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焊接结构响应的多目标模拟及模型修正敏感参数分析 被引量:3
1
作者 王春苗 李兆霞 殷爱国 《工程抗震与加固改造》 2007年第5期39-48,共10页
本文主要研究复杂结构模拟和模型修正过程中的两个关键问题,即多级目标一致逼近模型的建立和模型修正的敏感参数分析。研究过程针对一个焊接结构钢桁架的缩尺试样进行,利用该钢桁架结构试验提供的多目标一致逼近建模和模型修正所需的结... 本文主要研究复杂结构模拟和模型修正过程中的两个关键问题,即多级目标一致逼近模型的建立和模型修正的敏感参数分析。研究过程针对一个焊接结构钢桁架的缩尺试样进行,利用该钢桁架结构试验提供的多目标一致逼近建模和模型修正所需的结构细节和试验测试结果,研究这类焊接结构的多目标模拟过程,使建立的模型能够同时逼近三个测试目标,即钢桁架结构的整体动力特性、构件名义应力和焊接细节处的局部热点应力;并通过影响因素计算分析探讨该模型修正过程中需要考虑的主要敏感参数。研究结果表明,钢桁架结构的约束参数、焊接结构的焊缝厚度和焊缝弹性模量是模型修正中应该考虑的主要参数。以上分析结果为这类结构的多目标模型修正奠定了基础。 展开更多
关键词 焊接结构 多目标模拟 模型修正 模型参数敏感性
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焊接钢管的模态参数目标建模及模型修正 被引量:1
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作者 李永军 马立元 +1 位作者 李世龙 王天辉 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第22期2754-2757,共4页
焊接热影响区建模是动力学分析的一个难点问题,而模态参数的一致逼近是建模及修正的一个主要目标。主要研究了钢管焊接区建模及修正过程中的两个关键问题,即目标一致逼近模型的建立和模型修正的敏感参数分析。在研究过程中,以一个焊接... 焊接热影响区建模是动力学分析的一个难点问题,而模态参数的一致逼近是建模及修正的一个主要目标。主要研究了钢管焊接区建模及修正过程中的两个关键问题,即目标一致逼近模型的建立和模型修正的敏感参数分析。在研究过程中,以一个焊接管接头的缩尺试样为对象,利用试验提供的测试结果,研究了这类焊接结构的模态参数目标模拟过程,使建立的模型能够同时逼近两个测试目标,即结构的模态频率和主振型,并通过影响因素计算分析该模型修正过程中需要考虑的主要敏感参数。研究结果表明,钢管的焊缝厚度、焊缝弹性模量和焊接热影响区域的弹性模量是模型修正中应该考虑的主要参数。 展开更多
关键词 焊接结构 目标模拟 模型修正 模型参数敏感性
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基于Penman-Monteith模型和Shuttleworth-Wallace模型对太行山南麓人工林蒸散的模拟 被引量:9
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作者 母艳梅 李俊 +3 位作者 同小娟 张劲松 孟平 任博 《北京林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2017年第11期35-44,共10页
蒸散作为陆地生态系统能量平衡和水分循环的一个关键环节,其改变会影响区域气候的变化。森林蒸散模拟研究在评价森林在区域水分循环中的作用具有重要的意义。本文采用Penman-Monteith(P-M)模型和Shuttleworth-Wallace(S-W)模型模拟了太... 蒸散作为陆地生态系统能量平衡和水分循环的一个关键环节,其改变会影响区域气候的变化。森林蒸散模拟研究在评价森林在区域水分循环中的作用具有重要的意义。本文采用Penman-Monteith(P-M)模型和Shuttleworth-Wallace(S-W)模型模拟了太行山南麓栓皮栎-侧柏-刺槐人工混交林的蒸散(ET),对模型模拟的ET与涡度相关法所得的ET进行了比较,评价了P-M模型和S-W模型模拟人工混交林ET的适用性,讨论了这两种模型对各阻力的敏感性。研究结果表明,P-M模型和S-W模型模拟所得的ET的季节变化和日变化类似。S-W模型和P-M模型模拟的ET均低于实测的ET,S-W模型模拟的ET比实测的ET偏低6%,P-M模型模拟的ET比实测值偏低21%,因此,P-M模型模拟的ET偏低更明显。与P-M模型相比,S-W模型模拟的ET与实测值的相关系数、一致性指数(IA)、均方根误差(RMSE)、相对误差(RE)较小。与P-M模型相比,S-W模型模拟的ET与实测值的拟合直线更加趋近1∶1线。S-W模型模拟ET的效果优于P-M模型,S-W模型更适合于本研究区人工混交林蒸散的模拟。P-M模型模拟的2009年生长季的ET偏低更明显,将S-W模型模拟的ET分为蒸腾(T)和土壤蒸发(E),其中土壤E与ET比值为11.3%。土壤E约占ET的10%左右。P-M模型模拟ET偏低的原因可能与P-M模型中未考虑土壤表面阻力有关。S-W模型模拟的ET和T对冠层阻力(rcs)最敏感,其次为植物冠层高度至参考高度间的空气动力学阻力(raa),对土壤表面至冠层高度间的空气动力学阻力(rsa)相对不敏感;土壤E对土壤表面阻力(rss)最敏感,对rcs最不敏感。P-M模型模拟的ET对rcs最敏感,对空气动力学阻力(ra)敏感性较弱。 展开更多
关键词 Penman-Monteith(P-M)模型 Shuttleworth-Wallace(S-W)模型 蒸散 模型参数敏感性
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火山岩岩相多方法逐级识别技术 被引量:6
