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161.
162.
各向加权异性有限元法在不可压粘性流动计算中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文利用各向异性张力有限单元,考虑到其独特的性质,提出了一种各向加权异性的算法,即在不同方向采用不同连续性的插值函数,然后再在原连续性较弱的方向以连续性较强的插值函数计算,最后把两次计算的结果加权处理。这种方法可以适应两个方向连续性要求不同或相同的各种情况,即克服了一般各向异性张力有限单元的局限性,又大大减少了存贮量和计算量。 相似文献
163.
蒙特卡罗方法在空间辐射制冷器理论分析及热设计计算中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了二级抛物面型辐射制冷器的热物理模型及用蒙特卡罗方法数值模拟解决其热流理论和辐射热耦合表面(漫发射、镜反射)辐射热交换的处理方法。 相似文献
164.
Xue Weichen Lu Zhitao 《常州工学院学报》1993,(2)
本文提出了部分预应力砼构件基于两类极限状态直接控制的设计方法,并给出了具体的设计公式和设计步骤。同时,还对预应力砼超静定结构中的部分预应力砼构件的设计方法进行了说明。本文方法基本属一次性设计且具有较为经济的特点。 相似文献
165.
陈籁民 《建筑科学与工程学报》1996,(2)
基圆半径的确定方法,除了用图解法和试算法外,还可用解析法和图解分析法求解。4种方法各有优缺点,设计时要根据具体情况选择。 相似文献
166.
高温炉内的辐射传热是工业生产中常遇到的问题。过去,人们在应用热流法计算辐射传热时遇到了一定的困难,使计算结果与实际有一定的偏差。本文运用文献[1]中给出的新热流数学模型,开发出由新热流方程与能量方程相耦合的计算机程序,其中的比热流参数由线加热热源情况下计算得到。用该程序计算了实验室用马弗炉内的温度场,并且用热电偶实测了炉内的一些温度值,理论计算与实测值符合很好。 相似文献
167.
本文提出了用一个标样进行系列试样 X 射线定量相分析的方法.它克服了一般 X 射线定量方法需要混合研磨和手续烦复的缺点以及无标样 X 射线定量方法存在病态方程不易解决的问题.该方法对常规 X 射线定量分析具有普遍的实用性. 相似文献
168.
用于高压电容器的SrTiO3基陶瓷 总被引:3,自引:0,他引:3
报道SrTiO3基陶瓷的制备方法和介电性质,给出了用此种陶瓷制成的高压电容器的试验结果,并对它位进行了讨论。 相似文献
169.
170.
With the growing size and complexity of power systems, system analysis—such as transients calculation—takes much time. Hence, fast calculation methods are required. Although parallel processing is a hopeful method, there have been difficulties in the parallel solution of linear equations which appear in power-flow calculations by the Newton-Raphson method. This paper aims at the fast calculation of the power-flow problem by means of parallel processing. In order to improve the suitability to the parallel solution of the differential equation in transients calculation, we assume the use of a direct-mapping parallel processing machine to map directly the network of a power system onto a network of processors. Under this assumption, we propose a new parallel-processing-oriented method in which the linear equation is solved by linear iterations between nodes with Aitken acceleration. We simulate the method on three model power systems and compare this Parallel Iterative Method (PIN) with a Parallel Direct Method (PDM) which uses the banded matrix according to the number of operations required. As a result, we can expect that PIM may solve linear equations faster than PDM with m processors, although the PIM might be inferior to the PDM with m × m processors, where m denotes the half-band width of the banded matrix. 相似文献