FLAC3D模拟下的蠕变三轴压缩试验:基于博格斯摩尔本构模型的应变时间曲线分析,FLAC3D模拟下的蠕变三轴压缩试验:博格斯-摩尔本构关系及其应变时间曲线分析,FLAC3D蠕变三轴压缩试验:博格斯摩尔本构,应变时间曲线 ,FLAC3D; 蠕变; 三轴压缩试验; 博格斯摩尔本构; 应变时间曲线,FLAC3D本构模型下三轴压缩蠕变试验分析 FLAC3D是一款专业用于岩土力学分析的数值模拟软件,它能够模拟在岩土工程领域中,岩石或土壤体在各种外部荷载作用下的响应。蠕变三轴压缩试验是岩土力学中的一个基础试验,用于研究材料在长时间持续荷载作用下的力学行为,特别是材料变形随时间增长的规律。在此类试验中,材料被置于三轴应力状态下进行压缩,以便更真实地模拟地下深处的应力环境。 博格斯-摩尔本构模型是一种描述材料在复杂应力状态下,随时间变形的本构关系模型。该模型考虑了材料的弹性、塑性和粘滞性,能够较好地模拟岩石在长期荷载下的流变特性,是当前岩土力学研究中常用的本构模型之一。在使用FLAC3D进行蠕变三轴压缩试验的数值模拟时,通过博格斯-摩尔本构模型能够获取材料在不同应力条件下的应变时间曲线,进而分析材料的长期强度和变形特性。 应变时间曲线是蠕变试验中一个关键的图形表示,它描绘了材料在恒定应力作用下,随时间发展的应变情况。在FLAC3D的数值模拟中,通过博格斯-摩尔本构模型所得到的应变时间曲线能够清晰地显示出材料的瞬时弹性变形、延迟弹性变形、塑性变形以及长期的稳态蠕变阶段。 在FLAC3D中进行蠕变三轴压缩试验模拟时,研究者需要设定合理的试验参数,如材料的初始状态、边界条件、加载路径等,这些参数对模拟结果有着直接的影响。模拟结果的分析不仅能够揭示材料在不同荷载下的变形规律,还能为工程设计提供理论依据。在实际应用中,这种分析能够帮助工程师更好地理解地下结构物在长期荷载下的性能表现,进而采取相应的工程措施。 FLAC3D模拟下的蠕变三轴压缩试验结合博格斯-摩尔本构模型,不仅能够为岩土力学的基础研究提供重要的数据支持,而且在实际工程问题的解决中也具有十分重要的应用价值。通过应变时间曲线的分析,能够深入探讨材料的力学行为,为岩石力学及其工程应用提供有力的技术支撑。
2025-07-03 19:36:52 232KB gulp
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双向LLC-CLLLC谐振变换器仿真模型研究:开环与电压闭环均变频控制的DCDC隔离型变换器,双向LLC与DCDC隔离型变换器:开环与电压闭环仿真模型及变频控制研究,双向LLC(CLLLC)谐振变器仿真模型,双向DCDC隔离型变器。 开环仿真和电压闭环仿真都有,均变频控制。 ,核心关键词:双向LLC谐振变换器;仿真模型;双向DCDC隔离型变换器;开环仿真;电压闭环仿真;均变频控制,双向CLLLC谐振变换器仿真模型:开环与电压闭环变频控制研究 在现代电力电子系统中,双向LLC-CLLLC谐振变换器作为一种隔离型直流-直流(DCDC)变换器,扮演着至关重要的角色。这种变换器能够在能量传输时保持较高的效率和功率密度,并且其设计具备良好的双向电能流动能力。为了深入理解这一变换器的工作原理和性能表现,研究者们建立了一系列仿真模型,并对这些模型进行了开环和电压闭环的均变频控制仿真研究。 开环仿真模型是基于理想状态下的变换器工作状态构建的,它不考虑系统中的反馈控制环节,主要用于初步评估变换器在不同工作条件下的基本性能。而电压闭环仿真模型则包括了反馈控制环节,使得变换器能够根据输出电压的实际情况进行调节,以达到稳定输出电压的目的。均变频控制技术是通过改变变换器的工作频率来调整其输出电压和功率,这种控制方法可以灵活应对不同的负载条件,保持变换器运行在最优效率区间。 在进行仿真模型分析时,研究者们利用现代电子仿真软件来模拟变换器的实际工作过程,从而获得包括电流、电压、功率等关键参数的动态变化数据。这些数据对于评估变换器性能、优化电路设计以及验证控制策略具有重要的指导意义。特别是在双向DCDC隔离型变换器的应用中,这种仿真研究尤为重要,因为它们通常用于需要高可靠性和高效率的场合,如电动汽车充电系统、可再生能源发电系统以及能量存储系统等。 