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作者 郭娟娟 许学龙 +3 位作者 黄林军 王彦君 何贤英 魏彩茹 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2018年第1期169-177,共9页
火山岩岩相复杂且变化快,目前单一的识别技术存在多解性。为此,综合运用地质、地球物理资料,结合不同的研究思路和技术方法,探索了一套火山岩岩相多方法逐级识别技术,该方法以三维地层模型和敏感参数岩性模型作为约束,能很好地区分爆发... 火山岩岩相复杂且变化快,目前单一的识别技术存在多解性。为此,综合运用地质、地球物理资料,结合不同的研究思路和技术方法,探索了一套火山岩岩相多方法逐级识别技术,该方法以三维地层模型和敏感参数岩性模型作为约束,能很好地区分爆发相火山角砾岩、溢流相安山岩和火山沉积相凝灰岩,有效降低了岩相预测的多解性。准噶尔盆地XQ地区火山岩岩相识别结果表明:GR-RT、AC-DEN交会图板能区分溢流相溶岩、爆发相火山角砾岩、火山沉积相,而爆发相火山角砾岩和火山沉积相在电性上不易区分;分析沿石炭系顶面向下70ms最大波峰振幅属性可知,火山角砾岩以爆发相为主,安山岩、玄武岩、英安岩以溢流相为主,凝灰岩、凝灰质砂砾岩、凝灰质砂岩、凝灰质泥岩以火山沉积相为主。 展开更多
关键词 石炭系 火山岩岩相 岩电量板 敏感参数模型 振幅属 准噶尔盆地
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Parameter sensitivities analysis for classical flutter speed of a horizontal axis wind turbine blade 被引量:11
5
作者 GAO Qiang CAI Xin +1 位作者 GUO Xing-wen MENG Rui 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第7期1746-1754,共9页
The parameter sensitivities affecting the flutter speed of the NREL (National Renewable Energy Laboratory) 5-MW baseline HAWT (horizontal axis wind turbine) blades are analyzed. An aeroelastic model, which compris... The parameter sensitivities affecting the flutter speed of the NREL (National Renewable Energy Laboratory) 5-MW baseline HAWT (horizontal axis wind turbine) blades are analyzed. An aeroelastic model, which comprises an aerodynamic part to calculate the aerodynamic loads and a structural part to determine the structural dynamic responses, is established to describe the classical flutter of the blades. For the aerodynamic part, Theodorsen unsteady aerodynamics model is used. For the structural part, Lagrange’s equation is employed. The flutter speed is determined by introducing “V–g” method to the aeroelastic model, which converts the issue of classical flutter speed determination into an eigenvalue problem. Furthermore, the time domain aeroelastic response of the wind turbine blade section is obtained with employing Runge-Kutta method. The results show that four cases (i.e., reducing the blade torsional stiffness, moving the center of gravity or the elastic axis towards the trailing edge of the section, and placing the turbine in high air density area) will decrease the flutter speed. Therefore, the judicious selection of the four parameters (the torsional stiffness, the chordwise position of the center of gravity, the elastic axis position and air density) can increase the relative inflow speed at the blade section associated with the onset of flutter. 展开更多
关键词 wind turbine blade aeroelastic model classical flutter parameter sensitivities analysis
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