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响应特性

响应特性的相关文献在1982年到2022年内共计1092篇,主要集中在电工技术、自动化技术、计算机技术、无线电电子学、电信技术 等领域,其中期刊论文532篇、会议论文97篇、专利文献67648篇;相关期刊334种,包括科学技术与工程、液压与气动、含能材料等; 相关会议93种,包括2016年中国电机工程学会年会、全国第十六届分离流、漩涡和流动控制会议 、2015年中国地球科学联合学术年会等;响应特性的相关文献由3204位作者贡献,包括张波、王燕、代晓淦等。

响应特性—发文量

期刊论文>

论文:532 占比:0.78%

会议论文>

论文:97 占比:0.14%

专利文献>

论文:67648 占比:99.08%

总计:68277篇

响应特性—发文趋势图

响应特性

-研究学者

  • 张波
  • 王燕
  • 代晓淦
  • 刘浪
  • 孙伟博
  • 张小艳
  • 朱全聪
  • 朱梦梦
  • 王湃
  • 王美
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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作者

    • 王玉娟; 唐建峰; 花亦怀; 陈静; 桑伟; 刘云飞
    • 摘要: 由于气田及输送环境影响,现场运行长期处于波动状态,而装置能否稳定运行与其在不同工况下的响应动作是否及时有效息息相关。为分析装置在不同开车工况下的响应特性,本文基于实验室建有的天然气脱碳循环实验装置实际运行情况进行优化研究,分析其中关键影响因素。研究结果表明,在单因素实验研究中,开车工况下不同进气流量、塔内压力以及贫液进塔温度对于吸收塔内温度场及闪蒸罐液位响应特性的影响差别不大。而对于开车工况处于较大的进气流量、较高的塔内压力、较低或较高的贫液进塔温度,其控制器响应会出现一定延迟或塔釜液位波动幅度较剧烈的情况。因此以吸收塔塔釜液位响应时间为评价指标,利用BBD设计法对各因素交互作用进行响应面分析,得到吸收压力对塔釜液位响应时间的影响极显著,并且在三种因素交互作用中,吸收压力与贫液进塔温度的交互作用对目标值的影响更为显著。
    • 李兴红; 吉人
    • 摘要: 近几年,越来越多的研究人员开始关注无线人体局域网(WBAN),它的出现创造了一种更加安全并且更具个性的触摸连接方式,即利用人体作为通信媒介,因此也称为人体通信(HBC)。由于它与大多数基于辐射的方法相比所具备的绝对优势,因此这种方式越来越广泛地替代传统的医疗监测,从而提升医疗服务应用。本系统通过实验确定测试夹具对HBC通道响应特性的影响,从而提出扩展模型,并将扩展模型应用于实际信道测量,通过测试验证得到了良好的实验相关性。通过测试结果表明,测试夹具对HBC通道特性的影响不可忽略,所建立的扩展模型有助于正确描述信道测量特性,为更好地理解与信道响应相关的频率分布结果等提供了有用的工具。
    • 刘艳欣; 周志卫; 任向前; 王向进
    • 摘要: 针对产品振动试验中存在的过试验或欠试验问题,基于Simcenter 3D仿真平台,应用振动基本理论和模态分析理论研究了机载悬挂装置试验系统关键部位的响应特性。以随机振动试验为例,采用Solidworks和Simcenter 3D软件建立了物理模型和有限元模型;通过模态分析得到了该系统的固有频率及其振型;基于模态叠加法对该系统进行虚拟振动试验得到了关键点空载、垂向的频响特性,并进行了试验验证。基于模态叠加法对机载悬挂装置进行虚拟振动试验,获取受试件关键部位的响应特性和传递特性,为试验设计的控制点优选提供指导。在夹具与产品连接处的夹具附近传递特性较好,信号不易失真;而产品与悬挂物连接附近响应值较大,传递特性相对较差,信号失真较大。
    • 李立华; 陈勇
    • 摘要: 为缓解平顶山矿区松软突出煤层深部开采预抽瓦斯的困境,在现有工程制约措施的基础上,通过装备升级、工艺优化开展大直径深孔钻进工程响应特性研究,通过现场试验、对比考察的方法对大直径深孔钻进轨迹特征、成孔效果与瓦斯抽采效果参数进行量化研究。结果表明:钻孔直径越大,钻孔轨迹偏移量越大,且其百米水平偏移量明显大于百米垂直偏移量;相同孔径下,下向钻孔的百米水平与垂直偏移量大于上向钻孔,且百米水平偏移量的差异性更大;同一矿井与同一矿区邻近矿井大直径深孔钻进在瓦斯抽采浓度、瓦斯抽采浓度衰减时效特性方面都表现出明显的瓦斯抽采效果优势;大直径深孔钻进扰动作用下,钻孔出煤量增加,孔周煤体裂隙通道扩展范围越大,钻孔压力梯度作用能力与作用范围越大;瓦斯抽采区域煤层瓦斯含量越大、瓦斯补给能力越强,瓦斯抽采浓度越高、瓦斯抽采浓度衰减系数越小;钻孔出煤量与瓦斯抽采浓度符合指数函数规律,煤层瓦斯含量与瓦斯抽采浓度衰减系数符合线性函数规律;大直径深孔钻进促使出煤量增加、煤壁暴露面积增大、孔周煤体裂隙通道扩展,在压力梯度与瓦斯补给作用下提高了瓦斯抽采效果。该研究结果可为矿区深孔钻进与瓦斯抽采提供理论依据与应用参考。
