一、框架結構空間分析的狀態(tài)空間法(論文文獻綜述)
付相球,潘旦光[1](2021)在《基于實模態(tài)的非比例阻尼體系復模態(tài)疊加法》文中指出為提高非比例阻尼體系強迫振動時復模態(tài)疊加法的計算效率,基于模態(tài)攝動法基本原理,提出一種利用無阻尼體系實模態(tài)的復模態(tài)疊加法。該方法由模態(tài)攝動法將非比例阻尼體系的復模態(tài)表示為實模態(tài)線性組合,在此基礎上,建立了強迫振動復模態(tài)疊加法的實模態(tài)的線性組合解。以一個帶附加阻尼的強非比例阻尼三層框架結構為例進行地震反應分析,計算結果表明當附加實模態(tài)數(shù)不小于8時,模態(tài)攝動法所得的特征值誤差小于2%;在復模態(tài)疊加法模態(tài)截斷方面,基于累積振型參與質量和累積振型貢獻系數(shù)所得的模態(tài)數(shù)偏少,建議采用首層平動的累積振型加速度貢獻系數(shù)作為模態(tài)截斷的依據(jù),此時,復模態(tài)疊加法所得水平位移的峰值誤差小于10%,累積誤差小于15%,顯示了良好的計算精度;且該方法的計算時間小于基于狀態(tài)空間法的復模態(tài)疊加法。以一個鋼結構框架辦公樓地震反應分析為例,驗證了該方法的適用性。綜合來看,對于強非比例阻尼體系,強制解耦的實模態(tài)疊加法計算誤差較大,而該方法可兼顧計算效率與精度。
屈秋夢[2](2021)在《MMC換流器多頻段動態(tài)相量法的建模與仿真》文中研究表明隨著光伏、風能等新能源發(fā)電形式的出現(xiàn),我國能源結構開始由傳統(tǒng)能源向新能源轉型,我國電網(wǎng)逐漸形成一個含多端交直流混聯(lián)的大電網(wǎng)系統(tǒng),在此過程中隨著大量電力電子設備的接入使電力系統(tǒng)呈電力電子化的趨勢。高壓直流輸電擁有輸送距離遠、輸送容量大的優(yōu)點,在我國跨區(qū)域輸電中逐漸代替交流輸電的發(fā)展。直流輸電的三次技術變革均與核心設備換流器的發(fā)展有關,而模塊化多電平換流器(Modular Multilevel Converter,MMC)憑借失真度小、開關損耗低、控制靈活等優(yōu)點已成為研究熱點。但是隨著電壓等級的升高,其復雜的拓撲結構給仿真的效率帶來不小挑戰(zhàn)。因此必須在兼顧準確性的前提下研究高效的快速仿真技術。本文將致力于研究快速仿真算法,提高MMC換流器的模型仿真效率。本文首先介紹已有降頻算法的原理,推導基于狀態(tài)空間法的動態(tài)相量模型的應用公式,在此基礎上建立改進動態(tài)相量模型,利用動態(tài)相量重構精確的時域解,通過仿真算例驗證了重求初始值方法的正確性。接著在現(xiàn)有降頻方法的基礎上提出多頻段動態(tài)相量法,對多頻段動態(tài)相量法分步驟推導信號頻率分解、重組和移頻的過程,研究計算過程中能夠進行大步長仿真的原理。相比于傳統(tǒng)動態(tài)相量法,多頻段動態(tài)相量法更能兼顧計算速度和精度,更適用于大規(guī)模電網(wǎng)的仿真。將多頻段動態(tài)相量原理應用到MMC換流器上,建立MMC換流器多頻段動態(tài)相量模型,通過搭建算例仿真驗證,該模型可以兼顧仿真的精度和速度,提高了MMC換流器的仿真效率。當從系統(tǒng)層面出發(fā),考慮MMC換流器與系統(tǒng)各部分的交互作用,不考慮MMC換流器自身動態(tài)特性影響時,可以僅考慮穩(wěn)態(tài)基頻動態(tài)特性,建立MMC機電暫態(tài)模型。本文在傳統(tǒng)MMC機電暫態(tài)仿真模型的框架下,通過相分量建模將一次系統(tǒng)和控制系統(tǒng)統(tǒng)一,一方面基于相分量的方法可以簡化數(shù)據(jù)接口交換過程;另一方面控制系統(tǒng)建模過程中對內環(huán)控制的簡化處理以及移相環(huán)節(jié)的引入,簡化和降低了 MMC機電暫態(tài)模型的復雜度,提高MMC機電暫態(tài)仿真模型的效率,最后通過仿真驗證模型的有效性。
應鵬飛[3](2021)在《基于FPGA的DC/AC建模與實時仿真技術》文中研究說明電力電子半實物實時仿真技術及平臺的研發(fā),可以方便電力電子技術的實驗與教學。與一般的軟件仿真相比,實時仿真可以非常全面的對電力電子系統(tǒng)的各種功能、故障情況、極端環(huán)境下的運行狀態(tài)進行測試,有助于加快產品的開發(fā)。相較于常規(guī)的處理器,FPGA(Field Programmable Gate Array)具有良好的并行處理數(shù)據(jù)的能力、較高的時鐘頻率,適用于電力電子系統(tǒng)的快速運算,成為了電力電子系統(tǒng)實時仿真的首選。因此本文采用了FPGA+PC的聯(lián)合實時仿真平臺用于實驗。對于實時仿真來說,電力電子系統(tǒng)的建模方法和數(shù)學算法是影響仿真性能的重要因素,因此需要對實時仿真建模方法進行研究。并且,基于定步長采樣運算的實時仿真器在處理高頻PWM信號時存在采樣失真的現(xiàn)象。為了解決上述問題,本文主要完成了以下工作。(1)詳細分析了DC/AC逆變器HIL實時仿真系統(tǒng)的基本結構和數(shù)學模型,分別采用狀態(tài)空間法和二值LC法對其進行實時仿真建模。針對二值LC法建模存在的開關震蕩問題,采用改進的二值LC法來提高模型的精度,減小開關震蕩。通過離線仿真驗證了本文建模方法的正確性。最后詳細比較了二值LC法建模和狀態(tài)空間法建模的特點,分析了各自的應用場合。(2)提出了基于面積等效原理的改變開關函數(shù)的方法。首先介紹了定步長仿真在處理高頻PWM信號時所出現(xiàn)的采樣錯誤的情況,然后利用FPGA內部可實現(xiàn)多時域同步計算的特點,將小步長積分與大步長電路運算相結合。最后以基于LC濾波的三相逆變器為例,進行離線仿真驗證,證明了所提出方法的有效性。(3)研究電力電子模型的FPGA實現(xiàn)過程。針對復雜的硬件電路流程設計和繁瑣的代碼編寫,本文采用System Gnerator開發(fā)工具實現(xiàn)系統(tǒng)模型到代碼的自動生成。(4)研制了基于FPGA+PC的實時仿真平臺樣機,分別基于狀態(tài)空間法和改進的二值LC建模法,在該平臺上進行了三相DC/AC逆變器實時仿真實驗,驗證了平臺設計、建模方法及所提出的高頻PWM信號處理方法的正確性。