通过对双向谐振变换器的仿真研究,可以揭示其在不同负载条件下的工作效率、动态响应特性以及热性能等关键性能指标。这为工程师提供了一个有力的工具,以预测和解决实际应用中可能出现的问题。同时,对双向谐振变换器的研究不仅仅局限于其基本功能,还包括对其结构设计的优化、控制策略的改进以及新应用场景的探索。 例如,在“技术之域动态变化中的双向隔离型变换器探索在电力”文档中,研究者探讨了变换器在电力系统中的应用和动态变化特性。而在“双向谐振变换器和双向隔离型变换器是现代电力系统中”文档中,则着重分析了变换器在现代电力系统中的重要性和作用。 双向LLC-CLLLC谐振变换器的仿真模型研究,无论是在开环还是电压闭环的均变频控制方面,都是为了更深入地了解变换器的内部工作原理和性能表现,以及如何更好地将其应用于实际电力电子系统中,提高系统效率和可靠性。这项研究具有重大的实际应用价值,对于推动电力电子技术的发展与创新具有积极的推动作用。
2025-07-03 18:19:29 1.45MB
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双向LLC-CLLLC谐振变换器及其开环与电压闭环仿真的均变频控制研究,双向LLC-CLLLC谐振变换器与双向DCDC隔离型变换器的开环与电压闭环仿真研究,双向LLC(CLLLC)谐振变器仿真模型,双向DCDC隔离型变器。 开环仿真和电压闭环仿真都有,均变频控制。 ,核心关键词:双向LLC谐振变换器;仿真模型;双向DCDC隔离型变换器;开环仿真;电压闭环仿真;均变频控制。,双向LLC-CLLLC谐振变换器与DCDC隔离型变换器仿真研究 在电力电子领域中,变换器是一种用于转换电能形式的设备,它能够将电能从一种电压等级或电流形式转换为另一种电压等级或电流形式,以适应不同的电气设备使用要求。双向LLC-CLLLC谐振变换器作为一种新型的变换器结构,具有高效率、高功率密度以及宽范围的电压调节能力等特点。这种变换器尤其适用于需要频繁能量交换的应用场景,比如电动汽车的电池管理系统和可再生能源的功率调节系统。 在双向LLC-CLLLC谐振变换器的设计和应用过程中,仿真是一个非常重要的环节。通过仿真模型的建立,研究人员可以在不需要实际搭建物理电路的情况下,对变换器的性能进行评估和优化。开环仿真通常指的是在不考虑反馈控制的条件下,模拟变换器的工作状态,这种方式有助于初步理解变换器的基本工作特性。而电压闭环仿真则是在开环仿真基础上加入了电压反馈控制,通过控制算法来维持输出电压的稳定性,这种方式更贴近实际应用中变换器的工作环境。 均变频控制是变换器中的一种控制策略,它通过调节变换器工作频率来实现对输出电压或电流的精确控制。在双向LLC-CLLLC谐振变换器的仿真研究中,均变频控制可以用于评估变换器在不同工作频率下的性能表现,并优化控制参数以满足特定的应用需求。 此外,双向DCDC隔离型变换器是一种隔离式的双向直流电压转换器,它能够实现电气隔离的同时完成电压的升降,具有安全性和灵活性等优点。在仿真研究中,将双向LLC-CLLLC谐振变换器与双向DCDC隔离型变换器进行比较和结合使用,可以探索出更高效、更可靠的能量转换解决方案。 本研究的关键词包括:双向LLC谐振变换器、仿真模型、双向DCDC隔离型变换器、开环仿真、电压闭环仿真和均变频控制。这些关键词共同构成了本研究的核心内容,涵盖了变换器设计、性能分析、控制策略以及仿真技术等各个方面。 通过上述的仿真研究,可以在变换器的设计和优化过程中,提前发现潜在的问题,减少实际电路搭建的成本和风险,并且有助于提出新的设计改进方法和控制策略。仿真研究的重要性在于其能够为电力电子工程师提供一个相对安全的环境来进行实验和测试,这对于推动电力电子技术的发展具有重要的意义。
2025-07-03 18:15:33 1.35MB css3
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较强功率的激光辐照半导体探测器时既产生光电效应又产生热效应,提出了反映光电效应的载流子输运模型和反映热效应的热扩散模型.计算了不同激光辐照功率密度下PC型HgCdTe探测器内的光生载流子浓度和热平衡载流子浓度,由此对探测器的瞬变行为进行了仿真计算,仿真结果与实验结果相吻合.
