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51.
针对无线网络节约能耗的要求,提出了一种联合多分组接收和模糊逻辑控制功率策略,采用串行干扰消除法,根据无线节点的传输功率等级,将功率等级划分为多分组接收能够正常解码的功率等级,并以任一无线节点到邻接节点的距离、邻接节点的个数和无线节点的剩余能耗为模糊逻辑控制的输入参数来控制各无线节点的功率选择。仿真结果表明,与现有的几种经典的基于功率控制的串行干扰消除算法方案相比,联合多分组接收和模糊逻辑控制功率策略的无线网络具有更大的有效吞吐量及更长的生存时间。  相似文献   
52.
介绍简谐振子的工作原理。利用ANSYS软件,采用有限元法创建了简谐振子质量块的实体模型,选择单晶硅作为简谐振子中质量块的材料;设置了模型的材料属性,采用智能分网的方式对模型划分网格,并对质量块模型施加沿x轴水平方向载荷,进行三维的静力分析和模态分析。静力分析得到实体模型的总位移是0.236×10-19μm;模态分析时只对前四阶模型进行了分析,根据其振型图及其总位移的应力云图,得到实体模型的二十阶振动模态的频率是78 001Hz,二十阶的总位移是0.122×10-6μm。  相似文献   
53.
煤矿架空乘人装置为矿山安全快速的人员运输提供了经济适用的解决方案,具有安全、高效、易操作、维护量小等特点,成为煤矿井下运送人员的首选设备。针对传统乘人装置存在的问题和不足及综合乘人装置的安全性、乘坐舒适性和经济运行等多方面因素,对传统乘人装置及其配套设备进行了技术改进,设计出了一种既具有断绳抓捕功能,又可以在上下人员时防止吊厢偏摆的新型乘人装置,并在煤矿井下进行了应用,取得了良好成效。  相似文献   
54.
设计的测试仪能测出高压真空接触器三相同期度,保障了接触器合、分闸同期调整到位,可避免因真空管触头粘连或缺相带来的事故。  相似文献   
55.
《煤炭技术》2015,(9):331-332
为精确地描述梯形巷道近场区传播特性,利用传播理论与空间立体几何,建立近场区自由空间传播机制与多模波导传播机制分界点的近似数学模型,推导出了收发天线安装在不同位置时分界点位置的计算公式;并讨论了天线安装位置、巷道高度对分界点的影响。  相似文献   
56.
研究小波阈值去噪时存在的噪声估计失真问题。当采用常见的阈值确定方法对含有较强高频分量的信号进行小波去噪时,小波分析的频带能量泄漏现象会导致噪声估计失真,从而使小波阈值去噪出现较大的偏差。从小波分解的d1细节层和d2细节层的相关性角度,揭示d2细节层频带能量泄漏对噪声估计影响的规律,提出根据d1、d2细节层的最大相关系数判别噪声估计失真的方法。最后,给出解决噪声估计失真的方法。实验表明,该方法可以很好地判别小波去噪中是否出现噪声估计失真,可以避免出现去噪后信号有用信息损失严重的问题。  相似文献   
57.
本文给出了一种适合井下电缆绝缘监测的方法,介绍监测原理并应用matlab/simulink进行了仿真实验。此方法原理简单、实旌方便,解决了煤矿井下电缆分支多,出现故障不好查找的的问题。通过仿真得出此方法在理论上是可行的,能够实时的监测电缆绝缘情况,及时发现故障电缆所在支路。  相似文献   
58.
高丰  王福忠  韩素敏 《机械》2021,48(6):64-69
提升机电机轴的主要作用是将电机的输出动力通过链传动传递至滚筒,为滚筒作业提供动力.不仅要符合强度、刚度等力学条件,还需要满足一定的动态性能要求.本文针对7800 kW同步电机主轴,通过软件SolidWorks进行建模,并利用ANSYS对其进行有限元模态分析和谐响应分析,得到了该轴前8阶模态的固有频率、振型及扭转角度分布,分析结果可以作为电机轴优化设计的参考,通过合理的优化也避免在运行过程中与激励频率发生共振,有利于提高电机轴的可靠性与寿命.  相似文献   
59.
针对当前国内外高压输电线路除冰时需要线路停运,且需要较多的人力、物力、劳动强度大和危险等特点,提出了一种不停电电磁防除冰方法。基于高频电磁感应技术和热传导理论,建立了高压输电线路的防除冰物理模型,利用ANSYS参数化语言APDL进行编程,对输电线路物理模型中的电磁-热现象进行了耦合数值计算。通过对比不同电磁参数下输电线路温度的分布和变化情况,找到了影响输电线路温度变化的主要电磁参数,包括高频电流的频率、高频电流密度、感应线圈间距、感应线圈长度、感应线圈厚度和感应加热时间。据此对线圈尺寸进行了优化设计,使输电线路温度在0℃以上能够有效防除冰。  相似文献   
60.
针对磁耦合谐振式无线电能传输系统中激励线圈与发射线圈是否谐振、接收线圈与负载线圈是否谐振,建立了4种结构模型;采用电路理论,详细分析了4种结构模型下的等效阻抗,并通过Pspice仿真重点分析了在相同参数下4种模型的输出功率。仿真结果表明,激励线圈与发射线圈谐振且接收线圈与负载线圈不谐振时的结构输出功率最大,且在大负载情况下,仍具有高效率。在电源频率为13.56 MHz,发射线圈与接收线圈的距离为26.8cm,耦合系数为0.2,负载为32Ω的情况下采用此模型,输出功率达到136.25 W。  相似文献   
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