结合使用PFC3D和OpenFOAM进行流体-颗粒相互作用建模。 参见: : 该存储库包含有关通过将基于OpenFOAM的CFD求解器与PFC3D耦合来解决流体-粒子相互作用问题的信息。 OpenFOAM是一个用于连续力学问题数值分析的开源C ++框架。 三维粒子流代码( PFC3D )是由Itasca Consulting Group生产的离散元素代码。 OPENFOAM:registered:是OpenCFD Limited(OpenFOAM软件的生产商和发行商)的注册商标。 此产品未经OpenCFD Limited(OpenFOAM软件的生产商和分销商以及OPENFOAM:registered:和OpenCFD:registered:商标的所有者)的认可或认可。 Itasca Consulting Group不为OpenFOAM提供支持。 PFC3D和OpenFOAM之间的双向粗网格耦合遵循Tsuji的方法。 Navier-Stoke
2021-09-01 19:42:20 377KB C++
1
员工即兴行为对个体创新绩效作用机制的跨层次研究——基于新能源创业企业的实证.pdf
2021-09-01 14:08:03 689KB 新能源 能源时代 能源信息 参考文献
浅谈电力系统继电保护的作用及故障处理.pdf
基于问题的学习对深度学习的促进作用.pdf
2021-08-31 18:03:44 1.55MB 互联网 资料
电感,磁珠、0欧姆电阻区别应用特性基础知识应用环境 0欧姆电阻、磁珠、电感的应用.docx 0欧姆电阻学习.docx 0欧姆电阻资料.zip BOOST升压电路的电感、电容计算.docx DC-DC电感选型指南.docx EMC磁珠到底是什么特性?.docx 什么是磁珠(Ferrite Bead 即 FB).docx 元器件基础知识:电感是如何工作的?.docx 共模电感--EMC常用元件介绍.docx 如何为开关电源选择合适的电感(完整版).docx 对比电容理解电感(大牛整理).docx 差模共模电感.docx 接地-磁珠不要乱用.docx 深入了解电感与磁珠的异同.docx 电子元器件基础知识—电感.docx 电感、磁珠和0欧姆电阻的区别.docx 电感和磁珠两兄弟的差别.docx 电感和磁珠两兄弟的差别(简单明了).docx 电感和磁珠的区别及应用.docx 电感和磁珠的区别及应用场合和作用.docx 电感啸叫的成因与解决方法.docx 电感在电路中的作用与使用方法.docx 电感基础知识入门(详细).docx 电感的作用及分类.docx 电感的计算方法.docx 电感知识:参数、线圈、作用、型号、规格、命名、应用、与磁珠的联系与区别、计算公式、测量、注意事项.docx 电感线圈的品质因素Q.docx 电感资料包.zip 电路设计(五):电感的应用.docx 硬件设计中电容电感磁珠总结.docx 磁珠和电感在解决EMI和EMC的不同应用.docx 磁珠在PCB电路设计中的选用.docx 磁珠的作用以及和电感的区别.docx 磁珠的原理及应用.docx 磁珠磁环的失效与选型.docx 磁珠资料.zip 自己动手绕线圈电感详细计算公式.docx 详解0欧姆电阻的作用.docx 详解磁珠及其作用.docx 零欧姆电阻的十二种作用.docx
功率电感器基础第2章:DC-DC转换器的工作机制和功率电感器的作用
2021-08-31 11:51:56 1.83MB 功率电感器 基础 2章 dcdc
1
电力系统中抽水蓄能电站调峰作用的研究.pdf
浅谈电力系统几种接地技术的特点与作用 (2).pdf
加速度前馈的作用 In general, the trajectories contain higher order time functions: e.g.: Constant jerk trajectory By choosing, This results in no tracking error for the Ideal system. Since, No Tracking errors
2021-08-30 22:44:15 5.44MB PMAC运动控制
1
求解粘滞阻尼质量弹簧系统的常微分运动方程,该系统在受到任意外力时会表现出非线性,周期性,力-位移行为。 导数通过使用[1]中介绍的Newmark-beta方法在时间上隐式积分。 然后,将控制方程的完整数值形式表示为残差,并使用从[2]中获得的Newton-Raphson算法找到解决方案。 弹簧的材料特性可以是线性的也可以是非线性的,因为牛顿法应该以任何一种方式收敛。 通过使用主干曲线定义恢复力与位移之间的非线性关系。 数据作为一组必须严格为正的横坐标对输入。 然后,用户提供的骨架通过水平轴和垂直轴反射,从而使关系变为各向同性,即,无论弹簧是拉伸还是压缩,该关系都是相同的。 假定第一个数据点为初始弹性屈服点。 如果系统在屈服时开始恢复,则主干将从其原始屈服点移至当前位移。 这种移动产生了应变硬化的非常基本的形式。 但是,它无法捕捉到循环应变硬化和降解的更实际效果。 改善弹簧滞后性能的
2021-08-30 21:24:19 201KB matlab
1