期刊文献+
共找到9篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
旋流燃烧锅炉炉内温度场优化的数值研究 被引量:9
1
作者 匡江红 曹汉鼎 林碧玉 《动力工程》 CSCD 北大核心 2009年第7期613-617,共5页
采用数值模拟方法对2台600 MW机组旋流燃烧锅炉炉内的空气动力场和温度场进行了分析研究.结果表明:采用旋流燃烧器可改善沿炉膛宽度方向的热偏差状况;运行中增加燃尽风量、减弱二次风旋流强度会导致炉膛出口烟温升高;通过合理组织燃烧... 采用数值模拟方法对2台600 MW机组旋流燃烧锅炉炉内的空气动力场和温度场进行了分析研究.结果表明:采用旋流燃烧器可改善沿炉膛宽度方向的热偏差状况;运行中增加燃尽风量、减弱二次风旋流强度会导致炉膛出口烟温升高;通过合理组织燃烧器旋向,可使炉膛出口温度场分布更趋于均匀. 展开更多
关键词 电站锅炉 旋流燃烧器 流场 温度场 优化 数值模拟
在线阅读 下载PDF
机场航站楼旅客离港流程仿真研究 被引量:4
2
作者 石丽娜 周慧艳 于飞 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2009年第2期449-452,共4页
机场航站楼容量多少直接影响着航空公司以及机场的收益,将计算机仿真技术Service Model应用于机场管理,就是建立整个机场系统及其子系统的仿真模型,对航站楼的旅客离港流程进行了计算机仿真,并利用计算机和设计好的模型,建立了航站楼旅... 机场航站楼容量多少直接影响着航空公司以及机场的收益,将计算机仿真技术Service Model应用于机场管理,就是建立整个机场系统及其子系统的仿真模型,对航站楼的旅客离港流程进行了计算机仿真,并利用计算机和设计好的模型,建立了航站楼旅客离港仿真系统模型,对已有的设想的机场系统和管理策略进行模拟试验,输出统计和决策信息,以便对设计的方案和出现的问题进行分析和判断。 展开更多
关键词 仿真 SERVICE MODEL 离港 航站楼 系统
在线阅读 下载PDF
地方应用型高校工科课程混合教学设计 被引量:18
3
作者 匡江红 冯修猛 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2021年第6期232-236,共5页
为了更好地培养地方经济发展所需要的应用型人才,基于工程教育理念,以目标为导向,根据社会需求确定人才培养方案和课程体系,通过线上线下混合式教学设计实施课程教学,从而确保达成培养目标。线上教学通过重构教学内容,聚焦知识点推演、... 为了更好地培养地方经济发展所需要的应用型人才,基于工程教育理念,以目标为导向,根据社会需求确定人才培养方案和课程体系,通过线上线下混合式教学设计实施课程教学,从而确保达成培养目标。线上教学通过重构教学内容,聚焦知识点推演、原理展示和应用示例,有助于不同层次学生的自主学习,能够培养学生终身学习能力和使用现代工具的能力;线下教学则通过综合运用案例教学、小组讨论、启发式教学、课后项目研讨等教学方式,培养学生高阶思维能力和专业素养。 展开更多
关键词 地方高校 应用型人才 工程教育 混合教学 OBE理念
在线阅读 下载PDF
自适应提升小波神经网络光纤陀螺滤波方法 被引量:1
4
作者 党淑雯 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2013年第5期8-10,共3页
