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电弧现象是电气工程领域的基本问题,在该领域的研究包括电弧利用和电弧抑制2个方面,借助常规实验条件观测电弧等离子体物理状态属性较为困难,对其采用建模、计算、试验等分析手段,是优化电气结构、完善工艺过程等方面的重要依据。在综合已有电弧研究文献基础上,从建模机理及分类、数值计算方法、计算仿真软件、应用领域及测试系统等方面进行了全面的归纳与整合。首先可把电弧建模划分为外部电气特性和内部物理–化学特性两种方式,前者将电弧视为系统电路组成部分,通过数值拟合或经验值提取等方式确定模型参数后进行仿真,研究其外特性变化;后者是以流体力学、动力学、热力学、电磁学等理论为建模依据,进行电弧内部机理分析,反映了电弧流体的整体宏观属性和粒子细致微观属性的动态物理化学过程。其次,在数值计算方面,介绍了常规数值计算和数值实验的内容、区别和适用范围,对数值计算方法进行了分类汇总。从电弧模型的应用对象及应用角度,介绍了几种模型的计算过程及步骤。再次,汇总了目前常规使用的商业仿真软件,对其核心算法、特点及操作步骤进行了介绍,总结了各自适用范围和领域。最后,根据电弧的应用领域及产生电弧的背景参数,分析了所适用的建模理论依据及模型种类,并对不同应用场合下的电弧实验测试手段及平台的使用情况进行了综述。 相似文献
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根据"修旧如旧"原则,采用拱肋无应力拆除及冷矫正、内衬钢板法、旧铆钉拆除及热铆等关键技术对宁波市灵桥进行维修加固。对拱肋进行内衬钢板加固;对吊杆、风撑、门架及纵、横梁进行冷矫正及维修加固;对损坏严重、不满足受力要求的拱铰进行替换;原钢桥面板更换为正交异性闭口肋钢桥面板。加固后的灵桥基本恢复其原有历史文物风貌。 相似文献
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九江长江大桥加固改造工程中的大型水上提升站,在正交异性钢桥面板架板施工中发挥着至关重要的功能即提升上桥。为保证其服役期内稳固可靠,结合桥位处水文地质情况,制作了提升站桩基冲刷观测装置对桩位处河床冲刷情况实时监测,且采用水下机器人定期探测,同时采取了抛石防护措施。最终,在高度重视、精心组织、严密观测及采取有效措施的前提下,大型水上提升站顺利完成工作任务。 相似文献
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基于多总线自动化测试系统的故障诊断则是采用了由GPIB、IEEE1394、VXI三总线构建的自动测试系统,在TPS软件资源下对电路板进行功能测试与故障诊断,使用故障树分析法详细分析了测试诊断TPS的设计方案和具体的测试诊断过程。自动测试系统方便了电路板上不同信号的采集,能有效的检测出电路板中的故障并将故障定位到具体的电路元器件上。同时自动测试系统可灵活的设置激励信号,方便了电路软、硬故障的测试。以比较器驱动开关电路为例,在该测试系统资源平台上增加了采用基于遗传算法的支持向量机分类器,融合了遗传算法的支持向量机,优化了算法中的参数,经对比实验表明,GA-SVM算法比LIBSVM算法提高了5%的故障诊断正确率,能达到98%以上。 相似文献
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介绍了基于知识工程原理开发超硬材料及制品知识系统的思路。系统包括知识库(基于教材、文献、经验)、数据库(国家标准、产品、原材料、工艺、工装、被加工材料、应用参数)和图像库(石墨-金刚石相图,BN相图、晶体结构、岩相图、金相图、工装结构图)。通过人工神经网络对大量的研究数据进行知识挖掘来补充完善超硬材料及制品设计的配方、工艺和相图数据。应用粗糙集理论,对大量复杂的知识数据进行简化以便去除冗余属性,为配方设计中原料选用提供了一种新方法。研究结果形成了一个初步的基于ANN和RS的超硬材料知识库系统和专家系统,提高了超硬材料及制品(人造金刚石和cBN及制品)的研发效率及准确性。 相似文献
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SUS304耦合摩擦实验机是用来模拟SUS304亚稳奥氏体不锈钢的摩擦学问题。该文分析了SUS304耦合摩擦实验机的组成,亚稳奥氏体在耦合摩擦条件下摩擦力的分析,提出了采用工业计算机和PCL-812PG多功能数据采集卡相结合的测控系统在SUS304耦合摩擦实验机中的应用。采用VC++6.0作为测控系统软件的开发平台,针对PCL-812PG数据采集卡进行二次开发。试验测量结果表明:采用计算机和PCL-812PG多功能数据采集卡的控制系统,能很好地采集实验中耦合摩擦实验机的摩擦力,且与理论分析基本一致。该控制系统稳定性好,结构配置灵活,易于维护和扩展,具有较强的通用性和实用性。 相似文献
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电力系统中各环节运行状态动态变化会引起电压波动,动态调压设备在电力系统中广泛应用。有载分接开关(OLTC)和多抽头变压器的组合是目前常用的电源侧调压手段,亦成为供配电网络低电压治理的主要方式。针对常规机械式OLTC的各种不足,如何将电力电子应用技术与OLTC结合受到关注,主要包括机电混合式和全电子式两类,本文对其拓扑结构和工作机理进行了分析,总结两种结构的消弧性能和操作性能,阐明了OLTC中电力电子技术应用研究的趋势及关键问题,为深入开展有载分接开关中电力电子技术的应用提供参考,同时,也为低压配电网适应电力系统的多元化发展提供最佳解决方案。 相似文献