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161.
《低温与超导》2021,49(7):14-20,96
针对柔性直流电网的短路故障电流上升速度快、幅值大的特点,基于超导材料的特性,提出一种基于电阻型超导限流单元产生过零点的直流限流断路器拓扑。在理论分析的基础上,结合超导带材在直流冲击试验下的电阻变化情况,建立了电阻型超导限流单元的等效模型。在分析超导直流限流断路器工作原理的基础上,基于MATLAB/Simulink建立了系统仿真模型,对该拓扑进行验证。仿真结果表明,该超导限流断路器对直流系统稳态运行无影响,系统发生短路故障后,能够迅速限制和分断短路电流,提高了柔性直流电网运行的可靠性。  相似文献   
162.
多化学组份反应气体流动的Godunov格式   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文将单介质气体流动的Goduoov方法推广到多化学组份气体流动的计算中,建立了多化学组份气体的间断分解公式以及任意四边形网格下的Godunov方法的差分格式,提出了处理自由边界的虚相法,应用第二类网格,计算了超音速射流及其冲击问题的几个算例,并且同实验结果进行了比较。  相似文献   
163.
用动光弹性法研究材料引入的分配层对应力波传播的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
本文用动态光弹性模拟试验分析方法,观察和分析研究了材料不同的分配层对应力波在结构中传播的影响,比较分析了冲击荷载产生的应力波在洞室结构顶部的传播及相互过程,得到指定点处的应力—时间关系曲线,为结构震塌机理的进一步的研究和防护结构的改进提供参考。  相似文献   
164.
超高速冲击铝双层板的熔化效应   总被引:7,自引:0,他引:7  
对超高速冲击铝双层板的熔化效应进行了实验研究和数值模拟,用扫描电镜观察后板的弹坑发现:当弹丸碰撞速度超过5km/s时,后板出现熔坑;随着弹丸碰撞速度的增加,后板熔坑数目亦随之增加,碎片云对后板的破坏明显减弱。数值模拟表明,击波加热和塑性功加热是熔化的两种机制,有关熔化主要特征的数值模拟结果与实验结果基本吻合。  相似文献   
165.
三点弯曲试样动态冲击特性的有限元分析   总被引:6,自引:0,他引:6  
本文使用动态有限元技术,对两种不同几何尺寸,两种不同材料的三点弯曲试样在三类七种不同冲击载荷作用下的动态响应进行了分析,求得了动态应力强度因子随时间的变化规律,并与准静态应力强度因子进行了比较,计算结果表明:半冲击载荷历史代入静态公式确定动态应力强度因子的做法是不正确的,要求得动态应力强度因子,必须对试样进行完全的动态分析,当材料的E/ρ值相同时,动态应力强度因子的响应曲线完全相同,而动态应力强度  相似文献   
166.
利用“三层介质模型”对不同冲击压力及卸载压力和不同初始间隙宽度下无氧铜/氟化锂界面温度进行模拟计算。结果表明.在所选的计算条件下.当初始间隙宽度lo=1μm时,非理想界面的表观界面温度和理想界面条件下的界面温度差异一般不超过3%.这已在辐射法测温的误差范围之内。根据“三层介质模型”,采用无氧铜块状样品进行冲击温度的辐射法测量,测量结果与理论计算一致。研究表明.基于“三层介质模型”,采用块状无氧铜样品与氟化锂窗口直接整合接触的方法来测量铜的冲击温度的方法是可行的。  相似文献   
167.
翁智远  杨建中 《力学季刊》2000,21(3):354-356
在工业和工程领域中,广泛地应用圆柱形弹性薄壁贮液容器。在冲击或地震地面运动激励下,此种容器的变形,严格地说就遵循薄壳结构动力学规律。考虑到在水平地震作用下短圆柱形容器的变形,剪切效应起主导作用,因而可用剪切梁变形理论来近似地代替。对于盛有液体的贮液容器,因为激励引起的振动是耦联的,即液体中产生的液动压力与结构的变形有关,而结构的变形又受到液动压力的很大影响。欲寻求此种耦联体系的动力响应,必须对其动力特性进行分析。为此,本文根据Fischer“冲击质量”理论,提出了对圆柱形弹性贮液容器基频的近似计算方法。此方法概念清晰,计算简便,很便于工程上应用。  相似文献   
168.
可扩展的冲击—接触并行计算研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
冲击—接触计算模型在汽车碰撞、金属成型等的模拟计算中有着广泛的应用,鉴于冲击—接触计算过程复杂和计算量大,本文在分布式可扩展的并行计算平台上,设计并实现了冲击—接触的并行计算。算例证明,计算平台稳定可靠,算法简单实用,且具有较好的并行效率和可扩展性。  相似文献   
169.
对具有初速的有限长弹性杆与文克勒地基上弹性薄板的冲击问题进行了研究,用伽辽金原理求出了冲击力及薄板位移响应的近似公式,并对计算结果作了分析讨论  相似文献   
170.
复合材料结构的动力屈曲研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文系统地回顾了复合材料结构的动力屈曲研究进展,对周期性动载荷和瞬态动载荷作用下,复合材料结构的动力屈曲作了阐述;讨论了耦合效应,横向剪切变形、初始几何缺陷以及铺层方式等因素对动力屈曲的影响;就复合材料结构动力屈曲研究的发展前景提出了一些有益的建议  相似文献   
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