采用传统滤波方法很难有效滤除光纤陀螺输出信号中的随机噪声。提出一种基于提升小波神经网络的自适应阈值选取滤波方法对光纤陀螺的输出信号进行滤波,进而提高光纤陀螺的精度。算法包括小波提升格式转换、提升小波分解、自适应阈值选... 采用传统滤波方法很难有效滤除光纤陀螺输出信号中的随机噪声。提出一种基于提升小波神经网络的自适应阈值选取滤波方法对光纤陀螺的输出信号进行滤波,进而提高光纤陀螺的精度。算法包括小波提升格式转换、提升小波分解、自适应阈值选取及小波神经网络滤波。通过仿真实验将传统小波方法、经验模态分解方法与新方法进行比较,实验结果验证了新方法的有效性。 展开更多
关键词 信号处理 提升小波 小波神经网络 分形噪声 光纤陀螺 自适应滤波
在线阅读 下载PDF
层状陶瓷的材料力和裂纹力评估方法 被引量:3
5
作者 陈昌荣 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2016年第7期748-755,共8页
用J积分理论分析了层状陶瓷受弯曲载荷作用时J_(far(0)),J far(a),J_(far(a))-J_(far(0))和J_(tip)的特点,这里J_(far(0)),J_(far(a))分别表示无裂纹时和裂纹长度为a时的远场J积分,J_(tip)表示裂尖J积分.裂纹是垂直于界面的表面裂纹,基... 用J积分理论分析了层状陶瓷受弯曲载荷作用时J_(far(0)),J far(a),J_(far(a))-J_(far(0))和J_(tip)的特点,这里J_(far(0)),J_(far(a))分别表示无裂纹时和裂纹长度为a时的远场J积分,J_(tip)表示裂尖J积分.裂纹是垂直于界面的表面裂纹,基本假设是裂纹只影响局部应力应变场.由于积分路径所包围的材料界面长度随积分路径变化,导致J_(far(0))和J_(far(a))都随积分路径变化,但当积分路径远离裂纹影响区域时J_(far(a))-J_(far(0))不再随路径变化.J_(far(a))-J_(far(0))可作为非均匀材料断裂的远场驱动力参量,J_(tip)-(J_(far(a))-J_(far(0)))可用来评价材料非均匀性对裂纹扩展驱动力的促进或抑制作用. 展开更多
关键词 J积分 材料非均匀性 层状陶瓷 内应力 界面
在线阅读 下载PDF
层状非均匀材料边裂纹引起的J积分变化量分析 被引量:2
6
作者 陈昌荣 《应用力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期875-879,共5页
均匀材料无裂纹时沿封闭路径的J积分为零,层状非均匀材料无裂纹时沿封闭路径的J积分通常不为零且与路径相关。在位移载荷保持不变条件下引入裂纹会使J积分改变,本文分析引入裂纹所导致的远场J积分变化量,即有裂纹时与无裂纹时沿同一远... 均匀材料无裂纹时沿封闭路径的J积分为零,层状非均匀材料无裂纹时沿封闭路径的J积分通常不为零且与路径相关。在位移载荷保持不变条件下引入裂纹会使J积分改变,本文分析引入裂纹所导致的远场J积分变化量,即有裂纹时与无裂纹时沿同一远场路径的J积分之差,其值等于裂尖J积分与界面J积分变化量之和。对于层状非均匀材料,虽然无裂纹时和有裂纹时的远场J积分、界面J积分都与路径相关,但当积分路径远离裂尖后,有裂纹与无裂纹时的远场J积分之差、界面J积分之差与路径无关,引入裂纹所引起的远场J积分变化量等于边界应变能密度释放量沿边界的积分。对于均匀材料半无限大平面的边裂纹,裂纹能量释放率等于无裂纹时应变能密度与8倍裂纹长度的乘积;对于层状材料的边裂纹,裂纹能量释放率等于应变能密度释放量沿边界的积分减去界面J积分变化量。 展开更多
关键词 能量释放率 J积分 材料非均匀性 界面 Eshelby张量
在线阅读 下载PDF
适合裂尖穿越界面行为分析的断裂模拟方法研究 被引量:2
7
作者 陈昌荣 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2014年第9期979-985,共7页
