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一种基于局部优先的平面任意区域三角剖分算法 被引量:8
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作者 张慧 陈玉健 +1 位作者 许承东 孙家广 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第8期561-565,共5页
提出了一种基于节点连元的局部优先三角形网格自动生成新算法 .在该算法的节点生成过程中 ,引入了用交点的左右侧属性来确定可布内节点的扫描线段的方法 ,正确地生成了分布合理的节点 .在单元生成过程中 ,利用合理的扫描线段结构和新建... 提出了一种基于节点连元的局部优先三角形网格自动生成新算法 .在该算法的节点生成过程中 ,引入了用交点的左右侧属性来确定可布内节点的扫描线段的方法 ,正确地生成了分布合理的节点 .在单元生成过程中 ,利用合理的扫描线段结构和新建立的栅格结构 ,进行局部搜索、求交 ,从而提高了效率 ,并得到较好质量的三角形网格 .最后用实例验证了该算法的效率及性能 . 展开更多
关键词 网格剖分 有限元法 三角剖分 算法 gemss.O
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基于机器视觉的热障涂层内部裂纹在线检测方法及传热特性研究 被引量:6
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作者 龙芸 史历程 +1 位作者 王慧杰 王玉璋 《热能动力工程》 CAS CSCD 北大核心 2021年第9期201-208,227,共9页
燃气轮机服役过程中,热障涂层(以下简称涂层)内部裂纹萌生和扩展是导致涂层失效的主要原因。通过数值重构方法获得了含不同长度裂纹的热障涂层(TBCs)微结构,基于耦合双分布格子波尔兹曼方法(DDF-LBM)建立了热障涂层与冷却气膜流动传热模... 燃气轮机服役过程中,热障涂层(以下简称涂层)内部裂纹萌生和扩展是导致涂层失效的主要原因。通过数值重构方法获得了含不同长度裂纹的热障涂层(TBCs)微结构,基于耦合双分布格子波尔兹曼方法(DDF-LBM)建立了热障涂层与冷却气膜流动传热模型,研究了热障涂层内部和表面温度分布特性。结果表明:出现裂纹会极大地改变涂层的温度分布情况,增加涂层温度不均匀性,造成局部烧结,进一步产生应力集中,极易导致涂层分层断裂,从而影响其耐久性。同时,基于耦合检测算法(GEMSS)通过大量机器学习训练,提出了热障涂层内裂纹定位和长度估算的在线检测评估方法。该方法能有效确定裂纹位置,高精度估算裂纹长度,为高温叶片在线健康度评估和寿命预测提供理论基础和技术支撑。 展开更多
关键词 热障涂层 内部裂纹 温度场 DDF-LBM gemss
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DGSS及其相关软件在矿产勘查中的应用 被引量:8
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作者 王芳琴 武雪梅 +2 位作者 金萍秀 孙金凤 张亚红 《甘肃地质》 2014年第1期81-86,共6页
DGSS可以利用掌上电脑实时地采集野外数据,也可以利用传统方法编录数据,在室内使用计算机进行数据整理和管理,并能够运用剖面法、地质块段法和地质统计学法进行储量计算。数据通过一次输入,就可以完成勘探线剖面图、探槽素描图、钻孔柱... DGSS可以利用掌上电脑实时地采集野外数据,也可以利用传统方法编录数据,在室内使用计算机进行数据整理和管理,并能够运用剖面法、地质块段法和地质统计学法进行储量计算。数据通过一次输入,就可以完成勘探线剖面图、探槽素描图、钻孔柱状图、矿体投影图等图件,同时结合Section、GEEMS等二次开发的辅助软件。进行地质数字化制图可以大大提高效率、节约工作时间,从而实现"数字地勘"。 展开更多
关键词 DGSS SECTION gemss 矿产勘查 数字地勘
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Construction and application of high-quality genome-scale metabolic model of Zymomonas mobilis to guide rational design of microbial cell factories
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作者 Yalun Wu Qianqian Yuan +3 位作者 Yongfu Yang Defei Liu Shihui Yang Hongwu Ma 《Synthetic and Systems Biotechnology》 SCIE CSCD 2023年第3期498-508,共11页
High-quality genome-scale metabolic models(GEMs)could play critical roles on rational design of microbial cell factories in the classical Design-Build-Test-Learn cycle of synthetic biology studies.Despite of the const... High-quality genome-scale metabolic models(GEMs)could play critical roles on rational design of microbial cell factories in the classical Design-Build-Test-Learn cycle of synthetic biology studies.Despite of the constant establishment and update of GEMs for model microorganisms such as Escherichia coli and Saccharomyces cerevisiae,high-quality GEMs for non-model industrial microorganisms are still scarce.Zymomonas mobilis subsp.mobilis ZM4 is a non-model ethanologenic microorganism with many excellent industrial characteristics that has been developing as microbial cell factories for biochemical production.Although five GEMs of Z.mobilis have been constructed,these models are either generating ATP incorrectly,or lacking information of plasmid genes,or not providing standard format file.In this study,a high-quality GEM iZM516 of Z.mobilis ZM4 was constructed.The information from the improved genome annotation,literature,datasets of Biolog Phenotype Microarray studies,and recently updated Gene-Protein-Reaction information was combined for the curation of iZM516.Finally,516 genes,1389 reactions,1437 metabolites,and 3 cell compartments are included in iZM516,which also had the highest MEMOTE score of 91%among all published GEMs of Z.mobilis.Cell growth was then predicted by iZM516,which had 79.4%agreement with the experimental results of the substrate utilization.In addition,the potential endogenous succinate synthesis pathway of Z.mobilis ZM4 was proposed through simulation and analysis using iZM516.Furthermore,metabolic engineering strategies to produce succinate and 1,4-butanediol(1,4-BDO)were designed and then simulated under anaerobic condition using iZM516.The results indicated that 1.68 mol/mol succinate and 1.07 mol/mol 1,4-BDO can be achieved through combinational metabolic engineering strategies,which was comparable to that of the model species E.coli.Our study thus not only established a high-quality GEM iZM516 to help understand and design microbial cell factories for economic biochemical production using Z.mobilis as the chassis,but also provided guidance on building accurate GEMs for other non-model industrial microorganisms. 展开更多
关键词 Genome-scale metabolic models(gemss) Non-model industrial microorganism Zymomonas mobilis Biolog phenotype microarray SUCCINATE 1 4-BUTANEDIOL
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