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确定普通受拉螺栓数目的近似计算方法及应用
随着螺栓连接在钢结构中大量使用,普通受拉螺栓连接广泛应用于梁柱节点、柱与牛腿等重要连接。弯矩作用下受拉螺栓数目的影响因素较多,不易一次确定,《钢结构设计规范》未给计算方法,设计中常需反复,影响效率。论文将弯矩作用下受拉螺栓连接的受力情况转化成实腹矩形截面,按中和轴位于弯矩指向的最外排螺栓中心线处,并忽略受压区产生的抵抗力矩,根据力矩平衡,推导出所需螺栓数目的近似计算公式。可一次确定螺栓数目,方便设计。
2025-12-24 08:24:37
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螺栓连接
1
论民事诉讼当事人变更及其对策
民事诉讼在动态进行中可能出现当事人变更的情形,进而影响整个诉讼程序的进行,但我国缺乏应对此情况的必要措施。应对当事人的变更,应将当事人的确定方式由实质性认定改为形式性,并从诉讼要件的构成出发对当事人变更的情况进行分别规定。在当事人变更的具体过程中,应将当事人的选择权与其自我责任相结合,维系诉讼效率与公正的平衡。
2025-12-21 17:02:10
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当事人确定
1
根据ATLAS b射流形状数据中的角度屏蔽效应确定b夸克质量mb
研究了tt事件中射流形状对b夸克质量和强耦合的依赖性。 为此,Pythia Monte Carlo生成器用于在s = 7TeV的pp碰撞中生成tt事件的样本,对淋浴QCD标度Λs和b-夸克质量mb的值进行扫描。 将获得的射流形状与ATLAS协作组织最近发布的数据进行比较。 从拟合到光射流数据,确定蒙特卡洛淋浴喷头,同时使用b-射流形状提取b-夸克质量。 b-夸克质量的结果是mb = 4.86-0.42 + 0.49GeV。
2025-12-12 19:28:28
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1
从单顶夸克的hadro生产中确定顶夸克质量
我们根据来自Tevatron和LHC的单顶哈德罗生产的实验数据,提出了顶夸克质量mt的新确定。 我们使用包含S通道和T通道顶夸克的横截面来提取mt,并与强夸克对顶夸克对相比,最小化对强耦合常数和质子中胶子分布的依赖性。 作为我们分析的一部分,我们基于已知的软胶校正计算微扰QCD中s通道横截面的倒数第二个逼近阶,并将其在HatHor程序中实现,以对 强子截面。 MS夸克和带壳重归一化方案报告了顶夸克质量的结果。
2025-12-12 16:52:18
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1
一类随机
不确定
系统鲁棒H∞滤波器的设计算法 (2006年)
利用Lyapunov理论研究了鲁棒H∞滤波问题。对所有的时变
不确定
性,设计了一个稳定的滤波器使滤波误差满足指定的H∞性能。为了简化问题的推导过程,引入了辅助系统,并给出了滤波器存在的充分且必要条件。通过矩阵变换得到了设计滤波器的LMI方法,利用LMI工具箱可以方便地得到滤波器的表达形式。最后,数值算例说明了所设计方法的有效性和可行性。
2025-12-04 11:58:49
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自然科学
论文
1
厚松散层矿区地表移动盆地边界角确定方法
现行的"三下"采煤规程规定以下沉10 mm作为边界点来确定地表移动盆地的边界角,并根据不同覆岩类型指出边界角值为50°~65°。但厚松散层矿区地表沉陷实测资料和矿区采动损害实例表明,现行边界角确定方法及角值大小不能很好满足矿山工程需要,提出了厚松散层矿区以地表移动盆地边缘处水平移动10 mm作为边界点来确定边界角,边界角值在规程规定的基础上减少5°~10°等修改建议,对矿山安全高效生产具有指导意义和实用价值。
2025-10-26 21:48:01
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行业研究
1
基于Matlab的高斯过程回归(GPR)单变量时序预测及
不确定
性量化实现
内容概要:本文详细介绍了一种利用Matlab实现高斯过程回归(GPR)进行单变量时间序列预测的方法。主要内容涵盖数据预处理(如z-score标准化)、选择合适的核函数(如平方指数核)、训练GPR模型、预测并生成置信区间以及评估预测性能的关键指标(如RMSE、区间覆盖率)。文中还提供了具体的代码示例,从数据加载、清洗、建模到最后的效果展示,帮助读者全面掌握GPR的应用流程。此外,针对常见的预测滞后问题提出了解决方案,并强调了GPR在
不确定
性量化方面的优势。 适合人群:对机器学习特别是时间序列预测感兴趣的初学者和有一定编程基础的研究人员。 使用场景及目标:适用于需要对未来某一时刻的数值做出预测并且希望获得相应置信区间的场合,如电力负荷预测、金融数据分析等。通过学习本文可以快速搭建起一套完整的GPR预测系统,用于研究或实际项目中。 其他说明:文中提到的一些技巧对于提高预测精度非常重要,例如正确选择核函数、合理设置超参数等。同时,作者也分享了一些实用的经验,如如何处理大规模数据集、怎样优化模型性能等。
2025-10-16 15:56:13