分析了线弹性断裂力学在模拟裂尖垂直穿越弹性界面行为时存在的理论缺陷;对理想化的层状弹性材料,采用内聚力模型研究了界面前方材料的内聚强度对裂尖穿越界面行为的影响;根据有限元计算结果,讨论了内聚力模型与线弹性断裂力学在模拟裂... 分析了线弹性断裂力学在模拟裂尖垂直穿越弹性界面行为时存在的理论缺陷;对理想化的层状弹性材料,采用内聚力模型研究了界面前方材料的内聚强度对裂尖穿越界面行为的影响;根据有限元计算结果,讨论了内聚力模型与线弹性断裂力学在模拟裂纹垂直于界面扩展时的差别.计算结果显示,界面前方材料的内聚强度大小对裂尖穿越界面行为有重要影响,是导致内聚力模型与线弹性断裂力学模型计算结果差异的关键因素.计算结果分析表明:研究复杂材料中裂纹扩展行为时,不仅需要一个基于能量的断裂准则,还需要补加一个强度准则,内聚力模型在理论上符合这一要求. 展开更多
关键词 内聚力模型 断裂过程区 裂纹扩展准则 弹性界面
在线阅读 下载PDF
层状弹性材料界面J积分的产生和特征 被引量:2
8
作者 陈昌荣 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2017年第10期1155-1165,共11页
层状弹性材料的裂纹方向垂直于界面时,沿围绕裂尖的任意一条封闭路径Γ的J积分(J_Г)由两部分组成,J_Г=J_(tip)+J_(int),这里J_(tip)表示裂尖产生的J积分,J_(int)表示Γ所包围的界面产生的J积分.裂尖产生的J积分不随Γ变化,物理含义是... 层状弹性材料的裂纹方向垂直于界面时,沿围绕裂尖的任意一条封闭路径Γ的J积分(J_Г)由两部分组成,J_Г=J_(tip)+J_(int),这里J_(tip)表示裂尖产生的J积分,J_(int)表示Γ所包围的界面产生的J积分.裂尖产生的J积分不随Γ变化,物理含义是裂纹扩展能量释放率;界面产生的J积分随Γ变化,物理含义与裂纹扩展能量释放率无关.界面J积分的产生使J_Г失去了路径无关特性,也失去了实际物理意义.为了有助于理解非均匀材料J积分的含义和局限性,分析了层状弹性材料界面J积分的产生原因和特点.由不同均匀弹性材料组成的层状材料中,应变能密度的跳跃是界面J积分产生的原因,而弹性模量和残余应力在界面处的跳跃可使应变能密度在界面处产生跳跃.层状弹性材料的界面J积分之间具有相互抵消的作用. 展开更多
关键词 J积分 界面 层状弹性材料 材料非均匀性
在线阅读 下载PDF
利用有裂纹与无裂纹J积分之差分析裂纹扩展能量释放率 被引量:1
9
作者 陈昌荣 《应用数学和力学》 CSCD 北大核心 2018年第10期1172-1179,共8页
用有裂纹与无裂纹时的远场J积分之差分析了无限大平面中心裂纹的能量释放率,材料形式分别为均匀和层状材料,裂纹垂直于拉伸方向,层状材料界面平行于拉伸方向.有裂纹与无裂纹J积分之差表示载荷作用下的无裂纹材料引入裂纹所导致的J积分变... 用有裂纹与无裂纹时的远场J积分之差分析了无限大平面中心裂纹的能量释放率,材料形式分别为均匀和层状材料,裂纹垂直于拉伸方向,层状材料界面平行于拉伸方向.有裂纹与无裂纹J积分之差表示载荷作用下的无裂纹材料引入裂纹所导致的J积分变化.对于均匀材料无限大平面中心裂纹,能量释放率等于对称轴处应变能密度释放量沿对称轴的积分,其值等于无裂纹时的应变能密度乘以一个以裂纹半长为半径的圆周长.对于层状材料无限大平面中心裂纹,能量释放率等于对称轴处应变能密度释放量沿对称轴的积分减去界面J积分的改变量. 展开更多
关键词 能量释放率 J积分 材料非均匀性 材料界面 Eshelby张量
在线阅读 下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部