    • 张恒; 廖瑶瑶; 廉自生
    • 摘要: 以一种大流量比例方向阀为研究对象,利用AMESim软件搭建仿真模型,通过正交试验对其关键结构参数进行改进,获得最优化响应特性。将回液阀芯响应时间、进液阀芯开启和关闭响应时间作为评价指标,研究环形阻尼孔、回液阀芯外径、控制腔直径和锥阀口直径4个因素对比例方向阀的影响规律。结果表明:回液阀芯外径对回液阀芯响应时间影响显著,控制腔直径对进液阀芯开启响应时间和关闭时间影响显著;最优结构参数为环形阻尼孔径2.0 mm、回液阀芯外径30 mm、主阀控制腔直径25 mm、锥阀口直径31 mm;与优化前相比,优化后比例方向阀的回液阀芯响应时间减小22.72%,开启和关闭响应时间分别减小34.29%和66.44%,满足优化要求。
    • 蒋先东; 金健; 潘静; 黄云战
    • 摘要: 本文就Multisim仿真软件研究RLC二阶动态电路的特性,使用Multisim软件的示波器、探针等虚拟仪器分析二阶动态电路的特性,与理论分析结果相比较,将零输入特性响应信号以波形直观显示出来,仿真结果与理论分析相吻合,使学生进一步熟悉二阶动态电路零输入的原理及特性,方法简单易学,利用仿真软件对电路进行分析的方法对激发学生的自主学习热情和提升高职院校电路分析的实验教学效果具有重要的意义。
    • 董芷函; 王国腾; 徐政; 李建华; 丁浩寅
    • 摘要: 白鹤滩—江苏特高压混合级联直流系统逆变侧由电网换相换流器(LCC)和模块化多电平换流器(MMC)串联组成。为保证混合级联直流系统投运后安全稳定运行,从混合级联直流系统稳态响应特性、逆变侧LCC换流母线电压稳定性、MMC暂时过电压估算以及逆变站出线热稳裕度计算4个方面出发,提出了一种混合级联直流系统运行特性分析方法。仿真结果表明,所提方法可以快速、准确分析混合级联直流系统运行特性,定位系统运行薄弱环节。根据分析结果:部分工况下白鹤滩—江苏特高压混合级联直流系统的稳态响应特性较差,功率传输能力降低;交流短路故障下,MMC存在暂时过电压问题,从而影响白鹤滩—江苏特高压混合级联直流系统的正常运行。
    • 钟明灯; 陈冬冬
    • 摘要: 采用传统方法判别油浸式变压器失效故障时存在有效率低、性能差的问题,提出了基于概率神经网络的油浸式变压器失效判别仿真方法。利用时频定义了油浸式变压器失效信号,根据失效信号的能量分布情况提取出其模态特征,结合希尔伯特变换完成变压器失效信号的识别。采用概率神经网络连接拓扑结构,将失效故障值转换为网络错误帧,根据变压器的连接特性计算变压器失效的响应特性,引入变量分析法建立变压器失效数据关联函数,通过排列运算失效数据的关联变量构建失效数据统计量,以此进行油浸式变压器的失效判别。仿真实验结果表明,该方法不仅可以提高失效判别的有效率,还可以提升判别效率,具备一定的实际应用价值。
    • 代瑶; 臧红彬; 屈涛
    • 摘要: 硫酸纸具有较好的湿度响应特性,研究了其变形机理,设计了智能结构,并将其应用于新型软机器的设计。首先,对硫酸纸的微观结构以及力学性能进行了表征分析,表明其纸平面具有各向异性,可实现卷曲、螺旋等运动模式,给出其变形机理;设计了一款可自折叠立方体智能结构,并通过有限元分析与实验相结合验证了其可行性;其次,提出了基于智能纸张的软驱动器,并应用于水下自适应软体抓手设计,其无需外接细绳输入,依靠湿度环境就可以实现运动控制,且最大可提升比自身重45倍的物体;最后,带式蠕动机器人可在稳定的环境下实现连续性运动,速度可达到每秒0.06倍体长。该智能材料在软机器领域具有良好的应用前景。
    • 张弛; 李海涛; 梅志远; 李杰兵; 郑欣颖
    • 摘要: 为了提升舰船抗水下爆炸冲击防护设计水平,首先需要揭示舰船典型结构参数变化对其损伤特性的影响规律。以某型舰船为参考,保留主要结构特征参数,设计了接近真实尺度的梯形横截面船体梁。利用Geers-Hunter理论公式得到各计算工况下的水下爆炸载荷,基于ABAQUS有限元数值模拟方法,对比分析了船体梁长度、外板板厚、型深、型宽等参数变化对船体梁抗水下爆炸冲击的结构响应特性的影响。提出了一种可以表征各典型结构参数对船体梁整体结构强度影响规律的无因次结构强度因子。结果表明:气泡脉动频率与结构固有频率耦合将导致中垂变形;船体梁长度增加使得结构抗弯能力减弱,在水下爆炸响应中的初始中拱变形缓慢增加,最大中垂变形显著增加;船体梁外板板厚、型深、型宽的增加会导致结构在响应期间的初始中拱变形和最大中垂变形减小;初始中拱变形受结构参数变化影响的敏感程度低于最大中垂变形。提出的无因次结构强度因子可以较好地表征船体梁结构整体强度。
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