武繼達[4](2020)在《振動弛張篩動力學特性與關鍵部件研究》文中認為煤炭分選可以有效脫除原煤中的矸石和硫磷元素,是節(jié)能減排、實現(xiàn)煤炭清潔利用的重要手段。隨著我國煤炭工業(yè)戰(zhàn)略西移,干法選煤對于西北干旱半干旱富煤、缺水礦區(qū)的重要性日趨明顯。振動式弛張篩是一種用于干法選煤的關鍵設備,被廣泛用于潮濕細粒原煤的脫粉作業(yè),其工作性能和穩(wěn)定性直接影響整個洗選系統(tǒng)的正常運行。由于振動弛張篩結構的復雜性和特殊性,在實際運行中存在振幅穩(wěn)定性差、篩面參數(shù)難以確定、彈性元件易損傷、發(fā)熱等問題,而傳統(tǒng)的靜態(tài)設計方法已無法滿足振動弛張篩的動態(tài)設計要求?;诖?本文綜合采用理論建模、仿真分析與試驗測試相結合的方法,研究了柔性體篩面的撓度分布、材料參數(shù)反演、復雜激勵下的運動形態(tài),從動力學角度分析了篩體的模態(tài)特性和運動穩(wěn)健性影響因素,基于混合阻尼模型和結構-熱力學聯(lián)合仿真,分析了剪切橡膠彈簧的頻-幅變特性和溫度場分布,所得結論為振動弛張篩的動力學設計與關鍵部件優(yōu)化提供了理論依據(jù)。主要研究工作如下:基于應變能理論和拉格朗日泛函變分方法,建立了一種兩端固支約束條件下的篩面超靜定壓桿模型,并利用攝動法獲得了描述篩面撓度與篩面長度及預壓縮量之間關系的隱式方程,數(shù)值分析了篩面長度和預壓縮量對篩面整體撓曲線形態(tài)和中點最大撓度的影響規(guī)律,利用回歸分析法建立了計算篩面中點最大撓度的回歸方程。篩面撓度的現(xiàn)場測試結果表明,所提出的超靜定壓桿模型具有較高的計算精度。利用基于梯度的單目標優(yōu)化方法優(yōu)化算法,結合篩面有限元模型和試驗數(shù)據(jù),提出了柔性篩面材料參數(shù)的優(yōu)化反推方法,結合超靜定壓桿模型的計算結果,建立了水平撓曲-豎直振動復合激勵下的柔性篩面運動學模型,利用響應面試驗法,研究了各激勵參數(shù)對篩面撓度、速度、加速度的交互影響機理,建立了篩面中點撓度、速度和加速度與激勵參數(shù)間關系的近似數(shù)學模型,并利用模型機進行了有關測試試驗,驗證了模型的準確性。針對圓振動弛張篩平面耦合擺動及振幅衰減的問題,建立了平面耦合6自由度動力學模型,得到了系統(tǒng)各階模態(tài)頻率和振型分布規(guī)律。通過靈敏度分析,研究了結構參數(shù)對動態(tài)特性的影響規(guī)律,提出了增強系統(tǒng)穩(wěn)定性的設計原則。基于彈性混合阻尼模型,對剪切橡膠彈簧的動態(tài)恢復力進行了參數(shù)識別,獲得了振動頻率和振幅對恢復力的影響規(guī)律,利用響應面法構建了彈性混合阻尼參數(shù)的幅頻變模型。建立了包含非線性恢復力的多自由度動力學方程,提出了基于遺傳算法和狀態(tài)空間法聯(lián)合的求解方法,并通過振動測試驗證了模型的準確性。針對剪切橡膠彈簧易損問題,在測定橡膠剪切彈簧損耗曲線和激勵荷載的基礎上,利用有限元靜力學-熱力學耦合分析方法,得到了不同頻率、振幅條件下的剪切橡膠彈簧應力和溫度場分布規(guī)律,分析了橡膠彈簧的破壞路徑和內部溫升規(guī)律,所得仿真結果與實測結果具有良好的一致性。本論文有圖108幅,表42個,參考文獻158篇。
王加雷[5](2020)在《結構減震(振)控制系統(tǒng)實時混合試驗仿真研究》文中認為隨著擬靜力試驗、振動臺試驗和擬動力試驗的發(fā)展與完善,大型化、復雜化和網(wǎng)絡化的試驗技術,被研究學者提出與實現(xiàn)。實時混合試驗是一種新型的試驗方法,它將上部簡單的框架結構或易于分析的結構作為有限元模型,即數(shù)值子結構,將動力響應難以分析的結構作為試驗子結構。解決了振動臺試驗昂貴及無法足尺和擬靜力試驗不能模擬地震波的難題。由于實時混合試驗對加載動力元件和軟件程序的要求很高,目前計算的軟件和平臺搭建存在一定的局限性,沒有開發(fā)出大型通用的實時混合試驗平臺。本文基于LABVIEW程序,應用于兩個不同工程例子,應用一是引入PID控制算法,搭建虛擬作動器混合試驗平臺。應用二是搭建廣州塔LABVIEW混合仿真試驗平臺,進行廣州塔TMD減震(振)仿真試驗,進一步實現(xiàn)搭建TMD實時混合試驗平臺。本文完成的研究工作和主要結論如下:(1)提出LABVIEW與SIMULINK混合仿真策略。首先,LABVIEW作為一種圖形編程語言軟件,容易搭建虛擬仿真系統(tǒng)程序,控制研究的試件。其友好的操作界面和數(shù)據(jù)流傳遞方式,方便開發(fā)不同的試驗平臺。虛擬的試件可以選用傳遞函數(shù)的控制理論。再者,SIMULINK可以實現(xiàn)計算模型,MATLAB編譯器封裝SIMULINK模型,SIMULINK可以根據(jù)計算模型選用不同算法。最后,通過Model Interface Tookit(MIT)實現(xiàn)兩者之間的通訊,LABVIEW調用動態(tài)鏈接庫(DLL)。驗證LABVIEW與MATLAB之間的傳輸信號時滯很小,可以實現(xiàn)程序的聯(lián)合開發(fā)。(2)針對消能減震(振)結構,基于開發(fā)實時混合試驗仿真程序,進行混合試驗仿真驗證?;诮Y論(1)提出的仿真策略,引入PID控制算法,研究消能減震(振)結構實時混合試驗方法。以一帶有粘滯阻尼器的五層框架模型為算例,進行混合仿真計算,對比Newmark-β法和狀態(tài)空間法計算的響應結果,驗證程序正確性,對比SIMULINK與LABVIEW混合仿真計算的響應,結果基本吻合,驗證混合仿真方法的可行性,可以實際應用于試驗的開發(fā)。(3)針對調諧減震(振)結構,基于LABVIEW和SIMULINK聯(lián)合程序,搭建廣州塔TMD混合仿真平臺。首先,分別計算Newmark-β法和狀態(tài)空間法的TMD減震(振)效果,再者,對比Newmark-β法和狀態(tài)空間法計算的TMD響應,驗證計算程序的正確性。最后,對比LABVIEW混合仿真與狀態(tài)空間法計算的TMD響應,動力響應基本吻合,從而驗證搭建混合試驗仿真平臺方案的合理性,可以實現(xiàn)LINUX系統(tǒng)下綜合測控儀硬件試驗的方法,進一步實現(xiàn)搭建TMD混合試驗平臺方法。
