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薄壁堰是一种体型简单、经济实用、精度较高的量水设施,薄壁侧堰经常与小型渠道连接使用。目前对薄壁侧堰水力特性影响因素的研究还不深入,本文作者在矩形渠道薄壁侧堰试验研究的基础上,利用FLOW-3D软件对渠道侧堰进行了数值模拟计算,获得了不同堰高、不同流量条件下矩形渠道侧堰上、下游水面线、水深及流速分布,通过对渠道水面线实测值和模拟值的对比分析发现模拟值与实测值吻合较好,并对模拟结果进行了分析;根据试验数据拟合了流量公式。结果表明:模拟值与实测值的相对误差10%,两者具有较好的一致性,说明数值模拟具有一定的可靠性,可以为量水设施的工程设计提供参考和依据;拟合出的流量公式,最大相对误差为5.91%,最小相对误差为1.07%,满足精度要求。 相似文献
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对目前已有的解析法找形和基于ANSYS的有限元法找形进行了整理和总结,并通过具体算例对几种找形方法进行了比较和精度分析,得到斜抛线法和平抛线法的适用范围,以及验证了有限元找形方法在工程中应用的可靠性。 相似文献
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桥梁钻孔灌注桩是桥梁建筑过程中重要的技术之一,桥梁钻孔灌注桩的质量好坏与整个桥梁工程的承载额度和持久实用性有着直接的联系。为此,本研究就桥梁钻孔灌注桩的基本特征、钻孔灌注桩在实际的应用过程中存在的缺陷、采用低应变动测技术检测桥梁钻孔灌注桩的基本原理等问题展开全面的分析和论述并在此基础上给出相关的结论和建议以供业内相关人士参考和学习。 相似文献
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基于双旋迫击炮弹平台的改进型Sage-Husa自适应滤波滚转角测量算法 总被引:2,自引:1,他引:1
针对传统扩展卡尔曼滤波算法无法消除量测噪声、导致二维弹道修正引信滚转角测量误差偏大问题,利用轴向陀螺的实测转速作为系统噪声补偿,提出一种基于双旋迫击炮弹平台的改进型Sage-Husa自适应卡尔曼滤波滚转角测量算法。相对于传统扩展卡尔曼滤波方法,新算法显著降低了滚转角测量误差,提高了滤波器对于弹道升弧段和降弧段滚转角新息改变的自适应性;以高精度三轴转台作为硬件实验验证平台,该算法始终能够保持较高的测量精度和自适应性。研究结果表明:改进后的Sage-Husa自适应卡尔曼滤波滚转角测量算法在仿真验证中的滚转角测量误差均值为0.26°、标准差为0.35°;硬件实验验证中的滚转角测量绝对误差不超过4.2°. 相似文献
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活性污泥模型(ASMs)被广泛地使用在设计和过程仿真中,其特征是用物料平衡方程来描述活性污泥工艺流程中各个连续流反应器中各种物质的变化,表现为一系列相关联的常微分方程组。由于这些常微分方程组没有解析解,只能用数值方法求解。分别运用Euler法、梯形公式法、定步长的三阶和四阶Runge-Kutta法及变步长的Runge-Kutta-Fehlberg法对这些常微分方程组进行求解,对不同方法的计算效率、计算精度和误差累积进行评价,发现变步长的Runge-Kutta-Fehlberg法为最优的求解方法。 相似文献
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以氧化沟和AAO两个不同工艺污水处理系统曝气池的活性污泥样品为试验对象,建立实时荧光定量PCR法对作用于硝化反应的氨氧化细菌和亚硝酸盐氧化细菌进行快速定量检测,研究温度降低对不同工艺曝气池中氨氧化细菌和亚硝酸盐氧化细菌数量及种类的影响。研究表明:不同水厂微生物群落存在差异,AOB丰度比NOB丰度低一个数量级;随着温度的降低,氧化沟工艺中AOB、硝化螺菌属(Nitrospira)含量逐渐升高,硝化杆菌属(Nitrobacter)含量先升高后降低;AAO工艺中AOB、Nitrospira含量先降低再升高,Nitrobacter含量逐渐升高。 相似文献
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以中试装置为研究对象,对比曝气器形式、通气量和悬浮载体填充率对曝气设备氧转移特性的影响。结果表明,微孔曝气器标准氧总转移系数(KLas)高于大孔曝气器;微孔与大孔曝气器的KLas随通气量的增加而提高,悬浮载体的增加有助于提高微孔曝气器的KLas,也可显著提高大孔曝气器的KLas。随着通气量增加或载体填充率的增大,微孔曝气器比标准氧转移效率(SSOTE)增大,优化通气量和填充率分别为≤40 m^3/h和≤40%;大孔曝气器的SSOTE显著增加,优化填充率为40%。随着通气量增加,微孔曝气器理论动力效率(Ep)保持不变或降低,且其通气量应≤32 m^3/h;而大孔曝气器Ep显著增加;二者优化填充率均为<40%。 相似文献
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该文针对某总温总压受感器在振动试验过程中K型铠装热电偶断裂的故障,进行原因分析和改进。将铠装热电偶更换为带编织绝缘层的K型热电偶,采用双孔瓷管作为热电偶丝和壳体之间的绝缘和固定元件,设计尾部电缆固线套。通过模拟仿真和数值计算的方法对时间常数指标进行分析,采用增大总温总压受感器阻滞腔排气孔尺寸的方法,将阻滞腔内平均内流速度由22.047 m/s提高到41.835 m/s,计算理论时间常数由1.01 s降为0.688 s。通过温度特性校准,受感器测量精度满足Ⅰ级K型热电偶的精度要求;经时间常数试验校准,在来流马赫数Ma为0.3,高度H为0条件下,时间常数变化范围为0.860~0.930 s;通过强化振动循环试验验证,产品功能性能正常,提高了产品可靠性。 相似文献