3.2.2 有限元单元类型的分类与选择

    由于实际机械结构常常很复杂,即使对结构进行了简化处理,仍难用单一的单元束描述。因此,在对机械结构进行有限元分析时,必须选用合适的单元并进行合理的搭配,对连续结构进行离散化处理,以便使所建立的计算力学模型能在工程......查看详细>>

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3.2.3 离散化处理

    在完成单元类型选择之后,便可对分析模型进行离散化处理,将分析模型划分为有限个单元。单元之间仅在节点上连接,仅通过节点传递载荷。在进行离散化处理时,应根据要求的计算精度、计算机硬件性能等决定单元的数量。同时,还应......查看详细>>

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3.3.1 功能样机数字化

    随着虚拟样机技术的不断完善,计算机仿真作为验证和优化产品设计的重要手段,已渗透到产品设计全生命周期的第一步,利用数字化分析技术,对产品模型进行虚拟试验、仿真测试和评估,在改进设计方案的同时,能够极大地提高产品开......查看详细>>

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3.3.2 设计优化

    多学科设计优化(MultidisciplinaryDesignOptimization,MDO)是一种通过充分探索和利用工程系统中相互作用的协同机制来设计复杂系统和子系统的方法。它通过分解和协调等手段将复杂产品系统分解为与现有工程产品设计组织形式相一致的若干......查看详细>>

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3.3.3 虚拟技术在飞轮储能设计中的应用

    飞轮储能是具有独立功能的部件,其功能旨在使其储能与放能,并保证储能与放能安全、高效。在飞轮储能设计领域,虚拟样机技术是指在计算机里应用三维设计软件建立飞轮储能模型并对之进行一系列的性能模拟仿真。(1)建立虚拟样......查看详细>>

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4.1.1 飞轮蓄能

    从运动学知道,做旋转运动的物体皆具有动能,此动能也称为旋转的惯性能,其计算公式为式中:A——旋转物体的惯性能量(J);J——旋转物体的转动惯量(kg·m2);Ω——旋转物体的旋转角速度(rad/s)。式(4.1)所表示的为旋转物体达到稳定的旋......查看详细>>

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4.1.2 电解水蓄能

    众所周知,电解水可以制氢,而且氢可以储存,在风力发电系统中采用电解水制氢蓄能就是在用电负荷小时,将风力发电机组提供的多余电能用来电解水,使氢和氧分离,把电能储存起来;当用电负荷增大,风力减弱或无风时,使储存的氢和氧......查看详细>>

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4.1.3 抽水蓄能

    这种蓄能方式在地形条件合适的地区可以采用。所谓地形条件合适就是在安装风力发电机的地点附近有高地,在高地处可以建造蓄水池或水库,而在低处有水。当风力强而用电负荷所需要的电能少时,风力发电机发出的多余的电能驱动......查看详细>>

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4.1.4 压缩空气蓄能

    与抽水蓄能方式相似,这种蓄能方式也需要特定的地形条件,即需要有挖掘的坑或是废弃的矿坑或是地下的岩洞。当风力强,用电负荷少时,可用风力发电机发出的多余的电能驱动一台由电动机带动的空气压缩机,将空气压缩后存储在地坑......查看详细>>

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4.1.5 蓄电池蓄能

    在独立运行的小型风力发电系统中,广泛使用蓄电池作为蓄能装置,蓄电池的作用是当风力较强或用电负荷减小时,可以将来自风力发电机发出的电能中的一部分蓄存在蓄电池中,也就是向蓄电池充电;当风力较弱、无风或用电负荷增大时......查看详细>>

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