【摘 要】
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地震是威胁核电厂安全性最大的自然灾害之一,阀门管道系统作为核电厂压力边界的重要组成部分,需要保证它在地震期间的结构完整性与可运行性。目前工程上通常采用试验法评估阀门管道系统的可运行性,但是试验法不能评估设计过程中和已投入使用的设备,而数值模拟法评估设备可运行性尚无公认的标准与流程。虚拟样机技术是应用在多体系统动力学特性分析中数值模拟的分支,采用该技术可以清楚地分析阀门管道系统这种典型多体系统的运动
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地震是威胁核电厂安全性最大的自然灾害之一,阀门管道系统作为核电厂压力边界的重要组成部分,需要保证它在地震期间的结构完整性与可运行性。目前工程上通常采用试验法评估阀门管道系统的可运行性,但是试验法不能评估设计过程中和已投入使用的设备,而数值模拟法评估设备可运行性尚无公认的标准与流程。虚拟样机技术是应用在多体系统动力学特性分析中数值模拟的分支,采用该技术可以清楚地分析阀门管道系统这种典型多体系统的运动特性,但是该技术分析地震载荷作用下阀门管道系统可运行性的可靠性和方法还有待研究。因此根据工程实际设计了阀
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锂离子电池具有工作电压稳定、能量密度高、工作寿命长等诸多优点,被广泛应用于各类储能系统。正极材料对电池的工作电压、能量密度等性能具有决定性影响,是时下电池性能进一步提升的瓶颈。与其它正极材料相比,三元正极材料容量高、成本低、环境友好等优点,使其成为当前的研究热点。近年来,随着对成本以及能量密度的进一步追求,三元材料逐渐向着高镍的方向发展。但是,高镍三元材料中低掺杂量元素Mn/Al,Co发挥作用的具
电池储能系统(BESS)在微电网和电力系统中得到了广泛的应用,因而对电池储能系统的一致性以及系统的并网等问题的研究也越来越受人关注。在这些问题的研究中,通信拓扑结构的多变性和负载切换以及通信延迟成为系统的不确定因素。在广域电网中,物理上的距离造成了通信强度的衰减,给多系统的协同供电造成了障碍。另外,现有的研究在收敛时间上的效果并不令人满意。因此,为提高多电池储能系统的协同能力和应对突发事件的响应速
21世纪的今天,伴随着电子信息技术发展和移动互联网的普及,在社会生产活动的诸多方面愈发受到科技发展带来的便利,能源安全作为持续发展的不竭动力引起各国的重视。传统化石能源的使用已经造成了环境污染、能源短缺等问题。绿色、可持续的清洁能源成为重要选择,开发高效、稳定、低成本的电荷存储设备显得尤为重要。超级电容器作为潜力巨大的储能器件,凭借其在功率密度和循环稳定性方面的优势,在能量积累和转化应用中发挥着至
风力发电是风能最主要的利用形式之一,为尽可能地全面开采各风场内的风能资源,风力机组开始朝着大型化发展,越来越大的叶片应用到实际当中。随着尺寸的增长,大型叶片刚度沿着展向急速下降,面内外阻尼差异增大,极易产生不规则振动,导致大型风力机组叶片折断、塔筒倒塌等事故频发。因此,本文针对大型风力机组叶片的振动问题,基于调谐质量阻尼器(Tuned mass damper,TMD)的基本原理提出了两种减振装置,
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