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101.
为了定量分析结合了拓扑结构与水力计算的天然气管网的供气可靠性,以陕京天然气管网为分析对象,提出了一种通用的天然气长输管网系统供气可靠性评估方法。首先从上述天然气管网的拓扑结构入手,将站场与天然气管段视为网络结构的结点与链路单元,对系统进行了简化,建立了天然气管网系统的拓扑结构模型;然后通过设备失效数据库确定了系统各单元的事故率分布,耦合基于故障率分布的蒙特卡洛模拟生成了天然气管网的拓扑结构;最后再结合水力计算得到一定拓扑结构下陕京天然气管网的供气能力。结果表明:①无论是用气高月还是用气低月,该管网都保持了很高的供气可靠性;②陕京一、二、三线3条天然气管道构成了具有一定拓扑结构的供气网络,增加了系统的鲁棒性,从拓扑结构层面也提高了供气的可靠性。结论认为,该项研究成果给出了天然气管网供气可靠性的定量计算方法,为天然气管网供气可靠性分析提供了技术支持。 相似文献
102.
为解决海上靶场舰空导弹拦截目标飞行试验中战斗部毁伤效果分析困难的问题,提出计算战斗部破片毁伤目标部位的方法。该方法依据杆条或聚集破片战斗部动态飞散角的唯一性,利用外弹道光学同帧画幅测量数据、目标几何参数等计算动态飞散角进而确定毁伤部位。在建立相关数学模型的基础上给出计算方法的原理和步骤,并利用蒙特卡洛统计法仿真分析相关测量因素对毁伤部位计算精度的影响。仿真结果表明:在双站单侧布站合理、经纬仪测角精度和采样周期一定的情况下,同帧画幅获取数量以及事后画幅判读误差对计算精度影响较大。结论是:目标毁伤部位计算方法正确,计算精度可以满足舰空导弹飞行试验毁伤效果分析需要。 相似文献
103.
针对脚手架结构失效,导致建筑工程事故发生现象,使用ANSYS软件建立脚手架计算模型,并考虑扣件连接为半刚性节点连接方式,根据Monte-Carlo法对某工程一个双排扣件式钢管脚手架进行可靠度分析,得出的一些有意义的结论可供设计与施工参考。 相似文献
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Yunes Shafaat GharamalekiMehrzad Shams 《Vacuum》2011,86(3):311-317
In high vacuum systems or materials that have fine capillaries, the molecular transport can be characterized as being free-molecular flow regime. In this flow regime intermolecular interactions can be ignored and flow is determined entirely by molecule-surface collisions. The transport of gases and volatile compounds through porous media and filters with variety of geometries is of great interest in various industrial applications. Although the effect of porosity on gas flow in the most of the flow regimes has been explored, but there are a few investigations on gas transport in porous media and filers at free-molecular regime. In this investigation gas transport in porous media with various porosities and geometries is explored. Test Particle Monte-Carlo (TPMC) method is employed. The walls are assumed to be diffusive. The skeletal portion of the porous media (frame) is modelled by solid spheres. The developed numerical scheme is validated with non porous cases. The effect of porosity, sphere sizes of frame, porous geometry, gas type and temperature on the conductance is examined. The simulations are performed for a porous pipe and porous nozzle. Results demonstrate that porosity and filtration highly affects the conductance of pipe and nozzle and causes great pressure drop in high vacuum systems. The increase of sphere sizes at constant porosity causes conductance to grow. The gas type and temperature of gas affects the conductance of pipe and nozzle too. 相似文献
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