期刊文献+
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
岩石爆破开挖诱发振动的等效模拟方法 被引量:52
1
作者 杨建华 卢文波 +1 位作者 陈明 周创兵 《爆炸与冲击》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期157-163,共7页
岩石爆破开挖过程中爆炸荷载的复杂性、岩石介质模型的多变性、本构方程的多样性、以及群孔爆破模拟计算工作量巨大等诸多因素使得准确模拟爆破诱发的围岩振动存在较大的困难,鉴于此提出一种等效数值模拟方法。根据爆破过程炮孔周围岩... 岩石爆破开挖过程中爆炸荷载的复杂性、岩石介质模型的多变性、本构方程的多样性、以及群孔爆破模拟计算工作量巨大等诸多因素使得准确模拟爆破诱发的围岩振动存在较大的困难,鉴于此提出一种等效数值模拟方法。根据爆破过程炮孔周围岩石破坏范围的空间分布特征,确定群孔起爆条件下爆炸荷载作用的等效弹性边界;通过分析炸药起爆后炮孔空腔动力膨胀、岩体裂纹扩展、炮孔堵塞物运动以及爆生气体的逸出,计算了等效边界上沿炮孔轴向变化的爆炸荷载。结合瀑布沟水电站1#尾水隧洞爆破开挖监测,基于动力有限元法运用该等效技术模拟了围岩的质点振动速度。数值模拟与现场实测数据的对比表明该等效模拟技术用于岩石爆破开挖围岩响应的计算是合适的。计算结果同时还显示,等效边界邻近岩体力学参数的选取对计算结果有重要影响。 展开更多
关键词 爆炸力学 等效模拟方法 动力有限元 岩石 等效弹性边界 爆炸荷载 爆破振动
下载PDF
地热对井系统裂隙岩体三维渗流传热耦合的等效模拟方法 被引量:11
2
作者 李馨馨 李典庆 徐轶 《工程力学》 EI CSCD 北大核心 2019年第7期238-247,共10页
研究地热对井系统中的裂隙岩体渗流传热问题对于开采深层地热能和发展可再生清洁能源利用技术具有重要价值。基于渗流传热耦合理论和离散裂隙网络模型,提出了裂隙岩体三维热流耦合的等效模拟方法:考虑由岩块基质及复杂离散裂隙网络组成... 研究地热对井系统中的裂隙岩体渗流传热问题对于开采深层地热能和发展可再生清洁能源利用技术具有重要价值。基于渗流传热耦合理论和离散裂隙网络模型,提出了裂隙岩体三维热流耦合的等效模拟方法:考虑由岩块基质及复杂离散裂隙网络组成的双重介质,采用无厚度单元模拟裂隙、线单元模拟对井,通过裂隙、对井和岩块三者之间的流量和热量交换实现渗流和传热过程耦合分析。通过与解析方法和精细模拟方法相比较,验证了等效模拟方法的有效性;并将其应用于含大规模裂隙岩体地热对井系统热采过程的数值模拟,获取了储层内温度场的分布规律,评价了裂隙开度对储层平均温度和整体开采率的影响。结果表明:该文方法能够对裂隙及井筒中的渗流传热行为进行细致模拟,在保证精度的前提下,可大幅减小计算量和计算时长;裂隙网络的非均匀及各向异性分布导致岩体温度场分布呈现高度不均匀性,反映了热流耦合的早期热突破和长尾效应等特点;裂隙内水的对流传热作用明显,冷锋面沿储层内的主要贯通裂隙网络移动,裂隙开度是影响岩体温度场分布的重要因素。 展开更多
关键词 地热对井系统 裂隙岩体 渗流传热耦合 等效模拟方法 离散裂隙网络
下载PDF
再入大气环境的等效实验模拟方法 被引量:7
3
作者 赵东林 张立同 +1 位作者 成来飞 栾新刚 《航空制造技术》 2007年第5期87-89,共3页
针对陶瓷基复合材料(CMCs)在再入大气环境下的性能研究,提出了一种再入大气环境的等效模拟方法,用于研究再入大气过程中CMCs材料的高温性能、抗氧化性能、材料的连接性能以及摩擦磨损性能。
关键词 陶瓷基复合材料 再入大气 等效模拟方法 燃气风洞
下载PDF
调频多普勒引信静动态干扰信号响应差异性研究
4
作者 覃朗 闫晓鹏 代健 《探测与控制学报》 CSCD 北大核心 2023年第4期51-56,共6页
在无线电引信抗干扰静动态等效试验方法的研究中,需要在内场构造干扰场景模拟出真实的动态场景,为了明晰抗干扰试验中引信对干扰信号响应的静动态等效关系,进行引信静动态干扰信号响应差异性研究。理论推导了调频引信静动态干扰信号响... 在无线电引信抗干扰静动态等效试验方法的研究中,需要在内场构造干扰场景模拟出真实的动态场景,为了明晰抗干扰试验中引信对干扰信号响应的静动态等效关系,进行引信静动态干扰信号响应差异性研究。理论推导了调频引信静动态干扰信号响应差异性,建立了典型场景下的调频多普勒引信和干扰信号模型,结合三维天线方向图拟合出了引信动态条件下对干扰信号响应曲线,得到了引信静动态干扰信号响应的检波信号包络对比结果。理论及仿真结果表明,弹道运动和天线特性会在距离、速度和方向系数三个方面产生较为显著的影响,通过合理地信号调制即可在内场构造干扰场景模拟出真实的动态场景,为引信抗干扰静动态等效试验方法的建立提供技术支撑。 展开更多
关键词 调频多普勒引信 静动态差异 干扰信号响应 等效模拟方法
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部