2025-07-01 12:32:16 174KB 光电子学
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基于Matlab Simulink的模型预测控制与PI控制结合的Boost变换器均流响应研究,模型预测控制,基于两相交错并联boost变器。 可完好地实现均流。 模型中包含给定电压跳变和负载突变的响应情况。 模型中0.1s处给定由300变为250,0.3s处由250变为300。 0.2s处负载跃升为两倍的情况。 响应速度快。 有模型预测控制以及PI+模型预测控制两种方式。 后者的稳态误差更小以及响应速度更快 运行环境为matlab simulink ,模型预测控制; 两相交错并联boost变换器; 均流; 电压跳变; 负载突变; 响应速度; PI+模型预测控制; Matlab Simulink。,基于PI+模型预测控制的双相交错并联Boost变换器模型研究
2025-06-28 16:42:10 220KB ajax
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易语言恒云雨驱动源码,恒云雨驱动,发送指令,刷新进程_,取内存变量地址_,创建快照_,第一个_,下一个_,关闭对象_,OpenProcess,TerminateProcess,取当前进程标识符_,ShellExecuteA,DriverEntry,CreateDevice,DriverUnload,IoCompleteRequest,取子程序指针,转换为_
2025-06-26 15:48:01 58KB 发送指令 刷新进程_ 取内存变
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电力电子技术是现代电气工程中的重要分支,它涉及到电能的转换、控制和传输。在本主题中,我们将深入探讨单相逆变器系统,特别是采用外环比例积分(PI)控制器(PR)和内环比例(P)控制器的设计与应用。这两个控制器共同构成了电压电流双环控制策略,以实现高精度的输出跟踪和动态性能。 单相逆变器是将直流电(DC)转换为交流电(AC)的装置,广泛应用于分布式发电、电力质量改善等领域。在这个特定的逆变器系统中,外环PI控制器负责调节输出电压,以确保其紧密跟随给定的参考信号。PI控制器结合了比例和积分作用,比例部分快速响应误差,积分部分则消除稳态误差,提高系统的稳态精度。 内环P控制器则专注于电流控制,它的目标是使逆变器输出电流与设定值保持一致。比例控制器通过调整逆变器开关器件的开通和关断时间,迅速响应电流误差,确保电流的快速稳定。在输出侧加入LC滤波器是常见的做法,它可以有效地滤除高频谐波,改善输出电压的质量,并降低对外部电网的影响。 PR2021.slx和PR2018.slx是两个MATLAB Simulink模型文件,分别对应于MATLAB 2021和2018版本。这些模型可能包含了逆变器系统的详细建模,包括硬件电路、控制算法以及仿真设置。用户可以通过打开这些文件,在MATLAB环境中模拟和分析逆变器的动态行为,调整控制器参数,以优化系统性能。 在设计电力电子系统时,选择合适的控制策略至关重要。外环PR控制和内环P控制相结合,能够在保持良好动态响应的同时,确保电压和电流的精确跟踪。这种双环控制结构可以应对负载变化、电网波动等复杂工况,提高系统的稳定性与鲁棒性。 为了进一步理解这个系统,我们需要分析模型中的各个组件,如电压和电流检测电路、控制器模块、逆变桥和滤波网络等。同时,我们还需要考虑如何设置控制器参数,如PI控制器的比例系数和积分时间常数,以及P控制器的比例系数。这些参数的选择直接影响到系统的响应速度、超调量和稳定裕度。 这个单相逆变器系统采用电压电流双环控制,通过外环PR和内环P控制器实现高精度的输出跟踪。借助MATLAB Simulink模型,我们可以深入研究系统的行为,优化控制器参数,以适应不同应用场景的需求。对于电力电子工程师来说,理解和掌握这种控制策略是提升系统性能和可靠性的关键。
2025-06-23 20:12:14 67KB 电力电子
