Advertisement

研磨路径调整代码,单颗粒与多颗粒研磨的MATLAB代码.rar

  •  5星
  •     浏览量: 0
  •     大小:None
  •      文件类型:RAR


简介:
本资源包含用于调整研磨路径的MATLAB代码,适用于处理单个及多个颗粒物的研磨过程优化。 1. 版本:MATLAB 2014、2019a 和 2024a 2. 提供案例数据,可以直接运行 MATLAB 程序。 3. 代码特点包括参数化编程,方便更改参数设置;编程思路清晰,并配有详细注释。 4. 适用对象为计算机科学、电子信息工程和数学等专业的大学生,在课程设计、期末大作业及毕业设计中均可使用。

全部评论 (0)

还没有任何评论哟~
客服
客服
  • MATLAB.rar
    优质
    本资源包含用于调整研磨路径的MATLAB代码,适用于处理单个及多个颗粒物的研磨过程优化。 1. 版本:MATLAB 2014、2019a 和 2024a 2. 提供案例数据,可以直接运行 MATLAB 程序。 3. 代码特点包括参数化编程,方便更改参数设置;编程思路清晰,并配有详细注释。 4. 适用对象为计算机科学、电子信息工程和数学等专业的大学生,在课程设计、期末大作业及毕业设计中均可使用。
  • 切削仿真
    优质
    《单颗磨粒切削仿真》一文聚焦于单颗磨粒在材料加工中的切削过程模拟技术,通过建立精确的物理模型和高效的数值算法,深入研究了磨粒切削机理及其对表面质量的影响。 研究单颗磨粒的切削过程是理解复杂磨削机理的关键方法。然而,由于单颗磨粒体积微小且试验速度较低,实施具体的实验并测量物理量存在一定的挑战性。随着现代计算机辅助技术的发展,可以利用有限元仿真软件来模拟单颗磨粒的切削过程,并分析其背后的切削机理。
  • EDEM软件中替换,用小并生成bouding键.zip
    优质
    本资源提供EDEM软件中用于实现颗粒尺寸变换的代码,具体功能为将较大直径的颗粒模型替换成较小直径颗粒,并自动生成包裹关系(bounding)信息。包含详细操作说明及示例文件。 EDEM软件的颗粒替换代码允许用小粒径颗粒替代大粒径颗粒,并完成bouding键生成。
  • CalcRadius_fluentudf_填充_EDEMFLUENT_udf_
    优质
    本UDF为 Fluent 和 EDEM 软件间的接口程序,用于计算颗粒半径。适用于颗粒系统模拟和分析,实现更精确的流固耦合仿真。 使用edem颗粒快速填充方法,并通过Fluent中的UDF库文件实现这一过程。这种方法需要利用颗粒的坐标信息进行操作。
  • 级配PFC计算源
    优质
    本项目包含用于颗粒材料力学模拟的PFC(Particle Flow Code)计算方法的源代码,专注于分析不同颗粒级配对材料性能的影响。 PFC颗粒级配源代码使用该代码及内嵌的FISH语言可以轻松计算生成颗粒的级配。
  • darcy.rar_CFD DEM_DEM模拟_CFDDEM仿真
    优质
    Darcy.rar包含CFD-DEM(计算流体动力学与离散元素方法)工具包,用于进行颗粒系统的计算机仿真和分析。此资源适用于研究涉及颗粒流动、传输等问题的科研人员及工程师。 CFD(计算流体动力学)与DEM(离散元法)的耦合技术是现代工程及科学研究解决复杂流动与颗粒相互作用问题的重要手段之一。本段落将深入探讨这两种方法及其在颗粒模拟中的应用。 CFD是一种数值计算方法,用于模拟流体运动和热力学过程。它通过解析Navier-Stokes方程来描述流体行为,这些方程描述了流速、压力、温度及密度等物理量随时间和空间的变化情况。在CFD中,通常将流体离散化为无数控制体积或网格节点,并在此基础上利用差分方法计算和更新每个节点上的物理量。 DEM则是一种用于模拟固体颗粒系统的离散方法。它主要关注的是颗粒间的碰撞与相互作用,而非颗粒内部的流体力学特性。在DEM中,每一个粒子都被视为刚体,它们之间的碰撞基于牛顿第二定律及相应的碰撞理论进行模拟计算。这种方法广泛应用于土壤、沙子和粉末等材料的行为研究。 当CFD与DEM相结合时(即CFD-DEM),这种技术能够同时处理流体和颗粒的动力学行为,并精确地模拟两者间的相互作用问题,如“darcy.rar”项目中所探讨的水流在层流条件下冲刷土体颗粒的过程。此方法的应用领域包括地质工程、环境科学以及化工等众多行业,例如土壤侵蚀分析、海底沉积研究及粉末混合技术优化。 假设文件darcy.py是整个CFD-DEM模拟的核心代码,则可以推测该脚本可能涵盖了设定流体网格、定义颗粒属性、设置边界条件、求解Navier-Stokes方程与碰撞动力学方程,以及更新流体和颗粒状态等一系列步骤。Python语言因其强大的科学计算能力,在此类应用中十分常见。 在实际操作过程中,CFD-DEM模拟通常涉及以下关键步骤: 1. 网格生成:划分流体域的网格,并确定计算精细程度。 2. 颗粒建模:设定颗粒大小、形状、密度及弹性等属性。 3. 边界条件设置:定义流体和颗粒的入口、出口以及壁面边界条件。 4. 求解器应用:利用适当的数值方法求解流体与颗粒的动力学方程。 5. 碰撞处理:考虑颗粒间的碰撞及流体对颗粒的影响。 6. 时间步进更新:通过迭代方式持续更新流体和颗粒的状态,直至达到稳定状态或预设的计算时间。 CFD-DEM模拟能够提供关于水流如何冲刷搬运土体颗粒以及这些过程对于流场影响等丰富的定量信息。这对于优化相关工程设计具有重大价值,例如改进水力结构以减少土壤侵蚀或者提升粉末混合工艺效率。 结合了流体力学和颗粒动力学优势的CFD-DEM耦合技术为解决涉及复杂颗粒与流体相互作用问题提供了强有力的支持工具。“darcy.py”案例展示了这种技术在层流土壤侵蚀模拟中的具体应用。理解并掌握这一方法对于相关领域的科研及工程实践至关重要。
  • 06.Particle Replacement.rar_EDEM_破碎岩石中EDEM替换_填充替换
    优质
    本资源提供关于如何在EDEM软件中进行破碎岩石颗粒替换的研究方法和教程,涵盖颗粒填充及替换技术。适合工程模拟学习者参考使用。文件格式为RAR压缩包。 edem软件的颗粒替换功能可以实现快速填充,适用于岩石破碎和磨机矿石破碎效率分析的模拟。
  • 123_基于Matlab谷物计数究_
    优质
    本研究利用MATLAB开发了一套自动化的谷物颗粒计数系统,通过图像处理技术提高了计数效率和准确性,为农业生产和科研提供了有力工具。 本段落提出了一种基于MATLAB图像识别与处理技术的谷物计数方法,以解决现有人工计数及光电计数法中的不足之处,并通过实例验证了该方法的有效性。此方法不仅减轻了操作者的劳动强度,还弥补了人眼观察时可能存在的局限性。同时提高了工作效率和准确性,为未来进一步的研究奠定了坚实的理论与实践基础,在完善精细农业方面具有重要意义。