交错排列论文-丁瑞,徐道临,张海成

交错排列论文-丁瑞,徐道临,张海成

导读:本文包含了交错排列论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:阵列型浮动平台,交错排列,柔性连接,模态

交错排列论文文献综述

丁瑞,徐道临,张海成[1](2019)在《模块交错排列对阵列型浮动平台动力特性的影响》一文中研究指出多模块浮动平台的拓扑构型是其结构稳定性和安全性的重要影响因素。现有关于阵列型浮动平台的研究中,大多采用模块对齐规则排列的构型。事实上,交错排列结构,如箩筐、建筑物砖墙等往往体现出更高的强度。那么对阵列型浮动平台,模块交错排列会使得系统动力学特性有什么改变?本研究由3?4个模块柔性连接组成的浮动平台动力学响应特性,揭示浮体模块从规则排列到交错排列过程中系统动力学特性的演化规律。运用网络动力学方法,考虑连接器的几何效应,建立了柔性连接阵列型浮动平台的线性广义动力学模型。数值结果主要集中在以下叁个方面:首先是模块的交错排列对系统刚度的影响;其次,揭示了模块极值响应随连接器刚度和交错位移的变化规律,并对其物理机理进行了讨论;最后,考虑浪向角的变化,研究了模块从规则排列到交错排列浮动平台动力学特性随波浪入射角的演化特性。(本文来源于《第十九届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集(上)》期刊2019-10-11)

韩崇文[2](2019)在《混异音交错 绕口韵排列》一文中研究指出在楹联中,有两种修辞手法,绕口和混异,它们都是通过语音的变化表达效果的。它们相同之处都是异字同音交错排列;不同之处是绕口以同韵字连续排列,以四声不同的字连续排列。交错之外,尚须连续。在了解混异和绕口之前,先了解一下同音和异音联很有必要。同音联是利用汉字同音不同字的特点进行构词造句。如:碧玉女挥笔,壁间题璧月;蓝采和提篮,栏外摘兰花。"碧""笔""壁""璧"和"蓝""篮""栏""兰",四个字,同音异字。(本文来源于《对联》期刊2019年10期)

李晓东,刘怀山,丁西凯[3](2019)在《子阵交错排列与子阵间距对立体气枪阵列子波的影响》一文中研究指出气枪震源的远场子波不仅是衡量震源性能的重要指标,还是地震资料处理中的重要输入数据。获得高品质的气枪震源远场子波十分重要。为了获得品质较高的震源子波,利用子波模拟软件模拟了不同子阵间距的立体气枪阵列和采用子阵交错排列布局的立体气枪阵列所获得的远场子波,并对得到的子波进行参数的对比,证明采用子阵交错排列和改变子阵间距可以有效提高子波的品质。(本文来源于《国家安全地球物理丛书(十五)——丝路环境与地球物理》期刊2019-08-13)

林欣茹,黎阳,曹念,王苏豪,肖泽军[4](2017)在《蒸汽发生器交错排列管束结构内泥渣颗粒流场数值计算》一文中研究指出泥渣颗粒在蒸汽发生器(SG)管束区的沉积是传热管发生腐蚀的主要原因。本文通过数值模拟来研究泥渣颗粒在SG交错排列管束区的流场特性以及不同受力情况时颗粒的运动及沉积情况。研究表明,DPM模型可以较好模拟泥渣颗粒在管束中的运动,且考虑不同颗粒受力情况时,对颗粒运动计算结果有一定影响。(本文来源于《第十五届全国反应堆热工流体学术会议暨中核核反应堆热工水力技术重点实验室学术年会论文集》期刊2017-09-24)

