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1.
康智斌 《煤炭技术》2023,(8):100-103
为了获取炭窑坪煤业100203工作面覆岩破坏规律,采用理论计算与数值模拟的方法,对覆岩破坏进行研究。通过UDEC数值模拟软件模拟了100203工作面开采顶板破坏情况,模拟结果显示:随着煤层开挖顶板破坏高度的增加,煤层顶板最大塑性破坏高度为75 m,导水裂隙带发育高度预计经验公式得到的数值74.69 m相近,在数值模型中K5砂岩含水层在顶板开采扰动破坏范围内。实际地质环境中煤层顶板至K5砂岩含水层存在波动,模拟结果顶板破坏高度75 m会对顶板K5砂岩含水层产生破坏。  相似文献   
2.
ATM网络业务量管理机制的研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
ATM网络能够提供话音,视频和数据等不同类型的业务,而不同的业务类型有不同的业务质量要求。ATM业务量管理机制能使ATM网络在综合不同类型业务的同时,达到预期的网络性能和链路利用率。综述了ATM业务量管理的基本方法,比较了连接接纳控制的不同带宽分配机制对网络性能以及不同排队算法对网络链路利用率的影响。  相似文献   
3.
提出了一种基于速率的闭环控制机制的分析模型,推导了可用信元速率和队列长度的计算公式及它们的极值。  相似文献   
4.
康智斌 《煤》2023,(3):53-57
针对坚硬顶板条件下大采高工作面开采可能存在的顶板垮落致灾问题,采用理论分析与数值模拟相结合的方法,分析了某矿大采高工作面开采支承压力变化特征,在此基础上提出了坚硬顶板灾变防控技术。研究结果表明:支承压力影响范围为216.84 m,正常工作面推进过程中,超前支承压力峰值为13.5~18 MPa,位于工作面前方8 m位置,上覆岩层基岩层主要为拉伸损伤,松散层主要为剪切损伤,工作面顶板存在垮落致灾风险。据此研究提出了“坚硬顶板预裂爆破”强制放顶防控技术。通过现场实践,顶板垂直位移降低64%,支架初撑力为额定值的80.6%,最大工作阻力为额定值的73.3%,取得了良好的防控效果。  相似文献   
5.
基于明显前向拥塞指示(EFCI)的拥塞控制是一种简单的可用比特率(Avail-ableBitRate:ABR)拥塞控制机制.文中提出了一种改进的EFCI拥塞控制算法(简称E-EFCI).理论分析与计算结果表明:E-EFCI拥塞控制算法在减小可用信元速率(ACR)波动、队列长度和端到端时延等方面,明显优于传统EFCI拥塞控制算法  相似文献   
6.
ATM网中ABR业务拥塞控制方法及其性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于速率的闭环控制机制的分析模型,推导出了可用信元速率和队列长度的计算公式及它们的极值.计算机数值计算结果表明:理论推导结果与模拟结果相符,且在应用基于速率的拥塞控制机制时,通过恰当地选取控制参数,可以获得较高的网络资源利用率和较低的存储器要求.  相似文献   
7.
快速、准确地估算锂离子电池的荷电状态(SOC)是电池管理系统的关键技术之一,有利于延长电池使用寿命并提高使用的安全性。以三元锂电池为研究对象,采用二阶阻容(RC)等效电路模型构建锂离子电池模型,通过递推最小二乘法(RLS)对等效模型参数进行在线辨识,并结合多新息无迹卡尔曼滤波(MSUKF),形成RLS-MSUKF算法,以实现锂离子电池SOC估算。采用多时刻的新息信息对估算值进行校正,以减少误差积累、增强算法的收敛性及提高锂离子电池SOC估算的精度,并在混合脉冲功率特性(HPPC)测试工况下对锂离子电池进行SOC估算。试验结果表明,HPPC工况下的SOC误差稳定控制在0.78%以内,验证了改进算法的良好性能。该算法为优化锂离子电池SOC估算提供了依据,对锂离子电池SOC估算研究具有启发意义。  相似文献   
8.
频率跟踪是超声波电源非常重要的技术指标,跟踪速度直接影响焊接质量与效率。传统的根据电压电流相位锁相跟踪、检测电流的变步长跟踪等存在换能器失谐、参数难调、跟踪速度慢等不足。为解决超声波电源动态响应慢,频率偏移导致的跟踪不准确,根据超声波换能器负载的阻抗特性,通过分析超声波电源的匹配电路系统的特性与换能器负载谐振点特性,得出电路中两组可测量的信号对输入的传递函数。并进一步分析其幅频特性得出两者之间的关系,提出一种基于PI快速调节的给定与反馈跟踪系统。经过仿真验证与实验得出,此方法能够快速锁定谐振频率并跟踪负载动态变化,速度达到毫秒级。  相似文献   
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