李慧[6](2020)在《浙江省海洋綜合承載力評價及預測研究》文中提出習近平總書記在黨的十九大報告中作出建設海洋強國的重大戰(zhàn)略部署。浙江省既是海洋資源大省也是海洋經濟強省,省委提出“加快建設海洋強省、推動海洋事業(yè)”的目標。加快推動海洋經濟的發(fā)展,支撐國民經濟進一步的發(fā)展。不過發(fā)展的同時也伴隨著海洋環(huán)境污染等諸多的問題,這對于海洋經濟健康發(fā)展有著比較大的影響。有必要深入研究海洋綜合承載能力,以實現(xiàn)海洋經濟的可持續(xù)發(fā)展。在前人研究的基礎上詳細探討了海洋綜合承載力的概念,建立了以系統(tǒng)動力學、狀態(tài)評價模型為核心的海洋綜合承載力復合系統(tǒng)研究方法,這對于后續(xù)的分析、模擬等提供了重要的技術支撐,同時支持了海洋開發(fā)與管理和區(qū)域協(xié)調發(fā)展。具體研究成果主要包括以下幾個方面:(1)實現(xiàn)海洋綜合承載力三大子系統(tǒng)指標體系的構建,應用狀態(tài)空間評價模型,結合于兩種賦權方法,對浙江省近年海洋綜合承載狀況進行評價研究。結果顯示2010至2017年,浙江省海洋綜合承載力整體處于超載狀態(tài),2015年承載力值趨向滿載狀態(tài),接近臨界值。(2)基于系統(tǒng)動力學模型來展開預測和模擬。結果如下,浙江省擁有著越來越多的城鎮(zhèn)人口,有著越來越少的農村人口,顯著提高了城鎮(zhèn)化率。區(qū)域經濟總量不斷提高,海洋產業(yè)總產值快速增加,開始發(fā)展新興產業(yè),海洋產業(yè)結構不斷優(yōu)化。海洋捕撈數(shù)量逐漸減小,海水養(yǎng)殖產量穩(wěn)步增長,人均海域面積逐漸減少。廢水排放量仍在增高,氨氮排放量逐年降低,海洋水質狀況逐年改善。(3)結合浙江省規(guī)劃,設計相應的預測情景,對浙江省海洋綜合承載狀態(tài)進行了預測分析。結果顯示,按現(xiàn)狀發(fā)展方式,未來幾年承載力整體趨向滿載狀態(tài);采取一系列的措施提高人口素質,保證污染物相對更少的排放,實現(xiàn)對捕撈強度的有效控制,籌集更多的資金去治理海洋生態(tài)環(huán)境,通過這一系列的努力,改進發(fā)展方案在到2023年承載力即達到可載狀態(tài),改善效果較為顯著。
高晴[7](2020)在《基于PS-DR-DM模型的城市群資源環(huán)境承載力研究 ——以長株潭城市群為例》文中研究說明資源環(huán)境是人類生存發(fā)展的物質基礎和基本保障。改革開放以來,我國工業(yè)化和城市化快速發(fā)展的同時也帶來資源過耗和環(huán)境污染等問題。城市群是區(qū)域發(fā)展的增長極,是各種要素高度流動的復雜區(qū)域之一,也是資源環(huán)境壓力高度集中的地區(qū)。黨的十九大提出要形成節(jié)約資源和保護環(huán)境的空間格局,加快生態(tài)文明體制改革。研究城市群資源環(huán)境承載力是明晰其資源環(huán)境承載狀態(tài),把握其承載上限的重要手段之一,對于促進城市群地區(qū)實施生態(tài)文明戰(zhàn)略和實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。本文以長株潭城市群為研究區(qū)域,以人地關系理論、可持續(xù)發(fā)展理論、城市群地域結構理論、增長極理論等為指導,在界定城市群資源環(huán)境承載力概念的基礎上,構建城市群資源環(huán)境承載力PS-DR-DM評價模型;運用狀態(tài)空間法測度長株潭城市群2008-2017年的資源環(huán)境承載力,并通過劃定預警等級進行評估預警;運用BP神經網(wǎng)絡模型,模擬預測多情景下長株潭城市群2018-2027年資源環(huán)境承載力;并據(jù)上述研究提出了提升長株潭城市群資源環(huán)境承載力的對策建議。主要研究結論如下:(1)在總結分析PSR等資源環(huán)境承載力評價模型的基礎上,綜合考量了城市群的資源集散性、要素流動性、發(fā)展維護性等特征,構建了城市群資源環(huán)境承載力PS-DR-DM(壓力-支撐,破壞-修復,發(fā)展-維護)評價模型,建立了包含6個二級指標和41個三級指標的城市群資源環(huán)境承載力評價指標體系。(2)2008-2017年,長株潭城市群資源環(huán)境承載力總體上由超載狀態(tài)過渡到臨界超載狀態(tài),預警等級由橙色高警轉變?yōu)樗{色低警,承載能力呈波動上升的“W”型走勢。分階段來看,第一階段(2008-2009年)處于超載的橙色高警狀態(tài)且承載能力呈下降趨勢,第二階段(2010-2014年)處于臨界超載的黃色中警狀態(tài)但承載能力呈快速上升趨勢,第三階段(2015-2017年)仍為臨界超載狀態(tài)但已實現(xiàn)由黃色中警到藍色低警的轉變且承載能力呈波動性上升趨勢。(3)現(xiàn)狀延續(xù)型、資源節(jié)約型、環(huán)境友好型和社會維護型四種情景模擬結果都表明2018-2027年長株潭城市群資源環(huán)境承載力基本都實現(xiàn)了由超載到可載的轉變。其中,資源節(jié)約型情景是四種模擬情景里承載狀態(tài)最差的情景,而社會維護型情景是四種模擬情景里承載狀態(tài)最佳的情景。(4)今后應從資源集約節(jié)約、環(huán)境綜合治理、社會維護提升和體制機制創(chuàng)新等方面來提升長株潭城市群資源環(huán)境承載力。
劉詩韻[8](2020)在《輻射地板間歇供暖房間的傳熱特點研究與應用》文中研究表明我國夏熱冬冷地區(qū)冬季存在供暖需求,常采用對流空調。但其冬季室內供暖熱環(huán)境不理想,有提升熱舒適的同時不大幅增加能耗的需求。輻射地板營造的室內熱環(huán)境比對流空調舒適性更高,具有應用前景。而夏熱冬冷地區(qū)普遍存在間歇供暖模式,輻射地板間歇運行時,地板自身的大熱容極大地延長了房間熱環(huán)境的動態(tài)時長,房間的傳熱過程有待深入研究。外墻也是影響建筑能耗的重要因素,不同保溫形式的外墻的動態(tài)熱工性能不同,進而影響房間動態(tài)熱環(huán)境及供熱能耗。同時,輻射地板與外墻直接進行輻射換熱,不同于對流空調,影響外墻與房間的熱量傳遞特點。因此,不同保溫形式的外墻在輻射地板間歇供暖時,與室內熱量傳遞的特點及對能耗的影響不同于對流末端,值得進一步研究。本文以輻射地板間歇供暖房間為研究對象,研究外墻與房間的熱量傳遞過程。針對輻射地板自身熱容大及其與室內換熱時輻射熱占很大比例的特點,建立了細化計算地板與圍護蓄熱過程以及輻射換熱過程的房間熱量傳遞過程的模擬模型。本文通過理論分析、數(shù)值模擬、實測校準、對比分析的方法,探究不同保溫形式的外墻對房間的熱量傳遞過程的影響。進一步結合供冷,以滿足熱舒適需求的同時實現(xiàn)能耗最小化為目標,為既有住宅在輻射地板供暖方式下的保溫改造作出指導。研究結果如下:(1)對比了不同保溫形式外墻的傳熱特點和實用性能指標:外墻內壁面的熱流、蓄熱量、室內空氣溫度的響應時間以及房間耗熱量。結合室內熱舒適與房間耗熱量,得到內保溫外墻在輻射地板間歇供暖時,室溫響應最快且耗熱量最低。(2)對比了三種保溫形式在對流空調與輻射地板下,與室內的傳熱特點差異。結果表明,輻射地板末端下,內保溫比外保溫節(jié)能7%,高于對流末端下4%的節(jié)能率。量化得到,在輻射地板供暖末端下選擇正確的外墻保溫形式以節(jié)能比對流末端下更緊迫。(3)結合夏熱冬冷地區(qū)的供冷需求,以全年的能耗為指標對既有住宅的保溫改造提供指導。結果表明,對于熱工性能較差的2000年前的既有住宅,增加20mm的聚苯乙烯板(EPS)內保溫,對輻射地板全年供暖供冷最為節(jié)能。