刘泳辰,魏进家,孔新,张永海[5](2016)在《交错排列柱状微结构表面池沸腾换热实验研究》一文中研究指出为了进一步提高交错排列柱状微结构表面的换热性能,通过改变柱状微结构中心距和形状以提高表面换热系数及临界热流密度。以FC-72为工质,对不同的交错排列柱状微结构硅片在3种过冷度(15、25、35K)下进行了池沸腾换热实验研究,并与同工况下光滑表面硅片的结果进行了对比。通过干腐蚀技术在硅片表面加工出宽×高为30μm×60μm、30μm×120μm的方柱微结构,中心距分别为45、60、75μm,以及直径为38μm、中心距为60μm、高度分别为60μm和120μm的圆柱微结构。实验结果表明,临界热流密度和沸腾换热系数并非随中心距的增大呈现出单调增或减的规律。中心距为45μm的表面在核态沸腾区具有更高的换热系数,而对于高度为60、120μm的方柱微结构,临界热流密度最高的分别是中心距为60μm的表面(54.6 W/cm~2)和中心距为120μm的表面(60.72 W/cm~2)。当方柱中心距与边长之比大于等于2时,增大中心距对临界热流密度影响很小,最大增加了2%;当方柱中心距与边长之比小于2时,增大中心距对临界热流密度有显着影响,最大增加了14%。当换热面积相同时,圆柱微结构的换热性能要好于方柱微结构,并且临界热流密度相比于方柱微结构表面和光滑表面分别最大提高了13%和124%。另外,临界热流密度随着过冷度的增大而增大,同时沸腾起始点有所滞后。(本文来源于《西安交通大学学报》期刊2016年07期)

高忠社,孙小瑞[6](2015)在《负m次幂函数与排列数的交错级数型线性微分方程》一文中研究指出使用数学归纳法证明了把系数中含有负m次幂函数与排列数的交错级数型线性微分方程化为可逐次积分的线性微分方程结论 ,并给出了求解此类方程通解的方法,最后通过例子进行了说明.(本文来源于《天水师范学院学报》期刊2015年05期)

张永海,魏进家,孔新[7](2015)在《交错排列柱状微结构射流冲击强化换热实验研究》一文中研究指出对电子芯片在FC-72工质中浸没喷射沸腾换热进行了实验研究。通过干腐蚀技术在硅片表面加工出交错排列的柱状微结构(30μm×60νm,50μm×60μm,50μm×120μm,30νm×120μ1,宽×高),硅片尺寸为10 mm×10mm×0.5 mm,过冷度为35 K,喷射速度V分别为0.5,1,1.5 m/s。喷嘴数目分别为1,4和9,直径分别为3,1.5和1mm。喷嘴出口到芯片表面的距离分别为3,6和9 mm。实验表明,交错排列柱状微结构的换热效果要好于光滑芯片,临界热流密度随着喷射速度的增加而增加。在雷诺数及其他工况相同的情况下,不同喷嘴数目对换热的影响不同,当n=4时,所有芯片的壁面温度最低,临界热流密度最高,其次是n=9,换热效果最差的是n=1。在雷诺数及其他工况相同的情况下,所有芯片的换热性能在喷射距离s=3 mm时最好,其壁温最低,临界热流密度最高,随着喷射距离的增加,其壁面温度逐渐升高,临界热流密度逐渐减小。(本文来源于《工程热物理学报》期刊2015年07期)

冯志鹏,臧峰刚,张毅雄[8](2015)在《两交错排列弹性管的流致振动特性研究》一文中研究指出为了深入研究反应堆结构中诸如燃料棒、蒸汽发生器传热管束等的流致振动问题,利用有限体积法离散大涡模拟的流体控制方程,利用有限元方法离散结构动力学方程,并结合动网格技术建立了模拟双向流固耦合作用的叁维数值模型,实现了弹性管与弹性管之间以及弹性管与湍流流场之间的交互作用。利用该模型分别研究了节径比P/D为1.2、1.6、2.0、3.0、4.0的两交错排列弹性管在横向湍流作用下的振动响应及流场特性。通过分析发现:两交错排列弹性管的运动轨迹和尾涡结构与其间距、流速密切相关;两交错管的临界节径比为2.0;P/D=3.0时双管的临界流速Upr=2.2,P/D=1.6时双管的临界流速Upr=4.0。(本文来源于《应用力学学报》期刊2015年01期)

