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1.
基于微生物连续培养与絮凝等实际问题,利用微分方程相关理论,构建了一类具有时间滞后的微分方程动力学模型.模型中的时间滞后刻画了培养皿中微生物对于连续供给的营养物质的吸收、转化过程中客观存在的滞后因素.边界平衡点的存在性与稳定性揭示了培养皿中,连续培养的微生物浓度,随着时间的推移,将趋近于零.另一方面,正平衡点的存在性与稳定性揭示了培养皿中,连续培养的微生物浓度、营养物质浓度、絮凝剂浓度,随着时间的推移,将分别趋近于常数,即培养皿中微生物连续收集的可行性.  相似文献   
2.
树枝状界面相开裂对纤维强度的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
碳纤维增强铝的复合材料在制造过程中,由于发生化学反应而在界面上形成新相。该相并非均匀附着在纤维表面,而是以纤维为主杆形成树枝状。本文利用剪切滞后理论,同时考虑到界面相亦有承受轴向外载的能力,分析了界面相开裂对纤维强度的影响。结果表明界面相与纤维间界面强度以及该界面脱粘后的摩擦应力的增加都能使纤维在给定外载下破坏的概率减小;另外界面相的厚度、沿纤维方向的弹性模量、剪切模量的增加却使上述概率增加。  相似文献   
3.
主动隔振中气动压力跟踪的预测控制研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
气动伺服系统的压力跟踪是主动隔振系统中的一个重要环节。本文根据气动伺服系统的特点,建立了系统压力工作点的模型,应用基于状态空间的预测控制方法对系统压力进行了轨迹跟踪控制。首先,提出了一种控制器切换的方法来消除压力跟踪过程中的稳态误差;其次,通过对预测控制算法的改进减小了滞后对闭环系统动态性能和稳定性的影响。实验表明,本文提出的方法有效地解决了主动隔振系统中的气动压力跟踪问题。  相似文献   
4.
本文讨论了含有均匀基体裂纹的正交复合材料对称层合板的线性粘弹性力学行为.采用二维剪切滞后模型并对其层间剪应力在厚度方向进行线性假设分布,求得层合板的平均应力应变的线弹性解,利用等效约束模型和经典层合理论可得到层合板因为含有基体裂纹而所引起的刚度退化现象.在弹性-粘弹性对应原理的基础上对其层合板的线粘弹性进行了讨论和研究.结果表明:层合板的松弛模量和蠕变泊松比随着时间的增加而减少,到达稳态后其值基本上是恒值.并跟Zocher的解析解和有限元数值解作了比较,发现结果非常吻合.  相似文献   
5.
采用Moore型触变性流体本构方程,研究了振荡载荷作用下的应力响应.发现:(1)稳态情况下,描述流体内部结构状态的参量为时间的周期函数;(2)剪应力和剪应变率之间关系为一闭合的滞后环。  相似文献   
6.
粘弹性顶板岩层下煤柱岩爆的尖点突变与滞后   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文针对粘弹性顶板下煤柱岩爆问题建立了一个简单力学模型;用尖点突变理论讨论了岩爆的非稳定机制,阐明比值k(tc)/λ1和外力功对系统岩爆的作用;说明了岩爆滞后是由于控制参量变化需要经过一段滞后时间才满足分叉集方程所致;并对影响岩爆滞后时间的因素进行了讨论.  相似文献   
7.
本文研究Melnikov方法在具有滞后特性动力系统中的应用,证明了Melnikov方法对一类连续有界函数的适用性,以具有滞后类阻尼Duffing振子为例,给出了产生异宿分岔的条件,并在非共振条件下做了数值计算,其结果表明了该系统动力学特性的复杂性。  相似文献   
8.
为了解决高速飞行环境下卫星导航信息滞后严重影响导航精度和性能的问题,研究了一种基于曲线拟合技术的滞后补偿方法.针对高速飞行环境下导航参数的变化情况,分别采用抛物线和三次抛物线来拟合卫星导航系统的输出信息,推导获得抛物线和三次抛物线的各项系数,进而研究获得卫星导航信息滞后的补偿算法.仿真结果表明,尽管卫星导航输出的滞后时间长达0.8 s,采用该滞后补偿方法可以使捷联惯导/卫星组合导航的水平位置精度达到±0.6”,高度精度达到±18.9 m,速度精度达到士0.15m/s.因此该方法能够有效补偿卫星导航系统的输出滞后,具有良好的工程应用前景.  相似文献   
9.
李宝麟  田瑞 《数学学报》2023,(4):707-716
本文借助Mawhin重合度理论中的延拓定理和广义常微分方程周期解的存在性,在滞后型脉冲泛函微分方程与广义常微分方程存在等价关系的条件下,建立了滞后型脉冲泛函微分方程周期解的存在性定理.  相似文献   
10.
研究了液滴平壁铺展过程中的接触角滞后效应,从接触线附近流体的压力、速度以及能量分布等角度考虑滞后效应的成因和变化规律.在此基础之上分析了固体表面粗糙度对滞后效应的影响,并借助部分三维形貌参数(ISO 25178)建立了固体表面形貌与接触角滞后效应之间的量化关系.为了研究以上内容,应用数值仿真软件建立了液滴铺展动力学模型,并结合固体表面上的滞后性实验进行了相关验证.研究结果表明:由于表面粗糙度的存在,液滴铺展至平衡位置时,位于铺展前沿的液体分子被钉扎在固体表面的凹坑或低谷中,使得前沿接触角逐渐增大,后沿接触角逐渐减小,接触角发生滞后;驱动液滴铺展的Laplace压力和自身重力与阻碍液滴铺展的黏性阻力之间的平衡关系,是接触角发生滞后的主要力学机制.另外,实验结果表明接触角滞后效应与固体表面形貌密切相关,具有相同表面粗糙度(Sa)的固体表面,由于表面形貌不同接触角滞后效应可能存在明显的差异.  相似文献   
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