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1.
由于地下工程的不确定性,复杂地层的定向钻穿越施工风险大,一旦失败,则之前的所有投入将全部作废。通过对以往定向钻穿越失败原因进行统计,分析归纳了定向钻失败原因,制定针对性措施,对以后长输管道定向钻穿越施工监理有重要指导作用。  相似文献   
2.
为有效降低船舶机械系统低频线谱振动,采用传递路径分析方法(transfer path analysis,简称TPA)对典型船舶机械设备振动沿管路系统与浮筏基座传递规律进行试验研究。试验结果表明,通过传递路径分析方法辨识各路径振动贡献量合成结果与直接测量结果一致,证明了本研究方法与测试数据的正确性。通过传递路径与输入船体结构振动功率流贡献量分析,发现设备低频段振动能量主要通过浮筏基座进行传递,整个试验模型的低频线谱成分由管路系统与船体耦合引起。该研究结果可为船舶机械系统低频线谱主动控制作动器的位置优化与频率选取提供参考。  相似文献   
3.
本文利用LabVIEW软件设计了一套关于电路频率响应特性的教学仿真演示系统,该系统分为RLC串联电路的频率响应、滤波器原理和收音机原理三部分演示内容。本文主要从系统构架、界面设计、内容设计等方面进行了阐述。该系统界面友好,操作方便,可用于教师的课堂教学演示中,加深学生对理论知识的理解。  相似文献   
4.
离心泵流动诱发振动特性数值计算分析   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
建立了一种适用于离心泵等叶轮机械流动诱发振动工程计算的数值模型和方法流程。基于URANS方程求解泵内流场,在流场非定常计算过程中输出叶轮所受时域脉动压力,将脉动压力通过FFT转换到频谱并以之作为泵组结构的振动激励源,采用隐式有限元方法进行泵组结构振动响应的计算。计算方法通过测试得到验证,可以用于离心泵流动诱发振动特性的计算评估和低噪声设计。完成了原型和改进型船用海水泵在设计工况下流动诱发振动响应的计算,分析了两型泵流场、振动激励源和振动响应等特性。计算表明,泵的改型设计显著减小泵内压力脉动以及振动激励源,改型泵振动小于原泵。  相似文献   
5.
以国家发布的条文规范为分界点,对外保温材料防火发展历程进行回顾,并从外保温材料节能、防火、耐久性及施工方便等方面提出了外保温材料的发展趋势。  相似文献   
6.
在鄂赣交界处,有一个群山环抱、隔山临江、风景秀美、资源丰富的小城。这里有凤凰落脚的神奇传说,地下沉睡着无数矿产资源,蕴涵着深厚的文化积淀,也深深地吸引着无数立志为国家的矿山事业倾尽心力、拼搏奉献的有为青年。自1995年从昆明理工大学毕业分配到大冶有色金属公司丰山铜矿后,  相似文献   
7.
随着光伏发电和直流微电网的发展,以光伏电池作为主要电能来源的直流微电网将会有更多的研究应用, 然而光照强度和温度等变化使得光伏电池输出功率波动,这将引起直流母线电压剧烈波动,威胁直流微电网的安全稳定运行.针对光伏输出功率导致的母线电压波动问题,提出基于聚类经验模态分解 (EnsembleEmpiricalModeDecomposition,EEMD)进行频率分配的混合储能系统控制策略,将光伏原始输出功率中的高频分量作为超级电容响应的指令功率,提升了混合储能对电压波动的抑制效果,维持直流母线电压稳定.仿真试验结果表明,所提方法能够发挥超级电容响应速度快的优势,使超级电容响应高频波动功率,平抑直流母线电压波动,同时减少蓄电池充放电次数,延长蓄电池的使用寿命。  相似文献   
8.
针对扩展卡尔曼滤波算法中近似线性化处理及电池实际使用中出现的容量衰减引起的电池状态估算误差,提出基于容量修正的无迹卡尔曼滤波算法完成电池荷电状态估算,实现电池全寿命状态监测。通过分析锂电池工作特性和建立二阶RC等效电路模型,使用在线参数辨识法实现电池动态参数计算,为电池荷电状态估算奠定基础。结合电池实际工作中容量衰减特性,利用容量修正和无迹卡尔曼滤波算法完成电池荷电状态的在线实时估算,提高了估算精度。在恒流放电工况下,利用MATLAB仿真验证,表明无迹卡尔曼滤波算法的估算精度和鲁棒性优于扩展卡尔曼滤波算法,估算误差在3.5%以内。引入容量修正后,对老化情况下容量衰减的电池进行荷电状态估算,相比容量未修正时最大估算误差减小了3%,满足电池全寿命状态估算使用需求。  相似文献   
9.
雷达视频回波信号实时采集、压缩转发装置   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了一种基于FPGA和DSP的六通道雷达视频回波实时信号采集、压缩转发装置,该装置单通道采样率为20MSPS,采样精度为12bit,采集后的数据经过DSP压缩处理后再转化为2Mbps的PCM码流,实时发送给遥测发射机进行遥测下传和实时检测;并对相位一致性控制、基于流水线的数据处理方法等关键技术做了详细介绍;该装置已成功应用于某飞行器综合匹配试验,其性能和指标均优于应用要求。  相似文献   
10.
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