王辛,邱越男,高莎莎[9](2014)在《交错排列结构的多尺度渐近分析》一文中研究指出针对一类交错排列结构上的具有快速振荡系数的椭圆问题进行了多尺度渐近分析.证明了多尺度渐近展开方法的相关基础定理和多尺度解的误差估计.数值算例验证了所提出的多尺度有限元算法的有效性.进一步地,讨论了不同交错排列方式对材料等效性能的影响.(本文来源于《应用数学与计算数学学报》期刊2014年02期)

王秋香[10](2014)在《冷热微细管交错排列振动强化传热机理研究》一文中研究指出随着微系统与纳米技术的飞速发展,微型换热器的研发受到广泛关注,并已成功应于用微电子元器件,微电子机械系统以及微型医疗设备等领域。微型换热器技术被认为是换热器领域有发展潜力的新一代换热技术,其传热机理研究也是热能传递与动力转换以及强化传热节能技术领域的重要研究方向。微型换热器具有体积小、单位体积换热面积大、单位体积换热量大、高耐压、节约金属材料等优势,结构紧凑,具有较高的传热系数。再被动地增加传热面积来提高换热性能已经意义不大,而需要探索一种新的微尺度传热强化方法或模式。既能保证较高的传热系数,又能较好地克服流动死角,换热器温度分布不均,横向流动冲刷破坏管束等缺陷。本文的创新在于,第一:提出了一种新型微管换热器,即冷热微管交错分层排列浸没在有中间介质的绝热腔体内,并对该微结构下单对冷热管浸没在绝热圆柱腔体内的流动与传热机理进行了研究;第二:揭示了冷热微细管组的振动强化传热机理,提出了振动强化换热无量纲关系式,给出了振动强化换热的投入与收益的综合评价指标;第叁:根据实验结果与数值模拟结果的对比,提出了考虑叁维效应的冷热微细管间自然对流换热的Nu预测关联式。首先,通过实验和LBM数值研究了单对冷热微细管组腔体内静止状态下的换热性能。具体分析了冷热微细管间自然对流换热性能和微细管内的流动传热特性,影响因素包括冷热管布管方式、管内流速、冷热源温差等。并将实验结果与LBM数值模拟结果做了对比分析。主要结论如下:(1)静止状态下单对冷热微细管的性能实验结果表明:微管内外都用水作介质的整体传热系数400-800W/(m2·K)。用极差法分析得出冷热管布置方式对整体传热性能的影响最大,冷热源温差次之,管内流量最小。在不同的布管方式下,整体换热性能随着冷热源温差的增加程度略有不同,热管在冷管下方的布管方式(热下)提升最多,热管在冷管上方的布管方式(热上)次之,冷热水平布管方式最后。明确了微管内层流换热需要考虑入口段效应。管内流动阻力系数可以用常规尺度经典公式计算,但是层流向湍流过渡的临界雷诺数由2300提前到2000。(2)本实验的研究结果表明,冷热管外自然对流努塞尔数Nuo不仅与冷热管间的瑞利数Ra1有关,还与冷热管布管方式,冷热源温差,中间流体普朗特数Pr有关。实验结果与LBM数值计算结果表明:冷热水平布置的实验结果与模拟结果吻合较好,而热上、热下两种布管方式相差略大。研究认为热上和热下这种布管方式腔体内实际自然对流换热与理论二维模拟不同,存在沿冷热管轴向的叁维流动,实际自然对流可能是叁维螺旋的而不是二维平面的。通过最小二乘法提出了考虑叁维效应的冷热微细管外自然对流Nu预测关联式,实验值与预测值偏差在-10%-+10%之间,平均误差在4.3%-14%之间。其次,实验研究了冷热微细管在中间流体内施加微小振动的强化传热机理。具体研究了振动频率、振幅、冷热管布管方式、冷热源温差、管内流量等因素对冷热管间混合对流Nu的影响,并与以往文献做了对比研究。主要结论如下:(3)本实验条件下,振动实验的整体传热系数500-1200W/(m2·K)。低频振动下管外混合对流Nu都是随振动频率的增加而增加,但对热下,热上,冷热水平叁种布管方式,Nu随振动频率增加的程度不同,冷热水平程度最大,热上次之,热下最小。(4)提出了无量纲振动强化传热关联式,与1964年Lemlich最早提出的单管振动强化关联式相似,表明振动强化传热的倍数h/ho是振动引起的强迫对流项与Re0.40.自然对流项比值v(A/D) Pr6Ra0.26的S形曲线函数。相同自然对流强度条件下,振动越强,传热强化倍数越高;相同振动强度下,自然对流越弱,传热强化倍数越高。实验结果表明:振动引起的强迫对流项与自然对流项比值太小,当小于20时,振动强化倍数几乎为1;大于20时,振动强化传热倍数急剧上升。拟合曲线预测值与实验值的h/ho平均误差为6.2%。该换热结构下预测振动强化最大倍数6.16, S曲线较平缓,强化倍数急剧增长的起点在20-30之间。(5)通过定义振动强化传热量与输入功率的比值评价指标Sy,对该微管换热结构的传热性能进行了综合评价,当输入功率Psr=1W时,收益为1.7×104W。在输入Psr<1W,在实验范围内收益随振动输入功率的增加而减小。另外,采用多格子LBM数值方法和直接力嵌入边界LBM数值方法分别研究了封闭方型腔体和圆形腔体内冷热微细管间的自然对流换热。具体讨论了瑞利数Ra,腔体旋转角度A,腔体边界条件,腔体形状等对整体换热性能的影响。提出了绝热圆形腔体内冷热微细管间Nu和Ra, Pr的准则关系式,并与实验结果进行了对比分析。最后根据研究中发现的一些问题和不足,提出了后续研究和改进的方向,以期能更系统地指导微型换热器设计。(本文来源于《天津大学》期刊2014-05-01)