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Liang文献中的精确势能法分析:行星齿轮外啮合刚度程序研究(含齿形及相位差因素),基于势能法与精确齿形分析的行星齿轮外啮合时变啮合刚度程序研究,根据Liang文献采用势能法编写的行星齿轮外啮合齿轮副时变啮合刚度程序(健康齿),内齿圈固定,行星架旋转,程序中考虑了精确的渐开线齿形以及齿轮变位,同时考虑了各啮合齿轮副之间的相位差。 ,核心关键词: 1. 势能法 2. 行星齿轮外啮合 3. 时变啮合刚度程序 4. 健康齿 5. 内齿圈固定 6. 行星架旋转 7. 渐开线齿形 8. 齿轮变位 9. 相位差 用分号分隔的关键词结果为:势能法;行星齿轮外啮合;时变啮合刚度程序;健康齿;内齿圈固定;行星架旋转;渐开线齿形;齿轮变位;相位差。,Liang文献:行星齿轮外啮合刚度程序(健康齿)
2025-06-23 18:48:00 305KB css3
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风机变桨控制基于FAST与MATLAB SIMULINK联合仿真模型非线性风力发电机的 PID独立变桨和统一变桨控制下仿真模型,对于5WM非线性风机风机进行控制 链接simulink的scope出转速对比,桨距角对比,叶片挥舞力矩,轮毂处偏航力矩,俯仰力矩等载荷数据对比图,在trubsim生成的3D湍流风环境下模拟 售出不退 统一变桨反馈信号是转速,独立变桨反馈是叶根载荷 提供包含openfast与matlab simulink联合仿真的建模 NREL免费提供的5MW风机参数建模 可以提供参考文献
2025-06-23 12:45:45 1.02MB matlab
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本文以“时变扩展状态观测器的设计与分析”为题,主要探讨了时变扩展状态观测器(TESO)的设计原理和性能分析。扩展状态观测器(ESO)作为一种能够同时估计系统状态和所有内外部干扰的工具,在控制系统设计中有着举足轻重的作用。文章首先对ESO进行了介绍,将其分为两大类:非线性ESO(NESO)和线性ESO(LESO)。之后,文章提出了一个新型的时变ESO(TESO),它旨在继承NESO和LESO的优势,同时克服这两者的不足。TESO设计为线性时变(LTV)形式,通过差分代数谱理论(DAST)对时间变化的PD(比例-微分)特征值进行分配,以调整时变观测器增益。文中给出了TESO在存在未知干扰情况下的稳定性以及估计误差界限的定理。通过与LESO和NESO的比较仿真,展示了TESO的有效性。 时变扩展状态观测器(TESO)是控制系统研究中的一个重要概念。控制系统设计中的一个主要问题是处理不确定性和干扰的抑制。传统的控制理论中,如果系统或控制环境不存在不确定性,则反馈控制在很大程度上是不必要的。为了应对这一问题,由韩京清提出的主动干扰抑制控制(ADRC)提供了一个简单而强大的工具,动态估计和补偿系统的各种不确定性与干扰。在ADRC中,扩展状态观测器(ESO)作为核心组成部分,能够将所有的内部和外部干扰归类为一个扩展状态,使得系统状态和扩展状态能够被同时估计。由于其便利性和高效性,ESO在近年来得到了广泛应用。 ESO可以分为两类:非线性扩展状态观测器(NESO)和线性扩展状态观测器(LESO)。NESO在早期的研究中被推荐,它采用非线性结构来提高估计性能。然而,随着研究的深入,LESO因其结构简单、易于实现和稳定性好等优点也得到了广泛的应用。 为了解决NESO和LESO各自的局限性,本文提出了一种新的TESO。TESO的设计采用线性时变(LTV)形式,利用差分代数谱理论(DAST)来分配时间变化的PD特征值。通过将TESO误差动态转化为规范(相变量)形式,进一步对规范系统分配时间变化的PD特征值。文章给出了TESO在存在未知干扰情况下的稳定性定理和估计误差界限定理。 文章通过仿真比较了TESO、LESO和NESO的性能,仿真结果表明,TESO相比其它两种ESO类型更有效。文章的关键字包括:主动干扰抑制控制、扩展状态观测器、稳定性、时变和PD特征值等,这些关键词均是控制理论与实践领域的重要研究主题,它们的结合为控制系统设计提供了新的思路和方法。 本研究论文的发布,对控制理论的研究人员和技术开发人员而言具有重要意义,不仅可以帮助他们理解TESO的设计原理和优势,而且可以引导他们在实际的控制系统中有效地应用TESO,以达到更好地抑制干扰、提升系统性能的目的。
2025-06-23 00:45:32 293KB 研究论文
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