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991.
将小波变换与符号时间序列分析相结合,引入工程领域的D-Markov模型,提出了一种用于金融波动变化模式识别和异常检测的方法。波动序列经过离散小波变换,产生小波系数序列,将小波系数序列符号化产生符号时间序列,建立符号时间序列的D-Markov模型,并求状态转移概率矩阵,计算各状态转移概率矩阵的状态概率向量与标准状态转移概率矩阵的状态概率向量之间的欧拉距离,从而得到异常度。基于得到的异常度识别金融波动变化模式,检测异常波动的发生。以上证综指的5分钟序列为样本实证分析,对该方法的可行性和有效性进行了验证。  相似文献   
992.
新型两转动自由度完全解耦并联机构及其特性   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对并联机构内部耦合性给其运动学和动力学分析以及控制系统的开发带来的问题,提出一种新型的两自由度转动解耦并联机构.运用约束螺旋法对机构的自由度和运动特性进行分析,通过修正的Kutzbach-Grübler公式计算出机构自由度数目;利用各构件间几何关系,求解机构位置正反解解析表达式;根据机构输入与输出参数间关系式,推导得到机构雅可比矩阵,进而依据雅可比矩阵表达式,验证了机构的解耦特性,并进而讨论了驱动输入的选择对机构奇异的影响.提出的解耦并联机构丰富了机构构型库,对进一步应用具有理论指导意义.  相似文献   
993.
为能够对使用众多高强螺栓群拼接的钢结构大型复杂节点进行精确的有限元数值模拟分析,并揭示螺栓拼接节点在各阶段的受力性能,提出了一种以连接件单元代替螺栓的简化模拟方法。对高强螺栓单剪连接使用实体单元建模,并考虑各种非线性影响,进行精细的有限元模拟分析。在深入研究连接的弹性、滑移、强化和屈服等各个阶段受力机理的基础上,给出了代替螺栓连接件的本构关系,并将其成功应用于简化的壳单元连接模型中。针对工程中常用的不同规格连接进行了大量算例分析,并将简化模型与精细模型计算结果进行对比,验证了所提方法在高强螺栓拉剪连接有限元模拟中的可行性,为使用数值模拟方法揭示大型复杂螺栓群连接节点的真实受力状态奠定了基础。  相似文献   
994.
针对噪声系数的幅度随着尺度增加而减小的特点,提出了一种改进的基于小波分解层数的波段自适应降噪算法.利用Matlab仿真软件建立了电压暂降的系统模型,运用小波分析的方法对污染白噪声的电压暂降信号进行了时频分析和降噪处理,分析了软硬阈值降噪方法.实验结果表明,该方法通过调整两个可调参数获得较优的小波系数阈值估计,与常见的三种典型算法相比不仅较好地去除了噪声干扰,且信噪比更高,均方误差更小,同时具有更优的信息保全能力.  相似文献   
995.
土壤热恢复特性是土壤源热泵长期稳定高效运行的决定性因素之一.土壤导热系数是土壤热物性最重要的参数之一,对土壤的热恢复特性具有决定性意义.利用ANSYS有限元分析模型,模拟研究在变热流工况下,土壤的导热系数对土壤热恢复特性的影响.  相似文献   
996.
农业水资源污染已成为河南省生态环境恶化的主要原因之一,严重制约了其农业和农村经济环境的可持续发展.针对河南省农业水资源污染问题,通过分析河南省水资源污染及农业水资源污染现状,指出在水资源贫乏的当代,农药、化肥的过量使用,水土流失,秸秆焚烧以及畜禽养殖是造成农业面源污染的主要因素.对此,根据已有的经验和河南省的实际情况,在科学技术和政府的宏观调控等方面,提出对河南省农业水资源污染防治的措施.  相似文献   
997.
为钢坯运输车设计的专用保温罩,其可靠、高效工作有赖于优异的电气控制系统。采用ATMEL公司AVR微处理器为核心,并设计相关接口电路、驱动电路,最后制作出PCB控制板。该控制板能够实现对保温罩的顺序控制、延时控制及故障报警等功能。系统设有用于紧急情况的强制按钮。  相似文献   
998.
利用三维绘图软件构建人体腰椎L4-L5节段几何模型,并模拟植入椎弓根螺钉.通过UG与Ansys Workbench的无缝接口将所建模型导入后者,对模型赋值并进行有限元分析,得出在人体站立情况下腰椎的应力云图与位移云图.从云图中可看出正常腰椎模型的最大应力出现在L4下关节突附近,值为15.073 MPa;最大位移出现在椎间盘上表面前部,值为0.161 mm.植入椎弓根螺钉的腰椎模型最大应力出现在螺钉的中部,值为38.613 MPa;最大位移出现在第4腰椎上端的前部,值为0.136 mm.结果表明:植入的椎弓根螺钉可缓解椎体的承载负担,并且可使腰椎变形减小.该结论可为同类腰椎固定手术以及脊柱的生物力学分析提供理论参考.  相似文献   
999.
A new iron-making process using carburized pre-reduced iron ore pellets and microwave heating is investigated. The pre-reduced pellets, with a porous structure, and fine particles are carburized homogeneously at 400-650 ℃ in a CO atmosphere. The carburized carbon not only acts reaction as a reduction agent, but also absorbs microwave in the reduction process. Hence, the carburized pre-reduced pellets can be rapidly reduced by microwave heating. There are three procedures involved in the process, namely, gas-based pre-reduction, low-temperatttre carburization and deep reduction by microwave heating. Carburized pre-reduced iron ore pellets show a rapid temperature rise that is twice as fast as the results for pre-reduced pellets in the laboratory. This not only improves the efficiency of the microwave heating, but also accelerates the reduction of iron oxides. The temperature of the pre-reduced pellets rises to 1050 ℃ in 45 min when the carburization rate is 2.02%, and the metallization rate and compressive strength reach 94.24% and 1725 N/pellet, respectively.  相似文献   
1000.
The dissolution mechanism of hemimorphite in NH3-(NH4)2SO4-H2O system at 298.15 K was investigated by X-ray powder diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) analysis. The results show that hemimorphite is soluble in NH3-(NH4)2SO4-H2O system and its residue exists in the form of an amorphous SiO2 layer on the hemimorphite surface. The XPS data also indicate that the Si 2p3/2 and O ls spectra of the hemimorphite are broadened and shift to higher binding energies and their binding energies are closer to silica with an increase of total ammonia and time. Solubility of hemimorphite in NH3-(NH4)2SO4-H2O system was measured by means of isothermal solution method at 298.15 K based on the study of the dissolution mechanism of hemimorphite. The results show that the solubility of zinc in solution increases firstly and then decreases with the increase of cr(NH3) (total ammonia concentration) at different NH3/NH4^+ ratios. The solubility of silicon in solution decreases from 0.0334 mol/kg in ct(NH3)-4.1245 mol/kg NH3-(NH4)2SO4-H2O solution to 0.0046 mol/kg in cT(NH3)=7.6035 mol/kg NH3-(NH4)2SO4-H2O solution.  相似文献   
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