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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
使用待定系数法找到一条Bézier曲线,可应用在道路C型缓和曲线的构造中。可通过二次方程求根公式求解,克服了传统方法需通过数值方法求解的缺陷,减少计算量,且两圆弧半径长度比例不受限制,方便道路线形设计和应用。  相似文献   

2.
滴灌毛管水力学计算是滴灌系统设计的重要组成部分。利用有限元法和虚拟节点有限元法对滴灌毛管进行了水力学解析。结果表明,与有限元法相比,随着虚拟节点数的减少,虚拟节点有限元法和虚拟节点平均水头损失有限元法计算结果误差增大,但通过合理选择虚拟单元个数,可达到与多口系数法相同的计算精度,在满足实际滴灌工程设计需要的同时可以显著减少单元数量,从而减少计算量,其中虚拟节点法减少95%,虚拟节点平均水头损失法减少  相似文献   

3.
手工编程需要编程人员根据零件的几何形状及尺寸要求等,在设定的工件坐标系中计算出刀具的运动轨迹,此时常会遇到一些较难计算的特殊点坐标值的计算.现以2个零件为例,介绍直线与圆弧切点以及圆弧与圆弧切点坐标的计算方法,以便为特殊点坐标值的计算提供新的思路.  相似文献   

4.
北京地区潜在蒸散量计算方法的比较研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
利用北京地区1951—2007年的逐日气象资料,选取常用的7种公式计算日潜在蒸散量,并和利用FAO推荐的Penman-Monteith(PM)标准公式计算日潜在蒸散量进行比较。根据线性回归、平方根误差和平均偏差方法分析得出:Penman公式、Kimberly-Penman公式(KP)和Doorenbos-Pruitt公式(DP)与PM相关性较好,KP公式计算的ET0和标准ET0平均偏差和平方根误差均最小,可直接用来计算北京地区的ET0,而Penman公式和DP公式的平均偏差和平方根误差较大,不适合直接计算北京地区的ET0,利用气象数据提出了修正的Penman公式和DP公式。Makkink公式、Priestley-Taylor公式、Hargreaves公式和Turc公式与PM相关性较差,不适合计算北京地区的ET0。北京地区对ET0影响最大的气象因子为饱和水汽压差和净辐射,基于此,提出了2个适合估算北京地区缺资料条件下ET0的经验公式。  相似文献   

5.
虚拟节点有限元法解析滴灌毛管水力特性   总被引:2,自引:1,他引:1  
滴灌毛管水力学计算是滴灌系统设计的重要组成部分.利用有限元法和虚拟节点有限元法对滴灌毛管进行了水力学解析.结果表明,与有限元法相比,随着虚拟节点数的减少,虚拟节点有限元法和虚拟节点平均水头损失有限元法计算结果误差增大,但通过合理选择虚拟单元个数,可达到与多口系数法相同的计算精度,在满足实际滴灌工程设计需要的同时可以显著减少单元数量,从而减少计算量,其中虚拟节点法减少95%,虚拟节点平均水头损失法减少98%.  相似文献   

6.
自由临界水跃长度的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对矩形平底渠槽经典的自由临界水跃长度经验公式很多,且结果出入很大的现实,利用附壁射流原理,推求出了一种计算水跃长度的理论公式,并假设8道例题,列举22个旧的经验公式进行计算比较,得出了新公式和陈、欧两个公式是比较适宜的公式的结论。  相似文献   

7.
一、前言目前选择水轮机直径和转速的方法是:首先根据已知的水头资料和单机容量确定水轮机的轮系。其次利用公式(1)求出转轮直径D_1,并取其与计算值偏大的、最接近的标准值。再次利用公式(2)计算出转速n,并选用与计算值偏大的、最接近的同步转速。  相似文献   

8.
针对目前圆弧插补与椭圆弧插补在适用范围、计算效率与精度方面的问题,通过引入微分模型表达空间圆弧与椭圆弧,提出了基于微分模型的空间圆弧与椭圆弧插补方法,能实现空间任意圆弧与椭圆弧的插补。在空间圆弧插补中能实现零径向误差与零速度波动。在空间椭圆弧插补中能实现零径向误差与较低的速度波动。同时,该方法的插补过程统一了圆弧和椭圆弧的正逆插补,无需象限判断,因此插补流程简单高效。另外,该方法采用的插补点递推公式能转换为一系列简单的四则运算,因此插补计算效率高。仿真对比分析表明了该方法相对于目前的方法具有很大的优越性。最后,在自主开发的数控平台上实现了该方法并完成了试件的加工。  相似文献   

9.
利用三爪卡盘装夹偏心工件进行车削时,常在一个卡爪上垫一定厚度的垫片后进行装夹。文章先对三爪卡盘卡爪装夹状态进行分析,然后计算讨论卡爪圆弧曲率半径的两种极限情况和采用平垫片时垫片厚度与卡爪圆弧曲率半径和宽度的关系,得出利用三爪卡盘装夹偏心工件进行车床加工时,采用圆弧垫片是比较理想装夹方式的结论~([1])。  相似文献   

10.
在一定水头压力和出水历时条件下,通过实验室内试验和温室内试验,测量节点渗灌管每单节管的出水量,利用均匀度公式,分别按照单位节点计算渗灌管的出水均匀度,同时考虑渗灌管与灌水毛管的粘合与否的区别。试验结果表明,机械打孔渗灌管出水流量小于一般节点渗灌管。温室内、实验室内渗灌管出水均匀度都不够高,渗灌管总出水量与时间不成线性关系;粘合后的渗灌管出水比较稳定。室内试验发现,灌水毛管的总水头损失很小,整个管路的总水头损失不大。  相似文献   

