方程叠前深度偏移,得到该聚焦点及其附近区域的成像结果。按照上述成像步骤,将震源波场和炮集记录依据相应的外推公式进行延拓,最终应用成像条件求取成像值。在地质目标处选取多个聚焦点,可以得到面向目标的控制照明偏移成像,在多个层位上选取多个聚焦点进行控制照明叠前深度偏移,可以得到整块区域的成像。通过对Marmousi模型的试算,取得了较好的效果。 相似文献
137.
水击基本方程的改进 总被引:1,自引:0,他引:1
本文首先指出了当前用于水击计算的数学模型中的连续性方程式在恒定流时不能成立的问题,并通过进一步的理论推导,得到了新的水击波速计算公式和新的连续性方程。新的水击波速计算公式表明水击波速并非是一个常量,它的大小随流体动能沿程变化率与压强势能沿程变化率之比的变化而变化,同时也随管道断面相对变化量与压强相对变化量之比的变化而变化。新的连续性方程改善了老方程存在的不合理现象。本文还通过对水击现象的计算比较,进一步说明了老方程的确存在不合理现象,而新方程的计算结果是合理的。最后,分析指出了当前用于水击计算的连续性方程式在恒定流时不能成立的原因所在。 相似文献
138.
研究分析在用压缩试验确定金属高温塑性流动方程时影响流动应力,应变值精度的主要因素即试样表面摩擦与变形温升,并提出了相应的的修正方法。 相似文献
139.
双光子Jaynes-Cummings模型的亚泊松光子统计特性研究 总被引:4,自引:1,他引:3
本文利用量子电动力学理论和缀饰原于方法,对双光子James-Cummings模型中单模激光场的稳态亚泊松光子统计性质进行了系统研究。结果表明:激光上能级相对泵浦参量Xa具有一个确定的阈值Xat;当Xa>Xat时,光场呈现亚泊松光子统计;而当Xa>>Xat时,光场将呈现出深度且完全恒定的亚泊松光子统计。 相似文献
140.
A Chebyshev collocation strategy is introduced for the subdivision of cuboids into cuboidal subdomains (elements). These elements are conforming, which means that the approximation to the solution isC
0 continuous at all points across their interfaces. 相似文献