王子睿[9](2020)在《橫觀各向同性材料空間軸對稱問題的狀態(tài)空間解法研究》文中研究說明橫觀各向同性材料空間軸對稱問題的力學分析是彈性力學研究中重要且應用最為廣泛的一個分支,對于該問題的研究并不完善。理論計算和實驗是解決此類工程應用問題的兩種重要方法,但是有關該問題的解法大多數(shù)涉及勢函數(shù)且解的表達式基本為積分形式,使計算復雜,不直觀,而且隨著復合材料的日益增多和工程規(guī)模的變大,實驗的難度和成本也在增加。研究一種簡潔且高精度的求解方法,將會在工程領域中備受歡迎。本文提出了一種新的狀態(tài)空間解法結合矩陣理論和Hankel變換系統(tǒng)完整得求解了橫觀各向同性材料空間軸對稱問題,具體的研究內容如下:(1)在圓柱坐標下,由橫觀各向同性材料空間軸對稱的應力與位移關系以及平衡方程,借助Hankel變換和Bessel函數(shù)理論,建立狀態(tài)方程。然后求解系數(shù)矩陣的特征值,并分別討論特征值相等和不相等的兩種情況,對系數(shù)矩陣相似對角化,求出兩種情況下的相似變換矩陣。之后對狀態(tài)方程進行解耦,得到狀態(tài)向量的一般表達式,式中的積分常數(shù)由邊界條件確定。最后應用Hankel逆變換得到位移和應力分量的一般表達式。(2)對于集中力載荷施加在無限半空間橫觀各向同性材料表面、施加在無限半空間橫觀各向同性材料內部和施加在無限全空間橫觀各向同性材料內部的三種情況。通過上述求解步驟和三種載荷情況下相應的邊界條件推導出橫觀各向同性材料半空間的Boussinesq解、橫觀各向同性材料半空間的Mindlin解和橫觀各向同性材料全空間的Kelvin解,即三種情況下的位移和應力分量顯示表達式。(3)關于公式正確性的驗證是借助ANSYS仿真軟件,編寫ANSYS命令流文件,建立三種載荷情況下的橫觀各向同性材料空間軸對稱模型,導出應力和位移數(shù)據(jù),通過MATLAB軟件的繪圖功能,繪制ANSYS有限元分析得出的應力和位移數(shù)據(jù)與推導公式得出的應力和位移數(shù)據(jù),得出重合曲線,驗證了推導出的公式的準確性。
鐘靖[10](2019)在《電力信息物理系統(tǒng)框架下基于通信架構的系統(tǒng)可靠性研究》文中提出隨著間歇式電源、與實時電價相關的柔性負荷、電力電子技術的大規(guī)模接入,未來電網(wǎng)的運行和控制將極度依賴于信息反饋和信息決策,信息流成為電力系統(tǒng)能量流閉環(huán)鏈中必不可少的鏈接。由此,未來電網(wǎng)將發(fā)展為物理能量系統(tǒng)和信息系統(tǒng)耦合而成的復雜網(wǎng)絡,即電力信息物理系統(tǒng)(Cyber-Physical Power System,CPPS)。信息網(wǎng)絡化傳輸可以實現(xiàn)高度信息共享,但是信息系統(tǒng)的不確定因素以及潛在的網(wǎng)絡故障又可能導致物理系統(tǒng)的運行風險。本文以基于通信網(wǎng)絡架構的智能變電站繼電保護系統(tǒng)和信息物理融合背景下的智能配電網(wǎng)為研究對象,在信息物理系統(tǒng)框架下進行可靠性分析和評估。本文首先分析了智能變電站信息流的特點及其相關應用問題,探討智能變電站保護功能實現(xiàn)的影響因素,以受信息流影響最為嚴重的電流差動保護為研究對象,定量表示信息傳輸質量與繼電保護拒動和誤動的關聯(lián)關系,為基于信息流的智能變電站保護系統(tǒng)可靠性分析奠定了基礎。其次,從信息物理融合的角度評估智能變電站保護系統(tǒng)的可靠性。根據(jù)智能變電站信息流特點和保護結構,運用故障樹分析法對智能變電站保護系統(tǒng)可靠性進行研究,以保護功能失效為頂層事件構建故障樹,建立智能變電站保護系統(tǒng)可靠性分析模型,計算出各故障事件發(fā)生的概率和系統(tǒng)可靠度。進一步解析過程層報文傳輸對保護功能實現(xiàn)的制約,以被保護元件、保護單元、SV通道和GOOSE通道為對象進行了狀態(tài)空間的劃分,建立了評價智能變電站繼電保護可靠性的馬爾科夫模型,列出相應的狀態(tài)轉移矩陣,利用狀態(tài)空間法計算智能變電站繼電保護可靠性。最后,從信息物理融合的角度研究含分布式電源的配電網(wǎng)可靠性。分析分布式電源接入對配電系統(tǒng)中負荷供電可靠度的影響,并刻畫供電負荷狀態(tài)信息與控制決策可達性的關系,構建考慮信息系統(tǒng)影響的配電網(wǎng)負荷供電可靠性的故障樹分析模型,通過負荷的失控率指標實現(xiàn)計及信息網(wǎng)絡故障的配電網(wǎng)可靠性評估。
二、框架結構空間分析的狀態(tài)空間法(論文開題報告)
(1)論文研究背景及目的
此處內容要求:
首先簡單簡介論文所研究問題的基本概念和背景,再而簡單明了地指出論文所要研究解決的具體問題,并提出你的論文準備的觀點或解決方法。
寫法范例:
本文主要提出一款精簡64位RISC處理器存儲管理單元結構并詳細分析其設計過程。在該MMU結構中,TLB采用叁個分離的TLB,TLB采用基于內容查找的相聯(lián)存儲器并行查找,支持粗粒度為64KB和細粒度為4KB兩種頁面大小,采用多級分層頁表結構映射地址空間,并詳細論述了四級頁表轉換過程,TLB結構組織等。該MMU結構將作為該處理器存儲系統(tǒng)實現(xiàn)的一個重要組成部分。
(2)本文研究方法
調查法:該方法是有目的、有系統(tǒng)的搜集有關研究對象的具體信息。
觀察法:用自己的感官和輔助工具直接觀察研究對象從而得到有關信息。
實驗法:通過主支變革、控制研究對象來發(fā)現(xiàn)與確認事物間的因果關系。
文獻研究法:通過調查文獻來獲得資料,從而全面的、正確的了解掌握研究方法。
