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1.
引入拉马克进化理念,提出一种基于网格化拉马克学习机制的差分进化算法。该算法在网格划分机制建立起的分布式搜索框架下,采用单元格最优解保护机制、学习步长机制、解空间同仁机制和定矢变异机制组成拉马克学习模式。仿真结果表明,所提算法可以充分发挥拉马克学习的局部搜索能力,又可有效避免早熟收敛,其求解精度明显优于其他比较算法。将所提算法应用于电力系统最优潮流计算问题,获得了良好的优化效果。 相似文献
2.
动态载荷下半刚性路面应力分析 总被引:2,自引:0,他引:2
针对半刚性路面的特点,依据弹性层状体系理论,将半刚性路面的沥青层、半刚性基层、半刚性底基层及土基层按线弹性来考虑,建立了半刚性路面的三维有限元分析模型,采用ANSYS有限元分析软件分析了动态荷载下半刚性路面的应力特性。结果表明,路面的疲劳破坏是动载引起的水平应力、横向应力和垂直应力共同作用的结果,水平应力的交变变化是使路面产生疲劳破坏的主要因素。在一定的车速下,随着载荷的增加,半刚性底基层底部的最大水平拉应力增大;在一定的载荷下,随着行车速度的提高,半刚性底基层底部的最大水平拉应力减小,提高行车速度可以减小路面的损伤程度。 相似文献
3.
4.
正在刚刚过去的端午假期,有一款名叫"小冰"的智能聊天机器人犹如流星一样划过,从刚推出时的惊艳,到最后突然被微信"绞杀",才经过4天。不过,小冰的出现却诱发腾讯和微软之间的"口水战"。有业内人士认为,小冰遭封杀,折射智能聊天机器人有可能成为下一个基于即时通讯的流量入口。智能聊天机器人的入口竞争小冰诞生于5月29日,公测阶段只应用于微信平台,用户添加好友后,拉入微信群中,可以与其进行交流。据微软描述,小冰集合了中国近7亿网民积累、全部公开聊天记录,凭借微软在大数据等技术积累,精炼为1500万条 相似文献
5.
高速公路半刚性基层沥青路面出现反射裂缝是非常普遍的现象,但沥青稳定柔性基层的试验路经两年观察无反射裂缝.对于沥青稳定基层结构的设置,根据国外研究资料并通过理论分析表明,适当增加基层厚度有利于减小层底拉应变,从而提高路面结构的耐疲劳性能.同时采取措施提高土基模量也能显著增强路面结构的承载能力. 相似文献
6.
火山灾害是人类面临的严重自然灾害之一。首先对琼北火山区自火山建台以来记录到的地震进行梳理,然后为研究火山地震建立目录,并选取火山区的地震进行时频分析,通过震相、频谱等方法,探讨火山区地震类型及其活动特征,分析确认火山区地震非火山地震,为以后火山研究、火山预警奠定了基础。 相似文献
7.
根据我院造船系的要求,我们对某船池导轨进行了直线度测量,导轨全长160m。本文对测量数据连接的精度作一分析介绍。一、确定测量方案根据要求,我们决定选用HP-5528A双频激光测量系统对其进行测量。我们现有的测量直线度误差附件仅能测量3m内的直线度。如果用它来测量160m长导轨,其工作量是很大的,因此我们采用一套可测量25m长的测角附件,对其分段测量,然后进行数据连接,最后得到全长的直线度误差值。具体测量方法是: 对全长为160m的船池导轨进行分段测量,桥板跨距为400mm,各段均测21.2m,各段间重叠测点愈多,计算精度愈高,而工作量也相应增加,但至少得重叠两个测点,我们根据 相似文献
8.
<正> 一、前言 热模具钢一般都采用高温加热缓冷退火和等温球化退火作为预处理工艺,这两种工艺是根据固溶扩散和积聚理论来实现球化的。但是两种工艺存在一些缺点,如在含钨钼的钢中会形成有害的针状碳化物;生产周期长(平均在24小时以上);氧化烧损大(脱碳层深0.8~1.5mm),金属损耗达1.5~5%;球化组织不均匀;模具的强韧性和使用 相似文献
9.
斜截半椭圆柱面涡流发生器强化换热和压降特性的试验研究 总被引:4,自引:1,他引:3
在矩形通道内布置一对斜截半椭圆柱面涡流发生器(高宽比h/b=1/2),通过改变斜边倾角α、来流攻角β、前沿间距S、布置方式以及顺列、错列两排涡流发生器研究不同工况下的换热和压降特性.试验雷诺数范围为Re=700~26 800.结果表明,在试验条件下α=12°时的换热效果要好于α=20°,Re=1 300时两者的最高局部对流换热系数分别比平直通道高19.7%和10.7%,Re=26 800时分别为23.2%和18.33%.斜截半椭圆柱面涡流发生器(α=12°)的最优攻角为β=60°,最优前沿间距为S= 20 mm.当Re=26 800,β=60°,S=20 mm时的最高局部对流换热系数约比平直通道高23.2%,压力损失约比平直通道高33.7%.雷诺数较小时,由于回流滞止区的影响,布置两排涡流发生器后,换热效果反而弱于单排.随着雷诺数增大到4 000,双排涡流发生器的换热效果要明显优于单排,Re=26 800时,最高局部对流换热系数约比单排涡流发生器高14.4%,比平直通道高33.4%.通过试验得出斜截半椭圆柱面涡流发生器在β=60°,α=12°时的涡旋作用距离大约在250~300 mm. 相似文献
10.