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为了揭示控制阀-输流管道系统的流固耦合振动规律,研究了系统的传递矩阵模型建模方法。以一个带有单座式调节阀的固定-简支输流管道的振动分析为例,考虑调节阀内及管道内流固耦合作用,将控制阀阀体作为刚体,控制阀内部阀芯-阀杆-薄膜简化为单自由度质量-弹簧-阻尼系统,输流管道简化为弹性连续梁模型,建立了基于线性假设的控制阀-输流管道流固耦合系统的传递矩阵模型。仿真分析了给定工况下系统的固有特性和稳态简谐时域和频域响应,证明了传递矩阵模型的有效性;同时,通过与单一控制阀模型和单一输流管道模型的仿真对比,揭示了控制阀与输流管道流固耦合相互作用对系统振动响应的影响规律。 相似文献
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通过深度分析中性点经小电阻接地方式所存在的问题,提出了一种配电网中性点经智能电阻接地方式。与小电阻接地方式相比,智能电阻采用分区法,根据中性点电压大小将故障类型分为高阻、中阻以及低阻3个区域。在低阻故障时,能够快速选线跳闸;在中阻故障时,经过延时判断,避免对瞬时性故障的误判;在高阻故障时,启动中、低电阻动态切换,进行准确选线。综合理论分析和仿真计算可得:智能电阻接地方式不仅拥有小电阻接地方式的优点,还能够解决小电阻接地方式中部分供电可靠性低、单相低阻接地时故障点电流过大及单相断线(高阻)接地时零序保护失灵等死区问题。该方式对保障电力系统正常运行和人身安全等具有重要意义。 相似文献
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当前,伴随着我国社会经济的迅猛崛起,带动着建筑行业亦获得飞速的发展,同时高层建筑规模进一步扩大,已然成为城市建设的亮丽风景线。但在高层建筑设计过程中,由于其相对繁琐,具有很高的难度,需在有限的空间内完成科学的规划,不仅需符合人们的基础生活需求,同时还需提升安全性以及舒适性。基于此,文章主要对现代高层建筑设计要点及发展趋势进行了简要的分析,希望可以为相关工作人员提供一定的参考。 相似文献
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支腿的作用是保证混凝土泵车在工作中具有足够的安全性和稳定性,即保证泵车整机抗倾翻的安全系数。混凝土泵车不像起重机那样安装有平衡重,故当泵车的臂架较长且外伸量较大时,就会产生很大的倾覆力矩。因此,在混凝土泵车的设计中要求支腿要有足够的支承面积,支承底面保证平整,且具有足够的抗压能力。 相似文献