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161.
This paper presents a
linear output feedback synchronization approach for a chaotic Arneodo system. Based on the
linear stability theorem, a sufficient condition of asymptotic synchronization is given,
and the boundary of the range of the output feedback parameter is given also. Finally, a
computer simulation is given to demonstrate the effectiveness of the method. 相似文献
162.
163.
对旋转组合壳体的各个子区的位移场进行双三次B样条插值,同时对子区交界处的广义力向量以单三次B样条展开,推导出以广义向量表示的组合壳体的平衡方程,然后从Beti互换定理和虚功原理出发推导出离散的壳体结构中可能的塑性应变率循环,从而给出了组合壳体安定上限分析的有限元列式,把组合壳体的安定上限分析归结为求解一个数学规划问题,文末给出了算例 相似文献
164.
165.
This paper presents an efficient numerical method for solving the unsteady Euler equations on stationary rectilinear grids.
Boundary conditions on the surface of an airfoil are implemented by using their first-order expansions on the mean chord line.
The method is not restricted to flows with small disturbances since there are no restrictions on the mean angle of attack
of the airfoil. The mathematical formulation and the numerical implementation of the wall boundary conditions in a fully implicit
time-accurate finite-volume Euler scheme are described. Unsteady transonic flows about an oscillating NACA 0012 airfoil are
calculated. Computational results compare well with Euler solutions by the full boundary conditions on a body-fitted curvilinear
grid and published experimental data. This study establishes the feasibility for computing unsteady fluid-structure interaction
problems, where the use of a stationary rectilinear grid offers substantial advantages in saving computer time and program
design since it does not require the generation and implementation of time-dependent body-fitted grids. 相似文献
166.
在等温小变形弹塑性内时本构方程偏量形式的基础上,导出了适用于大位移、小应变分析的弹塑性内时本构方程。并导出了带有初始几何缺陷的非线性弹塑性问题的有限元方程。文中给出的算例表明本方法是可行有效的。 相似文献
167.
168.
169.
170.
在封闭光学玻璃箱体内,应用介质阻挡放电等离子体对20°顶角圆锥附近的静止大气进行了定常和脉冲循环控制,对等离子体诱导的圆锥截面绕流速度场进行了二维PIV测量,在定常控制和脉冲循环控制下,比较分析了最大绕流速度及最大轴向涡量,研究了脉冲频率和电压对上述参数的影响。实验结果表明:存在一个交流电压阈值(Vp-p≈14.0 kV),当电压高于这个阈值后,相对于定常控制模式,脉冲循环控制下沿90°方位角径向线上分布的时间平均切向速度和轴向涡量迅速增加;在脉冲循环控制控制下,动量传递主要表现为分离涡的形成而不是气流的加速。 相似文献