實證研究法:依據(jù)現(xiàn)有的科學理論和實踐的需要提出設計。
定性分析法:對研究對象進行“質”的方面的研究,這個方法需要計算的數(shù)據(jù)較少。
定量分析法:通過具體的數(shù)字,使人們對研究對象的認識進一步精確化。
跨學科研究法:運用多學科的理論、方法和成果從整體上對某一課題進行研究。
功能分析法:這是社會科學用來分析社會現(xiàn)象的一種方法,從某一功能出發(fā)研究多個方面的影響。
模擬法:通過創(chuàng)設一個與原型相似的模型來間接研究原型某種特性的一種形容方法。
三、框架結構空間分析的狀態(tài)空間法(論文提綱范文)
(1)基于實模態(tài)的非比例阻尼體系復模態(tài)疊加法(論文提綱范文)
引言 |
1 基于實模態(tài)的復模態(tài)疊加法 |
2 算例分析 |
2.1 模態(tài)攝動法的精度 |
2.2 復模態(tài)疊加法地震反應分析 |
3 五層鋼結構地震反應分析 |
4 結論 |
附錄: |
(2)MMC換流器多頻段動態(tài)相量法的建模與仿真(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 課題研究背景及意義 |
1.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 快速仿真算法研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 基于HVDC的換流器研究現(xiàn)狀 |
1.2.3 MMC換流器建模研究現(xiàn)狀 |
1.3 研究思路和工作安排 |
1.3.1 研究思路 |
1.3.2 主要工作和章節(jié)安排 |
第2章 多頻段動態(tài)相量法研究 |
2.1 引言 |
2.2 現(xiàn)有提速方法分析 |
2.2.1 傳統(tǒng)相量法 |
2.2.2 時變動態(tài)相量法 |
2.2.3 頻率偏移法 |
2.3 基于狀態(tài)空間法的改進動態(tài)相量模型 |
2.3.1 基于狀態(tài)空間法的動態(tài)相量模型 |
2.3.2 重構時域解存在的問題及解決方法 |
2.3.3 仿真驗證 |
2.4 多頻段動態(tài)相量法研究 |
2.4.1 信號頻率分解、重組和移頻 |
2.4.2 多頻段動態(tài)相量性質 |
2.4.3 多頻段動態(tài)相量法微分方程降階原理 |
2.4.4 算法特點分析與比較 |
2.5 本章小結 |
第3章 MMC換流器多頻段動態(tài)相量模型 |
3.1 引言 |
3.2 MMC換流器拓撲結構及數(shù)學模型 |
3.2.1 拓撲結構 |
3.2.2 工作原理 |
3.2.3 數(shù)學模型 |
3.2.4 調制方式 |
3.3 MMC換流器開關函數(shù)模型 |
3.3.1 開關函數(shù)模型 |
3.3.2 模型特點分析 |
3.3.3 橋臂開關函數(shù)推導 |
3.4 MMC換流器多頻段動態(tài)相量模型 |
3.4.1 動態(tài)相量模型 |
3.4.2 多頻段動態(tài)相量耦合模型 |
3.4.3 多頻段動態(tài)相量解耦模型 |
3.5 仿真驗證 |
3.5.1 穩(wěn)態(tài)運行 |
3.5.2 直流側電壓短路故障 |
3.6 本章小結 |
第4章 MMC換流器機電暫態(tài)仿真模型 |
4.1 引言 |
4.2 MMC換流器機電暫態(tài)仿真模型 |
4.2.1 交流側模型 |
4.2.2 直流側模型 |
4.2.3 功率方程 |
4.3 直流側網(wǎng)絡模型 |
4.4 控制策略研究 |
4.4.1 外環(huán)設計 |
4.4.2 內環(huán)設計 |
4.5 仿真驗證 |
4.5.1 有功功率階躍響應 |
4.5.2 三相短路故障工況 |
4.6 本章小結 |
第5章 結論與展望 |
5.1 結論 |
5.2 展望 |
參考文獻 |
攻讀碩士學位期間發(fā)表的論文及其它成果 |
攻讀碩士學位期間參加的科研項目 |
致謝 |
(3)基于FPGA的DC/AC建模與實時仿真技術(論文提綱范文)
致謝 |
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.2 國內外發(fā)展及研究現(xiàn)狀 |
1.3 電力電子系統(tǒng)建模方法 |
1.4 本文研究內容 |
第二章 DC/AC逆變器HIL實時仿真系統(tǒng)結構及數(shù)學模型 |
2.1 DC/AC逆變器HIL實時仿真系統(tǒng)結構 |
2.2 DC/AC逆變器數(shù)學模型 |
2.3 本章小結 |
第三章 DC/AC逆變器實時仿真建模方法研究 |
3.1 DC/AC逆變器的狀態(tài)空間法建模 |
3.1.1 狀態(tài)空間法建?;驹?/td> |
3.1.2 基于LC濾波的三相逆變器仿真驗證 |
3.2 DC/AC逆變器的二值LC法建模 |
3.2.1 二值LC建模基本原理 |
3.2.2 二值LC建模的參數(shù)選擇標準 |
3.2.3 改進的二值LC建模法 |
3.2.4 基于LC濾波的三相逆變器仿真驗證 |
3.3 狀態(tài)空間法建模與二值LC法建模對比 |
3.4 本章小結 |
第四章 實時仿真高頻PWM信號處理方法 |
4.1 實時仿真高頻PWM信號采樣問題的提出 |
4.2 實時仿真高頻PWM信號的采樣處理方法 |
4.3 基于LC濾波的三相逆變器仿真驗證 |
4.4 本章小結 |
第五章 DC/AC模型的FPGA實現(xiàn) |
5.1 FPGA的基本結構及開發(fā)流程 |
5.2 FPGA浮點運算原理簡介 |
5.3 System Generator模塊的應用 |
5.3.1 System Gnerator簡介 |
5.3.2 基于System Gnerator的電路模型設計流程 |
5.4 DC/AC模型的FPGA實現(xiàn) |
5.4.1 狀態(tài)空間法的FPGA實現(xiàn) |
5.4.2 改進的二值LC建模法的FPGA實現(xiàn) |
5.4.3 基于FPGA的高頻PWM信號處理 |
5.5 本章小結 |
第六章 基于FPGA的 DC/AC逆變器實時仿真實驗 |
6.1 FPGA對外來輸入信號的處理 |
6.2 實驗平臺介紹 |
6.2.1 實時仿真實驗平臺 |
6.2.2 硬件系統(tǒng)設計 |
6.2.3 軟件功能設計 |
6.3 DC/AC逆變器的實時仿真實驗 |
6.3.1 狀態(tài)空間法建模的實時仿真實驗 |
