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11.
为了实现振动环境仿真系统中的振动响应的实时反馈,采用有限元计算获得激励响应。分析软件及计算方法的选取得当,是激励实时反馈环节实现的关键。在众多的实模态分析中,有两个算法很具代表性,它们是子空间迭代法和Lanczos算法。子空间迭代法广为使用,许多大型程序中都有配备,它稳定、可靠,然而速度较慢。Lanczos算法则被公认为快速高效,是求解大型矩阵特征值问题的一种最有效的方法,其计算量比子空间迭代法少数倍之多,特别适用于大型特征值求解问题,而且计算精度也很高,是现有模态计算方法最可取的。  相似文献   
12.
介绍了几种在MATLAB/SIMULINK中构造复杂非线性模块的技巧.方法独特,简便,本文旨在抛砖引玉.为其他用户解决类似问题提供一个新的思路.  相似文献   
13.
组成论介绍(中):复杂程度和复杂度定律   总被引:2,自引:0,他引:2  
上期指出每个广义集合都有对应的分布函数 (规律 ) .本文指出 ,利用广义集合的分布函数可以计算出一个体现客观事物的内部状态的丰富程度的物理量 :复杂程度 .如果广义集合具有随机性 ,这个广义集合就符合最复杂原理 ,在一些情况下可以利用这个原理反求得广义集合的分布函数 (公式 ) .1 复杂程度概念“复杂”这个词应用范围很广 ,科学地计量事物的“复杂程度”很重要 .我们利用广义集合定义复杂程度 .N个个体组成的广义集合中如果标志值有k个不同的值x1,x2 ,… ,xi,… ,xk,而与之对应的个体的数量分别为n1,n2 ,… ,ni,… ,nk…  相似文献   
14.
为了求解各向异性接合材料界面端部奇异性应力场,建立了一种新型杂交元模型.该模型的独特之处在于:基于有限元特征法得到的奇异性场数值特征解建立了一种新型界面端奇异单元.通过算例证明,新型杂交元模型能够利用较少的单元数获得较为精确的数值结果.当前模型应用范围广泛,能够用于复杂结构的界面端部场求解.  相似文献   
15.
在1,2-聚丁二烯链分子中,导致仲碳(—CH_2—)谱峰分裂的原因是存在着两种gauche排列。在这样一个复杂体系中,由于主链仲碳与叔碳的gauche排列占有重要的位置,因此主链叔碳对化学位移的贡献对于仲碳谱有着决定性的影响。相比之下,乙烯基的贡献要小得多。两种贡献分别是γ_1=—6.37——6.41ppm与γ_2=0.0——1.56ppm。在不计入侧基的影响或同时考虑乙烯基的贡献这两种情况下,均方误差MSE分别是0.166×10~(-2)和0.364×10~(-2)ppm~2。本文同时讨论了模型链的种类、链长以及温度对键概率的影响。并指出有个别反常的情况发生。文中还对间同1,2-聚丁二烯的链结构进行了分析。  相似文献   
16.
焙烧富集分离-氢化物原子荧光法测定地质物料中痕量硒   总被引:5,自引:0,他引:5  
本文研究了一种焙烧富集分离、氢化物-原子荧光法测定地质物料中痕量Se的方法。系统地研究了Se富集分离条件、考查了30多种元素在焙烧前后对测定Se的影响,在选定的最佳实验条件下,方法检出下限为0.01μg/g,线性范围为0.001~0.3μg/mL。样品中Se含量水平为0.036μg/g和0.089μg/g时的测量精度(RSD)分别为10%和5.8%。加标回收率为97~99%。采用本方法分析了26个地球化学标准参考样中痕量硒,获得满意结果。  相似文献   
17.
天然和人工培植红景天挥发油的对比研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用GC-MS和GC-IR两种联机法对比研究了天然和人工培植红景天挥发油、分别鉴定出27个和24个化合物。MS给出结构信息和IR给出官能团信息相结合,提高了分析测试复杂样品的可靠性。  相似文献   
18.
针对伯川德双寡头垄断博弈经济系统中出现的混沌现象,利用量子博弈论,构建了基于有限理性与天真预期行为的量子伯川德动态博弈模型,分析了量子纠缠度对纳什均衡点稳定性及复杂动力行为的影响。结果表明:量子纠缠度能增强该系统的稳定性,企业价格调整速度达到某一程度时会导致该系统的复杂混沌特性,纠缠度可以有效控制混沌状态。最后利用数值模拟从分岔、最大李雅普诺夫指数、奇怪吸引子、初始条件敏感性及分数维数方面验证了理论准确性。  相似文献   
19.
本文提出了用二苄基二硫代乙二酰胺(DbDO)为显色剂分光光度测定铑的方法,并进一步研究了该试剂与钯、铂的反应,从而建立了可在一个试样中同时测定该三元素的方法。在2~3mol/L HCl溶液中,钯与DbDO在室温显色,用氯仿萃取并用8.4mol/L HCl振荡有机相,然后在454nm测定。在萃余液中加入SnCl2,并在沸水浴中加热,使铂、铑的DbDO络合物生成,再用氯仿萃取,8.4mol/L HCl  相似文献   
20.
Chemical kinetics and reaction dynamics, as a crucial branch of physical chemistry, mostly concerns with the "how, why and when" of chemical reactions, which is not only an exciting intellectual frontier but also addresses grand societal needs. These two aspects promote rapidly developing a series of experimental techniques, including ultrafast lasers, high resolution mass spectrometry and optical spectroscopy, and crossed molecular beam etc. Thanks to the rapid development of computer sci- ence, nowadays it is possible to calculate the reaction rates of complex reaction systems by advanced statistical kinetic theories based on accurate potential energy surfaces,  相似文献   
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