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891.
文章应用HLA分布式仿真技术,研究潜艇指控系统分布交互仿真战术训练系统,研究了仿真训练系统的框架,设计了系统的各对象类,对部队日常训练具有重要意义,可重用的仿真部件也可用于其他仿真系统。  相似文献   
892.
轴向退磁线圈作用下潜艇壳体磁化状态分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了研究潜艇外部轴向退磁线圈对壳体的磁化作用,将现代潜艇的耐压壳体和非耐压壳体等效为双层薄钢壳回转体,采用一维积分方程法建立了潜艇壳体轴向非线性磁化数学模型。分析了潜艇壳体在轴向退磁线圈作用下的磁化状态,计算得到了潜艇内部和外部磁场值。计算结果表明:潜艇壳体对退磁线圈磁场具有约20%~30%的衰减作用,潜艇壳体内部磁场达到了铁磁材料矫顽力水平;潜艇外部近场(距离10 m)达到了铁磁材料矫顽力的约1/4,能对其他铁磁物体磁性产生明显影响;潜艇外部远场(距离50 m)已衰减得较弱,仅有地磁场水平的1/20左右,对其他铁磁物体磁性不再产生明显影响。  相似文献   
893.
针对大长度超高压海底电缆交联生产周期长的特点,从设备选型、原材料选择和交联过程控制等方面对交联工序质量进行管控,以满足交联工序长时间连续稳定生产。  相似文献   
894.
目前中国长距离海上风电主要采用高压交流送出方式,并增设中端补偿高压电抗补偿站。为解决配置海上高抗站的海上风电长距离海缆送出相关保护配置问题,选取典型案例,分析继电保护配置方案与动作特性,对海缆范围故障保护可靠性进行研究,分析海上高抗取不同测点电压对电容电流补偿计算的影响,并通过仿真验证线路保护采集海上高抗侧电压计算差动补偿电流的必要性。仿真结果表明:当发生区内线路故障时,与采集高抗侧实际电压相比,取线路侧电压代替高抗电压对保护装置计算的补偿电流具有一定影响。为减少差动补偿电流计算误差,纵联差动保护应采集海上高抗站电压来计算差动补偿电流,再计算经补偿后的差动电流,实现对电容和电抗电流的修正。  相似文献   
895.
基于边界元理论求解水下潜艇流噪声的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
该文运用无紧致声源假定的边界元法和传统的FW-H方程对水滴型潜艇的流噪声特性进行了数值模拟,将数值模拟得到的水听器处的声压值与试验值进行了对比,并研究了两种方法在求解沿潜艇X轴和Z轴上不同特征点处流噪声时的差异.结果表明,对于水听器处的流噪声声压值,边界元法得到的解更接近干试验值,而对于远场求解,两种方法得到的结果相差不大.  相似文献   
896.
从线性化的Euler方程和连续方程出发,采用线性自由面条件,通过傅里叶变换法研究水平运动点源在分层流体中产生的内波.利用源汇分布法分析运动潜体产生的lee渡,采用稳定相法计算远场速度.计算结果表明,高模态内渡的渡域角小于低模态内波的渡域角,内渡的渡域角小于Kelvin波的渡域角;随航速增大lee波主要表现为散波.  相似文献   
897.
海底沟槽内管道在波流作用下水动力效应的实验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
为保证海底管道在位稳定性,常采用海底预开沟将管道置于其中的方法。由于存在海底沟槽,沟槽内管道在波流的水动力作用下受到掩护效应。研究发现:在这种情况下,曳力和惯性力有很大程度的减小(折减27%~60%),升力极值也有减小(折减20%~50%);水动力折减程度还与沟槽深度和边坡构形有关。  相似文献   
898.
德国燃料电池在潜艇上的成功应用   总被引:2,自引:1,他引:1  
马伯岩 《电池工业》2008,13(3):195-198
德国在常规潜艇中成功地加装了燃料电池AIP系统。这是燃料电池在潜艇上成功的应用实例。介绍了FC/AIP系统的研制背景;介绍了德国燃料电池潜艇的发展历程;分析了燃料电池在潜艇上成功应用的原因。  相似文献   
899.
对基本块进行了工艺分析 ,介绍了基本块注射模的结构原理及设计方法 ,对于类似零件的模具结构是一种可借鉴的经济实用形式。  相似文献   
900.
This paper proposes using Bergeron's equivalent circuit with traveling time equal to the simulation time step as an element for frequency‐dependent modeling of transmission lines for electromagnetic transient (EMT) simulations of power systems. According to the simulation time step used, a transmission line is divided into aforementioned Bergeron's equivalents, each of which is called a ‘Bergeron cell’ in this paper. In this way, the traveling‐wave nature of a line is represented by the cascaded Bergeron cells. Then, the frequency‐dependent loss nature of the line is represented by a matrix partial fraction expansion, and this is inserted at each connection point of the Bergeron cells in the form of a multiphase Norton equivalent. Since the frequency‐dependent loss is modeled in the dimension of impedance, the change of the line length is easily taken into account by a simple multiplication. This methodology thus allows variable‐length modeling and completely avoids modal decomposition in both model identification and EMT simulation stages. The proposed methodology is applied to the frequency‐dependent modeling of overhead and submarine‐cable transmission lines, and its accuracy is assessed.  相似文献   
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