6.3.2 改進二值LC法建模的實時仿真實驗 |
6.3.3 高頻PWM信號下的DC/AC逆變器實時仿真實驗 |
6.4 本章總結 |
第七章 總結與展望 |
7.1 總結 |
7.2 展望 |
參考文獻 |
攻讀碩士學位期間的學術活動及成果清單 |
(4)振動弛張篩動力學特性與關鍵部件研究(論文提綱范文)
致謝 |
摘要 |
abstract |
變量注釋表 |
1 緒論 |
1.1 課題研究背景和意義 |
1.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
1.3 課題主要工作 |
2 弛張篩篩面建模理論及模型試驗分析 |
2.1 近似幾何模型 |
2.2 懸掛軟線模型 |
2.3 壓桿模型 |
2.4 篩面實際撓度測試 |
2.5 基于超靜定壓桿模型的篩面撓度分析 |
2.6 本章小結 |
3 弛張篩篩面動力學特性及樣機試驗分析 |
3.1 基于有限元法的篩面材料力學參數(shù)識別 |
3.2 振動式弛張篩復合振動激勵條件下的篩面柔性體模型 |
3.3 復合激勵條件下的篩面樣機試驗 |
3.4 本章小結 |
4 振動弛張篩多自由度動力學建模、分析及樣機試驗分析 |
4.1 振動弛張篩多自由度剛體建模 |
4.2 基于小阻尼近似的線性動力學模型 |
4.3 圓振動弛張篩的振動試驗測試 |
4.4 本章小結 |
5 振動弛張篩剪切橡膠彈簧的動態(tài)模型辨識和溫度場分析 |
5.1 基于彈性混合阻尼模型的彈簧參數(shù)辨識 |
5.2 基于遺傳算法和狀態(tài)空間法的聯(lián)合求解 |
5.3 剪切橡膠彈簧的溫度場分布 |
5.4 本章小結 |
6 結論與展望 |
6.1 結論 |
6.2 創(chuàng)新點 |
6.3 展望 |
參考文獻 |
作者簡歷 |
學位論文數(shù)據(jù)集 |
(5)結構減震(振)控制系統(tǒng)實時混合試驗仿真研究(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
第一章 緒論 |
1.1 引言 |
1.2 結構抗震試驗方法 |
1.2.1 擬靜力試驗 |
1.2.2 振動臺模擬試驗 |
1.2.3 擬動力試驗 |
1.2.4 實時混合試驗 |
1.3 電液伺服控制系統(tǒng)在混合試驗中的應用 |
1.4 減隔震(振)結構實時混合試驗國內外研究現(xiàn)狀 |
1.5 研究目的和意義 |
1.6 本文的研究內容 |
第二章 結構實時混合試驗技術研究 |
2.1 實時混合試驗技術 |
2.2 不同類型實時混合試驗技術 |
2.2.1 消能減震(振)結構實時混合試驗 |
2.2.2 基礎隔震結構實時混合試驗 |
2.2.3 調諧減震(振)結構實時混合試驗 |
2.3 實時混合試驗技術難點 |
2.3.1 時滯影響 |
2.3.2 算法影響 |
2.3.3 傳遞信號誤差影響 |
2.4 本章小結 |
第三章 LABVIEW圖形化編程技術研究 |
3.1 LABVIEW編程平臺 |
3.2 PID控制程序 |
3.2.1 PID控制算法 |
3.2.2 數(shù)字PID控制算法 |
3.2.3 PID參數(shù)的實現(xiàn)整定 |
3.2.4 PID程序框圖設計 |
3.3 MATLAB與 LABVIEW聯(lián)合仿真方法 |
3.4 本章小結 |
第四章 消能減震(振)結構實時混合試驗方法研究 |
4.1 LABVIEW模型搭建分析原理 |
4.1.1 LABVIEW追蹤正弦波時滯 |
4.1.2 電液伺服液壓缸特征方程 |
4.1.3 測試不同類型作動器不同波的波峰時滯 |
4.2 粘滯阻尼器消能減震(振)結構實時混合試驗方法研究 |
4.2.1 粘滯阻尼器力學模型 |
4.2.2 Newmark-β算法實現(xiàn)方法 |
4.2.3 粘滯阻尼器消能減震(振)結構仿真分析 |
4.2.4 基于LABVIEW實時混合試驗技術研究 |
4.3 本章小結 |
第五章 調諧減震(振)結構實時混合試驗方法研究 |
5.1 TMD(調諧質量阻尼器)原理與應用 |
5.2 廣州新電視塔結構體系 |
5.3 廣州塔動力方程建立 |
5.3.1 廣州塔帶有TMD結構動力方程的建立 |
5.3.2 廣州塔質量、剛度和阻尼矩陣 |
5.4 廣州塔TMD減震(振)仿真分析 |
5.4.1 TMD裝置的原理 |
5.4.2 狀態(tài)空間法的計算步驟 |
5.4.3 動力響應分析 |
5.5 廣州塔實時混合試驗方案介紹 |
5.5.1 試驗平臺介紹 |
5.5.2 TMD裝置設計模型 |
5.6 TMD試驗模型阻尼比測試試驗內容 |
5.7 TMD模型實時混合試驗技術研究 |
5.8 本章小結 |
第六章 結論與展望 |
6.1 全文總結 |
6.2 研究展望 |
參考文獻 |
致謝 |
(6)浙江省海洋綜合承載力評價及預測研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 研究背景 |
1.1.1 海洋環(huán)境資源面臨的挑戰(zhàn) |
1.1.2 新常態(tài)下海洋經濟可持續(xù)發(fā)展的要求 |
1.2 研究意義 |
1.2.1 理論意義 |
1.2.2 實踐意義 |
1.3 國內外研究現(xiàn)狀 |
1.3.1 承載力概念研究的進展 |
1.3.2 承載力評價方法概述 |
1.3.3 承載力預測方法概述 |
1.3.4 海洋承載力研究現(xiàn)狀 |
1.3.5 國內外研究簡要評述 |
1.4 研究內容與技術路線 |
1.4.1 研究內容 |
1.4.2 技術路線 |
1.5 創(chuàng)新點 |
第二章 海洋綜合承載力相關理論及研究方法 |
2.1 海洋綜合承載力的內涵 |
2.2 理論依據(jù) |
2.2.1 系統(tǒng)論 |
2.2.2 可持續(xù)發(fā)展理論 |
2.3 評價指標體系構建 |
2.3.1 指標構建篩選原則 |
2.3.2 指標體系的建立 |
2.4 綜合承載力的模型構建 |
2.4.1 狀態(tài)空間評價模型 |
2.4.2 系統(tǒng)動力學模型 |
2.5 指標數(shù)據(jù)處理 |
2.5.1 理想狀態(tài)值的確定方法 |
2.5.2 評價指標標準化處理方法 |
2.5.3 指標的賦權方法 |
第三章 浙江省海洋經濟資源及環(huán)境概況 |
3.1 社會經濟發(fā)展狀況 |
3.1.1 人口現(xiàn)狀 |
3.1.2 國民經濟發(fā)展 |
3.1.3 海洋經濟發(fā)展現(xiàn)狀 |
3.2 海洋資源現(xiàn)狀 |
