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132.
133.
平面旋涡(中心型奇点)水力特性的探讨 总被引:5,自引:1,他引:5
本文讨论了平面旋涡(中心型奇点)的水力特性.说明了这种旋涡的中心被封闭的流线所包围,中心点的流速为零,封闭流线为椭圆曲线;给出了旋涡内流速与压强,旋涡的环量、涡量以及角动量的表达式;建立了旋涡水力参数和主流水力参数的连接条件,包括两个运动连接条件和两个动力连接条件;将得到的理论结果应用于侧墙突扩或跌坎流,得到的旋涡中心压强表明,在一般明渠条件下,主流流速大于20m/s时旋涡区有可能出现空蚀;应用于水跃时发现,跃长与跃高之比和突扩流旋涡的长宽比基本相同,估计了水跃旋滚区的紊流运动粘滞系数;应用于交岔渠道的旋涡时,指出了旋涡宽度与渠宽之比必须小于0.160,给出了一个数例 相似文献
134.
SA-PSO在水火电混合电力系统电源规划中的应用 总被引:2,自引:2,他引:2
电源规划是电力系统电源布局的战略决策,在电力系统规划中处于十分重要的地位。其核心问题是要确定在规划期内随着负荷的增长,系统应在何时、何地、建什么类型、多大容量的电厂。由于其本身的的复杂性,用传统的优化方法求解需采取简化措施,寻求一个满足各种约束条件和可靠性指标及环保要求的最优电源建设方案,以满足系统负荷发展的需要。为此,提出一种粒子群算法与模拟退火算法结合的模拟退火粒子群算法,并将其用于求解复杂的、非线性的水火电混合电力系统(包含核电)电源规划问题。该组合算法在粒子群算法中引入了模拟退火算法成功的提高了基本粒子群算法的全局搜索能力。算例结果表明:该算法能可靠、快速的收敛到全局最优解,特别适合于大型电力系统的中长期电源规划。 相似文献
135.
矩形钢筋混凝土接地网地面电位的计算 总被引:2,自引:0,他引:2
用矩量法计算埋在二层土壤中含水平钢筋的矩形钢筋混凝土接地网在地面上产生的电位,并绘制地面电位、接触电压、跨步电压的三维分布图。由跨步电压分布图可见,钢筋混凝土接地网的跨步电压可能会产生2个峰值,一个在混凝土内部钢筋地网外部的边角附近;另一个在矩形混凝土外部的边角附近。文中给出的2个钢筋混凝土接地网的例子,跨步电压最大值均发生在混凝土外部的边角附近。对有混凝土的接地网,需同时考虑钢筋地网及混凝土外部附近地面上均可能存在跨步电压峰值,这2处地方应加强安全措施。 相似文献
136.
仿人智能控制器的动态特性参数整定方法 总被引:11,自引:0,他引:11
研究仿人智能控制 (HSIC)系统中控制器的参数整定问题 .分析了仿人智能控制器两个基本参数与被控对象动态特性参数之间的关系 ,进而推导出由被控对象特性参数计算控制器参数的数学公式 .提出了一种新的控制器参数整定方法———动态特性参数方法 ,由阶跃响应近似求取被控对象动态特性参数 ,利用理论公式计算控制器参数 .仿真实例证明了该方法在工程应用中的简单有效性 . 相似文献
137.
F. Bouchut 《Journal of scientific computing》2004,21(1):1-30
In a recent work J. Sci. Comput.
16, 479–524 (2001), B. Després and F. Lagoutière introduced a new approach to derive numerical schemes for hyperbolic conservation laws. Its most important feature is the ability to perform an exact resolution for a single traveling discontinuity. However their scheme is not entropy satisfying and can keep nonentropic discontinuities. The purpose of our work is, starting from the previous one, to introduce a new class of schemes for monotone scalar conservation laws, that satisfy an entropy inequality, while still resolving exactly the single traveling shocks or contact discontinuities. We show that it is then possible to have an excellent resolution of rarefaction waves, and also to avoid the undesirable staircase effect. In practice, our numerical experiments show second-order accuracy. 相似文献
138.
泵送混凝土开裂原因及防治 总被引:4,自引:0,他引:4
廖绍锋 《安徽建筑工业学院学报》2004,12(5):76-79
本文详细论述了引起泵送混凝土开裂的设计上配筋率及配筋方式,材性上的胶结材、集料、外加剂及混凝土配合比,施工中的浇注、养护、管理等原因,针对泵送混凝土开裂的沉降收缩、塑性收缩、干燥收缩及温度收缩提出根据结构形式进行防裂配筋设计,组成材料及配合比,施工中的布料、振捣、养护温湿度、收光及严禁二次加水等技术及管理要求以及一旦发现早期裂纹的补救办法等可行的防治措施,确保泵送混凝土不产生有害裂缝. 相似文献
139.
140.
M. A. Sprague T. L. Geers 《International journal for numerical methods in engineering》2004,60(15):2467-2499
In an underwater‐shock environment, cavitation (boiling) occurs as a result of reflection of the shock wave from the free surface and/or wetted structure causing the pressure in the water to fall below its vapour pressure. If the explosion is sufficiently distant from the structure, the motion of the fluid surrounding the structure may be assumed small, which allows linearization of the governing fluid equations. In 1984, Felippa and DeRuntz developed the cavitating acoustic finite‐element (CAFE) method for modelling this phenomenon. While their approach is robust, it is too expensive for realistic 3D simulations. In the work reported here, the efficiency and flexibility of the CAFE approach has been substantially improved by: (i) separating the total field into equilibrium, incident, and scattered components, (ii) replacing the bilinear CAFE basis functions with high‐order Legendre‐polynomial basis functions, which produces a cavitating acoustic spectral element (CASE) formulation, (iii) employing a simple, non‐conformal coupling method for the structure and fluid finite‐element models, and (iv) introducing structure–fluid time‐step subcycling. Field separation provides flexibility, as it admits non‐acoustic incident fields that propagate without numerical dispersion. The use of CASE affords a significant reduction in the number of fluid degrees of freedom required to reach a given level of accuracy. The combined use of subcycling and non‐conformal coupling affords order‐of‐magnitude savings in computational effort. These benefits are illustrated with 1D and 3D canonical underwatershock problems. Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd. 相似文献