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EFAST法在管路系统冲击响应中应用的研究(2010年)

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简介:
本研究探讨了EFAST方法在评估复杂管路系统中的冲击响应不确定性方面的作用和优势。通过分析不同工况下的数据,揭示了该技术的有效性和适用性。 本段落介绍了傅里叶幅值灵敏度检验扩展法(EFAST)的基本理论,并使用ANSYS-APDL建立了某型艇动力装置管路系统的参数化模型。通过MATLAB软件编写了应用EFAST计算该模型的灵敏度分析程序,结果显示:对于本系统而言,管壁厚度、弹性吊架刚度、集中质量大小及位置以及弹性支撑的位置对整个管路系统的冲击响应具有显著影响。此研究方法及其结论为优化设计抗冲击性能强的管路系统提供了重要依据。

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  • EFAST2010
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    本研究探讨了EFAST方法在评估复杂管路系统中的冲击响应不确定性方面的作用和优势。通过分析不同工况下的数据,揭示了该技术的有效性和适用性。 本段落介绍了傅里叶幅值灵敏度检验扩展法(EFAST)的基本理论,并使用ANSYS-APDL建立了某型艇动力装置管路系统的参数化模型。通过MATLAB软件编写了应用EFAST计算该模型的灵敏度分析程序,结果显示:对于本系统而言,管壁厚度、弹性吊架刚度、集中质量大小及位置以及弹性支撑的位置对整个管路系统的冲击响应具有显著影响。此研究方法及其结论为优化设计抗冲击性能强的管路系统提供了重要依据。
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    本研究探讨了动态向量控制技术在高压直流(HVDC)输电系统中的应用,分析其对提升电力传输效率与稳定性的重要作用。 动态向量法是电力系统仿真领域的新方法,主要应用于高压直流输电(HVDC)系统的研究与分析。在现代电网运行环境中,HVDC对电力系统的稳定性和可靠性有着重要影响。 该技术的核心在于动态相量模型,它介于传统的准稳态模拟和电磁暂态模拟之间,在保证仿真精度的同时提高计算效率。具体而言,动态相量模型基于时变傅立叶变换理论建立,并通过将元件变量转换为相应的傅立叶系数来近似其动态行为。 与传统准稳态模型相比,该方法能够更准确地反映系统变化;而相对于电磁暂态模拟,则提供了更为灵活的建模方式。朱浩骏等人提出了一种结合HVDC动态相量模型和交流机电暂态模型的混合仿真算法,用于交直流系统的稳定性分析。 文章中还通过两个算例展示了该方法在精度与效率上的优势,并讨论了其应用范围及扩展性问题。研究结果表明,动态向量法不仅提高了仿真的准确性,同时还能显著提升计算速度和效率,在复杂电力系统中的建模与仿真方面具有重要意义。 此外,此技术已被应用于灵活交流输电系统的器件模型以及三相电机的模拟工作当中,显示了其在电力电子设备建模上的广泛应用潜力。未来该方法有望进一步增强对电网稳定性的分析能力,并为提高电力网络的安全性提供有力支持。