3.2.1 海洋生物資源 |
3.2.2 海岸線、島嶼與灘涂 |
3.2.3 濱海旅游 |
3.3 海洋環(huán)境狀況 |
3.3.1 近岸海域水質及富營養(yǎng)化狀況 |
3.3.2 生物生存環(huán)境和貝類、沉積物質量 |
3.3.3 主要入海污染排放 |
3.3.4 赤潮 |
第四章 浙江省海洋綜合承載力評價分析 |
4.1 浙江省海洋綜合承載力評價 |
4.1.1 指標的選取與確定 |
4.1.2 指標理想狀態(tài)值的確定 |
4.1.3 指標數(shù)據(jù)處理及權重的確定 |
4.2 海洋綜合承載狀況分析 |
4.2.1 目標層承載狀況分析 |
4.2.2 各系統(tǒng)承載狀況分析 |
第五章 浙江省海洋綜合承載力預測分析 |
5.1 綜合承載力SD仿真模型的建立 |
5.1.1 確定系統(tǒng)邊界 |
5.1.2 繪制系統(tǒng)流圖和確立方程 |
5.1.3 SD模型的檢驗 |
5.2 SD模型模擬結果分析 |
5.2.1 人類社會經濟發(fā)展模塊 |
5.2.2 海洋資源供給模塊 |
5.2.3 海洋生態(tài)環(huán)境模塊 |
5.3 承載力預測方案及分析 |
5.3.1 預測方案設計 |
5.3.2 預測方案承載狀況分析 |
5.4 發(fā)展對策與建議 |
5.4.1 開展監(jiān)測預警,控制入海排放總量 |
5.4.2 推動新興產業(yè)發(fā)展,轉變經濟增長方式 |
5.4.3 提高人口素質,合理開發(fā)海洋資源 |
第六章 總結與展望 |
6.1 主要研究內容和結論 |
6.2 展望 |
參考文獻 |
致謝 |
在讀期間發(fā)表的學術論文及研究成果 |
(7)基于PS-DR-DM模型的城市群資源環(huán)境承載力研究 ——以長株潭城市群為例(論文提綱范文)
摘要 |
Abstract |
1 緒論 |
1.1 選題背景與研究意義 |
1.1.1 選題背景 |
1.1.2 研究意義 |
1.2 國內外研究進展 |
1.2.1 資源環(huán)境承載力研究 |
1.2.2 城市群資源環(huán)境承載力研究 |
1.2.3 研究述評 |
1.3 研究內容 |
1.4 研究方法與技術路線 |
1.4.1 研究方法 |
1.4.2 技術路線 |
2 概念界定與理論依據(jù) |
2.1 概念界定 |
2.1.1 城市群 |
2.1.2 資源環(huán)境承載力 |
2.1.3 城市群資源環(huán)境承載力 |
2.2 理論依據(jù) |
2.2.1 人地關系理論 |
2.2.2 可持續(xù)發(fā)展理論 |
2.2.3 系統(tǒng)理論 |
2.2.4 城市群地域結構理論 |
2.2.5 增長極理論 |
3 基于PS-DR-DM的城市群資源環(huán)境承載力評價模型 |
3.1 PS-DR-DM模型 |
3.1.1 模型來源 |
3.1.2 模型構建 |
3.2 指標體系 |
3.2.1 構建原則 |
3.2.2 指標選取 |
3.2.3 數(shù)據(jù)標準化 |
3.2.4 權重確定 |
4 研究區(qū)概況與數(shù)據(jù)來源 |
4.1 研究區(qū)概況 |
4.1.1 資源稟賦條件 |
4.1.2 環(huán)境容量現(xiàn)狀 |
4.1.3 社會經濟發(fā)展 |
4.2 數(shù)據(jù)來源 |
5 長株潭城市群資源環(huán)境承載力測度與分析 |
5.1 長株潭城市群資源環(huán)境承載力測度預警 |
5.1.1 狀態(tài)空間法 |
5.1.2 計算過程 |
5.1.3 預警等級 |
5.2 長株潭城市群資源環(huán)境承載力時序特征分析 |
5.2.1 總體特征 |
5.2.2 PS-DR-DM子系統(tǒng)特征 |
6 長株潭城市群資源環(huán)境承載力多情景預測與提升建議 |
6.1 多情景分析法及情景構建 |
6.1.1 多情景分析法 |
6.1.2 多情景構建 |
6.2 BP神經網(wǎng)絡及預測模型構建 |
6.2.1 BP神經網(wǎng)絡模型 |
6.2.2 建模及訓練過程 |
6.2.3 精度檢驗 |
6.3 預測結果及分析 |
6.3.1 現(xiàn)狀延續(xù)型 |
6.3.2 資源節(jié)約型 |
6.3.3 環(huán)境友好型 |
6.3.4 社會維護型 |
6.3.5 四種情景對比 |
6.4 提升建議 |
6.4.1 精準供給,集約資源利用 |
6.4.2 綜合治理,推進生態(tài)建設 |
6.4.3 促進發(fā)展,加強社會治理 |
6.4.4 創(chuàng)新體制,從嚴制度約束 |
7 結論與展望 |
7.1 研究結論 |
7.2 研究創(chuàng)新點 |
7.3 不足與展望 |
參考文獻 |
攻讀碩士期間發(fā)表的論文 |
致謝 |
(8)輻射地板間歇供暖房間的傳熱特點研究與應用(論文提綱范文)
致謝 |
摘要 |
Abstract |
第1章 緒論 |
1.1 研究背景與意義 |
1.2 國內外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 夏熱冬冷地區(qū)供暖現(xiàn)狀 |
1.2.2 輻射地板供暖及間歇運行 |
1.2.3 外墻熱工性能 |
1.2.4 建筑熱過程研究方法 |
1.3 存在的問題與研究內容 |
1.3.1 存在的問題 |
1.3.2 研究內容 |
1.3.3 研究路線 |
第2章 基于狀態(tài)空間法的建筑非穩(wěn)態(tài)傳熱模擬模型 |
2.1 數(shù)學模型 |
2.1.1 房間熱平衡 |
2.1.2 圍護結構的熱平衡方程 |
2.1.3 單一房間熱平衡 |
2.1.4 換熱系數(shù)選取 |
2.2 模型精度測試 |
2.2.1 最優(yōu)離散層數(shù) |
2.2.2 最優(yōu)時間步長 |
2.3 模型驗證 |
2.3.1 實驗平臺 |
2.3.2 實測溫度 |
2.3.3 熱平衡驗證 |
第3章 輻射地板末端下不同外墻保溫熱特性 |
3.1 計算條件設置 |
3.1.1 輻射地板參數(shù)設置 |
3.1.2 運行參數(shù)設置 |
3.1.3 對照外墻參數(shù) |
3.2 室內熱環(huán)境 |
3.2.1 室內氣溫響應 |
3.2.2 穩(wěn)定階段室內熱環(huán)境 |
3.3 外墻傳熱特點 |
3.3.1 內壁面熱流 |
3.3.2 蓄熱量 |
3.4 耗熱量 |
3.5 小結 |
