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61.
采用离散涡方法模拟了两种不同形状哨嘴的喷嘴出口流场旋涡结构和压力分布。模拟结果表明 ,射流在喷嘴出口和哨嘴出口形成的旋涡结构在流场及其他涡元的作用下 ,向下游运动 ,在流场中某个地方形成低压区 ,这有助于诱发空化现象。对两种不同喷嘴的出口流场进行比较发现 ,哨嘴形状对形成的射流流场的旋涡结构有很大影响。因此 ,研究和应用空化射流必须考虑喷嘴出口哨嘴形状的影响  相似文献   
62.
带有不可控变迁的一般不等式约束的Petri网控制器综合   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对关于标识向量和Parikh向量的一般不等式约束的Petri网控制器实现问题,研究控制对象中存在不可控变迁情况下实现Petri网反馈控制器问题.首先利用Petri网的状态方程把关于标识向量和Parikh向量的不等式约束转变成关于Parikh向量的不等式约束,由于Petri网中不可控变迁的存在,故不能直接对给定不等式约束进行控制器设计,需要对不等式约束进行转换.提出一种新约束转换技术把不允许转变为允许不等式约束,然后设计Petri网反馈控制器.最后将该方法与Iordache等人提出的方法作比较,实验结果显示该方法更简单、更有效.  相似文献   
63.
在 Total-Lagrange坐标下;推导了满足离散 Kirchhoff假定的三角形板壳单元在板壳结构几何非线性有限元分析中全部的有限元列式,并以显式表示。各种数值算例表明,该单元的精度高.收敛快,单元的求解未知数少,满足同样精度所需单元数少,可以适用子各种复杂形状板壳结构的几何非线性有限元分析。  相似文献   
64.
利用锥上的不动点指标理论对一类一阶离散周期边值问题的正解的存在性进行讨论,得到该问题存在两个正解的充分条件.  相似文献   
65.
介绍了一种基于自适应灰色系统理论及模糊控制理论的变电站电压无功综合控制装置.本装置对一定时间后的电压、无功做出预测并进行实时控制.对参数越限进行提前判断和决策,减少了电压、无功的不合格时间.将传统静态区间控制改进为动态分析控制,更好地反应系统的动态特性.应用模糊控制,提高了系统的调节能力和电压质量,保证了系统的稳定性.  相似文献   
66.
离散变量桁架的形状优化设计   总被引:6,自引:0,他引:6  
提出了离散截面变量空间桁架形状优化的一个两级算法.在第一级优化中,固定节点的位置,以杆件面积为设计变量,进行离散变量截面优化;在第二级优化中,以节点坐标为设计变量,同时考虑截面变化;形成一系列优化子问题,按目标函数下降方向用Fibonacci法搜索出各坐标设计变量的最优变动值,从而形成新的节点位置.两级优化交替进行,直到收敛为止.算例表明本方法简单,收敛平稳,优化效果较好.在算例中讨论了不同的节点坐标初值对优化结果的影响及产生原因.  相似文献   
67.
非均匀噪声分布心电信号的奇异值小波消噪法   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对一般消噪法对噪声非均匀分布心电信号消噪存在的不足,提出基于奇异值分解和小波阈值消噪相结合的消噪方法.该方法利用矩阵的奇异值分解将噪声非均匀分布的心电信号正交分解为噪声分布相对均匀的分量,在正交子空间中对每个分量进行小波阈值消噪,重构消噪后分量,得到消噪后的心电信号.研究结果表明:本方法有效地克服了因噪声分布不均匀而造成的小波阈值选择矛盾的缺点,有效地消除了大噪声区域的噪声,又完好保存小噪声区域的心电特征信息,且消噪后的信号与无噪信号之间的欧氏距离最小.  相似文献   
68.
分析了四类离散对数数字签名算法,分别给出了改进算法,证明了正确性和不可伪造性,与已有方案进行了复杂度比较,签名效率有不同程度的提高。  相似文献   
69.
本文提出一种用于微机加工误差实时预报控制的新方法;构造了离散雅可比多项式序列的计算通式及其递推格式;证明了其离散正交性;开发了用于微机在线预报与控制的递推公式及算法.本文所提出的理论与算法对加工误差的实时补偿控制是适用有效的.  相似文献   
70.
采用离散元法(DEM)对无水砂土地层(摩擦角37°)3种埋深条件下盾构隧道开挖面的颗粒流动及渐进性破坏过程进行了模拟,分析研究了开挖面极限支护压力及周围地层扰动分布的变化规律,得到:①不同埋深条件下,开挖面极限支护压力均出现在开挖面位移为0.06D(D为隧道直径)时,对应支护压力比为10%~20%,砂土强度软化现象导致最终极限支护压力增大.②支护压力比降至40%~50%为剧烈地层扰动及显著地表变形的触发点.当开挖面支护压力比降低至40%~50%时,地层扰动范围和程度对隧道埋深非常敏感,如埋深由2D降低至0.5D时,扰动范围扩大了3倍,最大扰动程度提高了1倍;地表产生明显大幅沉降.③基于极限破坏的支护压力比为10%~20%,而基于变形控制的支护压力比为40%~50%,虽明显大于前者,但支护压力仅为静止土压力的40%~50%.综合考虑盾构刀盘磨损及地层支护效果,在无水砂土地层中采用支护压力比为40%~50%是一种合理选择.  相似文献   
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