交错排列论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

在楹联中,有两种修辞手法,绕口和混异,它们都是通过语音的变化表达效果的。它们相同之处都是异字同音交错排列;不同之处是绕口以同韵字连续排列,以四声不同的字连续排列。交错之外,尚须连续。在了解混异和绕口之前,先了解一下同音和异音联很有必要。同音联是利用汉字同音不同字的特点进行构词造句。如:碧玉女挥笔,壁间题璧月;蓝采和提篮,栏外摘兰花。"碧""笔""壁""璧"和"蓝""篮""栏""兰",四个字,同音异字。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

交错排列论文参考文献

[1].丁瑞,徐道临,张海成.模块交错排列对阵列型浮动平台动力特性的影响[C].第十九届中国海洋(岸)工程学术讨论会论文集(上).2019

[2].韩崇文.混异音交错绕口韵排列[J].对联.2019

[3].李晓东,刘怀山,丁西凯.子阵交错排列与子阵间距对立体气枪阵列子波的影响[C].国家安全地球物理丛书(十五)——丝路环境与地球物理.2019

[4].林欣茹,黎阳,曹念,王苏豪,肖泽军.蒸汽发生器交错排列管束结构内泥渣颗粒流场数值计算[C].第十五届全国反应堆热工流体学术会议暨中核核反应堆热工水力技术重点实验室学术年会论文集.2017

[5].刘泳辰,魏进家,孔新,张永海.交错排列柱状微结构表面池沸腾换热实验研究[J].西安交通大学学报.2016

[6].高忠社,孙小瑞.负m次幂函数与排列数的交错级数型线性微分方程[J].天水师范学院学报.2015

[7].张永海,魏进家,孔新.交错排列柱状微结构射流冲击强化换热实验研究[J].工程热物理学报.2015

[8].冯志鹏,臧峰刚,张毅雄.两交错排列弹性管的流致振动特性研究[J].应用力学学报.2015

[9].王辛,邱越男,高莎莎.交错排列结构的多尺度渐近分析[J].应用数学与计算数学学报.2014

[10].王秋香.冷热微细管交错排列振动强化传热机理研究[D].天津大学.2014

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