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1
“电气综合能源系统研究:利用分布鲁棒机会约束应对风电
不确定
性风险与模糊集处理”,电气综合能源系统中基于分布鲁棒机会约束的协同经济调度策略与仿真研究,分布鲁棒;复现;电气综合能源系统;分布鲁棒机会约束(
“电气综合能源系统研究:利用分布鲁棒机会约束应对风电
不确定
性风险与模糊集处理”,电气综合能源系统中基于分布鲁棒机会约束的协同经济调度策略与仿真研究,分布鲁棒;复现;电气综合能源系统;分布鲁棒机会约束(DRCC);ADMM分布式算法;全网独,恶意差评的请绕路 有意者加好友 注:非完美复现 研究内容:为了应对风电
不确定
性给电气综合能源系统带来的运行风险,采用分布鲁棒机会约束,通过数据驱动的方式,以少量的风电预测误差历史数据得到与矩信息有关的模糊集,并将形成的机会约束问题转化为易于求解的形式。 仿真软件:matlab 参考文档:《
不确定
风功率接入下电-气互联系统的协同经济调度》fuxian 注意事项[火][火]:代码注释详细,运行稳定,仿真结果如下所示。 ,分布鲁棒;复现;电气综合能源系统;分布鲁棒机会约束(DRCC);ADMM分布式算法;数据驱动;风电预测误差;协同经济调度;Matlab仿真;运行稳定。,分布式鲁棒策略下的电气综合能源系统研究与仿真实现
2025-10-09 15:32:29
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xbox
1
确定羟基异常成分-pt5108规格书 high-psrr 500ma ldo
图 3.9 选择掩膜波段 图 3.10 主成分分析参数设置 二、确定羟基异常成分 工具/Statistics/View Statistics File,打开 1457PCA.sta 文件,弹出下图对话框。根据判别 规则,确定第 4 个成分为含有羟基异常的成分。 注:用 TM1、TM4、TM5、TM7 四个波段进行 PCA,对代表羟基化物主分量的判断准则 是:构成该主分量的特征向量,其 TM5 系数应与 TM7 及 TM4 的系数符号相反,TM1 一般 与 TM5 系数符号相同。羟基信息包含于符合这一判断准则的主分量内,故此主分量可称为 羟基异常主分量(第四分量)。
2025-10-04 14:14:58
22.32MB
ENVI
1
数据驱动的湍流模型
不确定
性估计:基于物理约束的机器学习应用
在现代工程设计和流体动力学模拟中,准确地理解和量化湍流模型的
不确定
性变得越来越重要。湍流现象广泛存在于各种自然和工程环境中,其复杂性要求我们使用高效的模型来预测流体的运动和湍流特性。在众多模型中,雷诺平均纳维-斯托克斯(RANS)模型因其相对较低的计算成本而被工程实践所广泛采用。然而,RANS模型由于其固有的简化和结构缺陷,往往无法提供完全准确的预测。因此,对于基于RANS模型的预测准确性,进行
不确定
性估计成为了湍流研究中的一个热点和挑战。 传统上,通过构建和使用概率模型来量化预测的
不确定
性是一种常见做法。然而,这种方法在处理高度非线性和复杂的湍流系统时存在局限性。近年来,随着机器学习技术的飞速发展,尤其是随机森林算法等方法的引入,为解决这一问题提供了新的思路。机器学习的潜力在于从大量的实验数据和高保真度模拟数据中学习,以此来预测湍流的
不确定
性和变异性。 但是,简单的应用机器学习方法也可能带来新的问题。在湍流模型中,关键的雷诺应力张量必须满足一定的物理约束条件,如非负的分量、正定的矩阵等。如果忽略这些物理约束,可能导致模型产生非物理的预测结果,这些结果不仅违背了基本的物理定律,也可能导致数值模拟的不稳定和不收敛。这要求在应用机器学习方法时,必须考虑其与物理规律的兼容性。 本文介绍了一种结合机器学习和物理约束的框架,旨在解决上述问题。研究者使用随机森林算法来训练机器学习模型,该模型能从数据中学习到湍流特性的复杂模式和结构。接着,将训练好的模型嵌入到计算流体动力学(CFD)求解器中,以确保在估计
不确定
性的同时,模型的输出满足物理约束条件,从而保证预测结果的物理可行性。 通过这种方法,湍流模型
不确定
性估计不再仅仅依赖于传统的统计方法,而是通过数据驱动的学习和物理约束的结合,提高了预测的准确性和可靠性。这种新的框架不仅可以提供更精细的湍流预测,还能帮助识别和量化RANS模型的局限性,为更精确的
不确定
性评估提供了可能。 在实际工程应用中,这一方法的应用前景非常广泛。无论是在机械、航空航天、土木工程还是生物医学领域,湍流的准确预测都是提升设计效率和产品性能的关键。例如,在航空领域,准确模拟飞机翼型周围的流体行为对于设计更有效的翼型至关重要。在土木工程中,理解桥梁和建筑物周围的湍流特性可以提高其结构的安全性和耐用性。在生物医学领域,预测血液流动的湍流模式对于设计更有效的心脏瓣膜和血管支架具有重要意义。 未来的研究将着眼于进一步优化这一框架,提高预测精度的同时确保结果的物理一致性。同时,也需要开发易于集成到现有CFD软件中的计算工具,以便其他研究人员和工程师能够利用这些先进的方法来应对湍流建模的挑战。随着机器学习和物理约束结合方法的不断进步和推广,我们有望更高效地解决现实世界中复杂的流动问题,推动流体湍流建模的科学进步。
2025-10-01 22:05:08
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