11.
为实现排涝泵站出水流道的优化设计,根据泵站基本参数设计出14种出水流道方案,各方案具有不同的龟背形式、倒圆弧半径、倒直角等结构参数。在0.9Q1、Q1、.15Q3种工况下,利用CFD技术,采用标准κ-ε湍流模型对14种方案的内部三维流动进行数值模拟。计算结果表明:在出水流道的进出口尺寸相同条件下,龟背和倒圆弧的设计方案水力损失最小,因此选择该方案合理,实现了流道水力特性的预测,为出水流道水力设计优化和模型试验研究提供了参考依据。  相似文献   

12.
以Fok和Bishop提出的下渗水形状系数计算公式为基础,通过整理并分析部分国内外已有的文献资料,提出了计算下渗水形状系数的简化公式和经验公式。根据水量平衡原理,通过引入地表储水形状系数和提出的公式所计算出的下渗水形状系数,建立了基于水量平衡原理的畦灌水流推进简化解析模型。结合已有文献资料和田间试验对模型进行检验,表明所提出计算下渗水形状系数的简化公式和经验公式是可靠的,以此建立的水流推进简化模型具有严谨的物理基础,且计算求解方便、精度较高,可用于畦灌合理灌水技术指标的确定。  相似文献   

13.
运用含沙条件下的伯努利方程式,首先对含沙水流中固体沙粒的平均体积浓度Cv进行推导,进而得出含沙水流下水泵工作参数的理论公式;其次,基于某泵站实际运行数据,分别利用理论和通用公式两种方法对水泵工作参数进行计算。通过对比及误差分析得出,在一定的含沙率范围内,用理论公式计算出的水力参数与通用公式计算出的结果有较大差异;最后,对两种计算方法得出的工作参数与清水下水泵工作参数三者之间的联系与特点进行分析。  相似文献   

14.
我国规范没有提供输电塔变坡K节点的承载力计算方法,给该节点的设计带来很大的困难。本文章首先分析了变坡K节点的外荷载特征和破坏模式,推导了该节点的承载力计算公式,设计并加工了4个变坡节点试件,每个试件上施加了不同的载荷,并进行了承载力试验。试验结果表明:不同试件的破坏模式基本与理论分析的结果相似,且极限承载力本文推导的公式基本相同。因此,该承载力公式简单精确,可以服务于该类型节点的设计工作。  相似文献   

15.
犁体曲面装配孔精确定位的神经网络方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
犁体曲面装配孔的位置精度要求很高,稍有偏差就会影响耕作效果。采用神经网络方法对二维平面节点与三维空间节点之间的关系进行描述,建立了二者之间的网络映射矩阵。将平面点的二维坐标代入该网络,即可计算出精确的三维坐标。以犁体曲面的装配孔为例,利用自适应学习率的BP网络进行了网络训练和仿真计算,结果表明,这种方法可以获得很高的定位精度,并已应用于1LF435犁体曲面的设计中。  相似文献   

16.
通过分析板料在冷弯成形时的弹塑性变形及硬化特性,推导出自由弯曲时所需的弯曲力,与经验公式相比更具科学性和准确性。利用非线性有限元Marc建模仿真,得到冷弯时弯曲力与弯曲角的关系及特殊节点的应力、应变,验证了公式的正确性,对冷弯型钢成形提供理论依据,具有一定的参考价值。  相似文献   

17.
讨论了渣浆泵上所采用的圆弧线、对数螺线和渐开线型线叶片的优缺点.根据对渐开线性质和几何关系的研究,并通过大量严格的运算和推导,得到了新坐标系中半径为r的圆弧线和渐开线的交点方程、叶片渐开线型线起点和终点的展开角方程,以及渐开线型线设计计算的有关公式.提出了潜水污水泵叶片渐开线型线的具体设计计算方法,列举了两个计算实例.实例表明,渐开线型线叶片应用于潜水污水泵能满足设计要求,并已在实践中取得了良好的效果.  相似文献   

18.
3.3输入公式Excel具有非常强大的计算功能,为用户分析和处理工作表中的数据提供了极大的方便。利用公式可以对工作表数值进行加、减、乘、除等运算。只要输入正确的计算公式,就会立即在单元格中显示出计算结果。如果工作表中的数据有变动,系统会自动计算出变动后的答案,  相似文献   

19.
结合教学实际,利用Matlab的强大数学计算功能和绘图功能,开发出了汽车动力性计算程序,并对某轻型货车进行了动力性计算。该程序应用于教学实际,改变了传统教学模式,激发了学生学习兴趣,提高了教学效果。  相似文献   

20.
为了计算农机作业区域面积,研制了GPS数据采集装置,应用GPS数据采集装置采集农机作业区域边界点经纬度坐标,采用高斯投影正算将经纬度坐标转换到平面直角坐标系中得到平面坐标,利用高斯面积公式实现农机作业区域面积计算。试验结果表明:当农机作业区域测量面积为2720㎡、3570㎡、7140㎡时,相对计算误差分别为2.28%、1.82%、1.09%。即基于高斯面积公式和GPS数据的农机作业面积计量算法,可有效计算出农机作业区域面积,且面积计量算法误差随着农机作业区域面积的增大而减小。  相似文献   

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