第4章 兩種末端下外墻保溫形式對室內傳熱特點的影響差異 |
4.1 室內熱環(huán)境 |
4.1.1 室內氣溫時間常數(shù) |
4.1.2 操作溫度 |
4.2 外墻傳熱特點 |
4.2.1 內壁面熱流 |
4.2.2 蓄熱量 |
4.3 耗熱量 |
4.4 小結 |
第5章 采用輻射間歇供暖時的外墻優(yōu)化應用 |
5.1 夏熱冬冷地區(qū)既有住宅外墻情況調研 |
5.2 采用輻射地板間歇供暖時的外墻保溫方案 |
5.2.1 以灰砂磚為代表的2000年前既有住宅改造 |
5.2.2 以空心磚為代表的2000-2005年的既有住宅改造 |
5.2.3 以蒸壓加氣混凝土砌塊為代表的新型保溫優(yōu)化 |
5.3 小結 |
第6章 結論及展望 |
6.1 結論 |
6.2 展望與不足 |
參考文獻 |
作者簡歷 |
(9)橫觀各向同性材料空間軸對稱問題的狀態(tài)空間解法研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第1章 緒論 |
1.1 彈性體空間問題研究綜述 |
1.2 狀態(tài)空間法工程應用研究綜述 |
1.3 研究的背景以及主要內容 |
1.3.1 論文的研究背景與意義 |
1.3.2 主要研究內容及論文框架 |
第2章 空間軸對稱問題的狀態(tài)方程及其解的一般表達式 |
2.1 橫觀各向同性材料軸對稱問題的基本方程 |
2.2 狀態(tài)空間基本理論及解法 |
2.2.1 系統(tǒng)的狀態(tài)空間描述 |
2.2.2 線性定常系統(tǒng)齊次狀態(tài)方程的解 |
2.3 狀態(tài)方程及解的一般表達式 |
2.4 本章小結 |
第3章 橫觀各向同性材料半空間的Boussinesq解及其有限元解的對比分析 |
3.1 橫觀各向同性材料半空間的Boussinesq解 |
3.1.1 s_1≠s_2時的Boussinesq解 |
3.1.2 s_1=s_2時的Boussinesq解 |
3.1.3 可蛻化為各向同性材料的Boussinesq解 |
3.2 與有限元解的對比分析 |
3.3 本章小結 |
第4章 橫觀各向同性材料半空間的Mindlin解及其有限元解的對比分析 |
4.1 橫觀各向同性材料半空間的Mindlin解 |
4.1.1 s_1≠s_2時的Mindlin解 |
4.1.2 s_1=s_2時的Mindlin解 |
4.1.3 可蛻化為各向同性材料的Mindlin解 |
4.2 與有限元解的對比分析 |
4.3 本章小結 |
第5章 橫觀各向同性材料全空間的Kelvin解及其有限元解的對比分析 |
5.1 橫觀各向同性材料全空間的Kelvin解 |
5.1.1 s_1≠s_2時的Kelvin解 |
5.1.2 s_1=s_2時的Kelvin解 |
5.1.3 可蛻化為各向同性材料的Kelvin解 |
5.2 與有限元解的對比分析 |
5.3 本章小結 |
第6章 橫觀各向同性材料空間軸對稱問題解的算例分析 |
6.1 數(shù)值算例分析 |
6.2 本章小結 |
第7章 總結與展望 |
7.1 回顧總結 |
7.2 工作展望 |
參考文獻 |
致謝 |
附錄 |
(10)電力信息物理系統(tǒng)框架下基于通信架構的系統(tǒng)可靠性研究(論文提綱范文)
摘要 |
ABSTRACT |
第一章 緒論 |
1.1 課題研究的背景及意義 |
1.2 課題國內外研究現(xiàn)狀 |
1.2.1 智能變電站繼電保護可靠性研究現(xiàn)狀 |
1.2.2 智能配電網(wǎng)可靠性研究現(xiàn)狀 |
1.3 本文主要內容和章節(jié)安排 |
第二章 信息流對智能變電站繼電保護的影響分析 |
2.1 智能變電站信息流特點 |
2.2 信息流對電流差動保護的影響 |
2.2.1 SV報文丟包與誤動的關系 |
2.2.2 SV報文丟包與拒動的關系 |
2.3 本章小結 |
第三章 基于故障樹分析法的智能變電站保護可靠性分析 |
3.1 故障樹分析法理論基礎 |
3.2 智能變電站繼電保護系統(tǒng) |
3.3 智能變電站繼電保護系統(tǒng)可靠性模型和計算 |
3.4 算例分析 |
3.5 本章小結 |
第四章 基于馬爾科夫狀態(tài)空間法的智能變電站保護可靠性計算 |
4.1 馬爾科夫狀態(tài)空間法 |
4.1.1 馬爾科夫過程 |
4.1.2 二狀態(tài)馬爾科夫模型 |
4.1.3 狀態(tài)空間法 |
4.2 保護系統(tǒng)的狀態(tài)空間圖與轉移矩陣 |
4.3 算例分析 |
4.4 本章小結 |
第五章 信息流對智能配電網(wǎng)可靠性的影響和評估 |
5.1 配電系統(tǒng)的可靠性模型 |
5.2 含分布式電源的配電網(wǎng)可靠性計算 |
5.3 考慮信息系統(tǒng)影響的配電網(wǎng)可靠性計算 |
5.4 本章小結 |
總結與展望 |
參考文獻 |
攻讀碩士期間的研究成果 |
致謝 |
附錄1 |
附錄2 |
四、框架結構空間分析的狀態(tài)空間法(論文參考文獻)
- [1]基于實模態(tài)的非比例阻尼體系復模態(tài)疊加法[J]. 付相球,潘旦光. 振動工程學報, 2021(06)
- [2]MMC換流器多頻段動態(tài)相量法的建模與仿真[D]. 屈秋夢. 華北電力大學(北京), 2021(01)
- [3]基于FPGA的DC/AC建模與實時仿真技術[D]. 應鵬飛. 合肥工業(yè)大學, 2021(02)
- [4]振動弛張篩動力學特性與關鍵部件研究[D]. 武繼達. 中國礦業(yè)大學, 2020(07)
- [5]結構減震(振)控制系統(tǒng)實時混合試驗仿真研究[D]. 王加雷. 廣州大學, 2020(02)
- [6]浙江省海洋綜合承載力評價及預測研究[D]. 李慧. 浙江海洋大學, 2020(01)
- [7]基于PS-DR-DM模型的城市群資源環(huán)境承載力研究 ——以長株潭城市群為例[D]. 高晴. 湖南師范大學, 2020(01)
- [8]輻射地板間歇供暖房間的傳熱特點研究與應用[D]. 劉詩韻. 浙江大學, 2020(02)
- [9]橫觀各向同性材料空間軸對稱問題的狀態(tài)空間解法研究[D]. 王子睿. 杭州電子科技大學, 2020(02)
- [10]電力信息物理系統(tǒng)框架下基于通信架構的系統(tǒng)可靠性研究[D]. 鐘靖. 廣東工業(yè)大學, 2019(02)
標簽:空間分析論文; 狀態(tài)空間模型論文; 系統(tǒng)仿真論文; 建模軟件論文; 模態(tài)分析論文;