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关于Rijke管热声不稳定性的实验探究 (2014年)

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简介:
本研究聚焦于Rijke管中的热声学不稳定性现象,通过详尽的实验设计和数据分析,深入探讨了该系统的动力学行为及其背后的物理机制。 为了研究推进系统中常见的破坏性热声振荡现象,并获取其共振频率的信息以及探索有效的抑制方法,我们自行搭建了Rijke管热声振荡实验测试平台,在不同条件(如不同的热源位置、功率及空气流速)下测量了热声振荡的频率和声压。实验结果显示,所测得的热声振荡频率均在110~117Hz之间,属于低频范围,并且随着热源功率和空气流量增加,共振频率与声压整体呈现上升趋势;相反地,在热源位置后移时,共振频率会下降,在Rijke管的位置为14处时,热声振荡的发声强度达到最大。此外还观察到,当增大热源功率及空气流速时,会导致产生热声不稳定的区域也随之增加。

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客服
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  • Rijke (2014)
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    本研究聚焦于Rijke管中的热声学不稳定性现象,通过详尽的实验设计和数据分析,深入探讨了该系统的动力学行为及其背后的物理机制。 为了研究推进系统中常见的破坏性热声振荡现象,并获取其共振频率的信息以及探索有效的抑制方法,我们自行搭建了Rijke管热声振荡实验测试平台,在不同条件(如不同的热源位置、功率及空气流速)下测量了热声振荡的频率和声压。实验结果显示,所测得的热声振荡频率均在110~117Hz之间,属于低频范围,并且随着热源功率和空气流量增加,共振频率与声压整体呈现上升趋势;相反地,在热源位置后移时,共振频率会下降,在Rijke管的位置为14处时,热声振荡的发声强度达到最大。此外还观察到,当增大热源功率及空气流速时,会导致产生热声不稳定的区域也随之增加。
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  • 一类SEIRS模型 (2013)
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    本文探讨了一类改进的SEIRS(易感-暴露-感染-移除-易感)传染病模型,并分析了该模型在不同条件下的稳定性,为疾病传播机制的研究提供了新的视角。 我们建立了一个SEIRS流行病模型,并考虑了更一般形式的非线性发生率。通过比较恢复类中有时滞和无时滞的情况发现,带有时滞的模型的动力学行为与不带时滞的模型有所不同。 对于没有时滞性质的模型而言,在基本再生数小于1的情况下,无病平衡点(DFE)是全局渐近稳定的;而当基本再生数值大于1的时候,则不论免疫期长短如何,系统都会存在唯一的地方病平衡点,并且在一定条件下该地方病平衡点是局部渐进稳定的。 然而对于带有时滞的模型而言,DFE的稳定性不仅取决于基本再生数还受到时滞的影响。此外,在某些情况下,唯一的流行病学平衡状态也会因时滞的变化而改变其稳定性质。数值模拟进一步显示了当时间延迟处于特定范围内时的现象特征。
  • 多维微分方程均值
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    本文深入探讨了稳定性和鲁棒性理论的基础概念、数学模型及其在控制系统中的应用,分析了两者间的关系及挑战。 黄琳院士的《稳定性与鲁棒性的理论基础》一书现纸版已绝版。
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    本研究通过实验探讨了不同散列函数和处理冲突方法对数据存储效率的影响,旨在优化散列表性能。 在散列法中,构造散列函数的方法多种多样,并且对于同一散列函数解决冲突的方式也可以有所不同。这两者是影响查询算法性能的关键因素。通过实验观察几种典型的散列函数构造方法以及不同的解决冲突方式对查询性能的影响,可以更好地理解这些技术的应用效果。
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  • 称重传感器精确标2014
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  • 运放构成电压跟随器
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    本文深入分析了运算放大器作为电压跟随器时的稳定性问题,探讨影响其性能的关键因素,并提出改善建议。 在模拟电路的设计与应用过程中,运算放大器(简称运放)以其卓越的性能和广泛的应用领域成为电子工程师不可或缺的重要元件之一。电压跟随器作为一种特殊的非反相放大器结构,在其输出电压紧随输入电压变化的特点下被广泛应用。然而,构成这种特殊电路时经常会遇到稳定性问题,这成为了设计者面临的一个重要挑战。 电压跟随器又称为电压缓冲器或单位增益放大器,它的特点是具有极高的输入阻抗和很低的输出阻抗,并且其输出电压等于输入电压。由于这些特性,它在电子系统中常用于信号隔离及提高负载驱动能力的作用上。 理论上讲,一个理想的电压跟随器应该是完全稳定的;然而,在实际应用过程中却会遇到多种因素导致稳定性问题的发生。其中运算放大器本身的性能特征是影响电路稳定性的关键因素之一。例如,运放的频率响应特性、相位延迟以及增益衰减等都会造成潜在的不稳定状态。在高频条件下,运放可能会表现出增益下降和相位滞后增加的现象,这可能导致反馈环路无法及时调整而产生正向回馈现象,从而引发振荡问题。 此外,在实际电路中构成电压跟随器时所使用的外部元件(如电阻、电容等)也会对稳定性造成影响。这些外围组件不仅会影响整个系统的增益特性还会通过与运放的相互作用改变相位特性。例如,电容器会导致额外的相位延迟而电阻则可能引起增益变化的现象。 为了提高电压跟随器在设计中的稳定性表现,可以采用多种策略和措施进行优化: 1. **选择合适的运算放大器**:根据电路的工作频率范围来挑选具有合适GBWP(增益带宽积)值的运放型号。 2. **添加补偿电容**:通过向输出端与地之间加入适当的补偿电容器件,以降低相位延迟的影响并增强稳定性。 3. **调整反馈环路参数**:合理设置电阻元件来调节电路中的增益和相位特性。 同时,在设计过程中还应关注信号的频率特性和运放供电电压的稳定性。高频条件下寄生电容效应可能导致不稳定现象,因此需要选择适当的电路结构及元器件值以确保整个工作频段内的稳定性能;另外保证电源供应的可靠性同样重要。 最后,在完成硬件搭建之后还需要进行详细的测试与调试环节来验证系统的稳定性表现,并根据实际结果对相关参数做出必要的调整直至满足设计要求为止。通过上述措施,我们能够有效提升电压跟随器电路的整体稳定性水平并确保其正常工作状态下的可靠运行能力。