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基于回采工作面流场分布的拖管抽采瓦斯参数模拟研究 被引量:6
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作者 孙晓元 王川 +1 位作者 孙英峰 邢云峰 《中国煤炭》 北大核心 2014年第12期100-106,共7页
为准确探究综采工作面和采空区瓦斯流场特征,利用Navier-stokes方程和Brinkman方程描述风流在自由流动和多孔介质中的运移规律,结合Brinkman方程对流扩散和溶质传递方程构建了瓦斯浓度分布模型。针对上隅角瓦斯超限情况,应用COMSOL Mult... 为准确探究综采工作面和采空区瓦斯流场特征,利用Navier-stokes方程和Brinkman方程描述风流在自由流动和多孔介质中的运移规律,结合Brinkman方程对流扩散和溶质传递方程构建了瓦斯浓度分布模型。针对上隅角瓦斯超限情况,应用COMSOL Multiphysics多物理场耦合分析工具研究了拖管抽采技术的合理性和可行性,并确定了最佳布置参数。模拟计算结果表明:COMSOL Multiphysics能有效模拟瓦斯流场分布和采空区拖管抽放效果,并为最佳抽放点位置和合理抽放参数的选取提供了技术支持和理论指导。 展开更多
关键词 气体运移 流场分布 拖管抽采技术 COMSOL Multiphysics多物理场耦合分析工具 布置参数
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人机结合多目标协同进化算法求解卫星设备布局 被引量:3
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作者 张子辉 滕弘飞 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2017年第11期2475-2482,共8页
针对多层系统多目标优化的多舱段卫星设备布局设计的工程满意Pareto最优解集求解困难问题,基于协同进化框架,给出一种人机结合的多目标协同差异进化算法。算法将人机结合方法引入基于协同进化框架的多目标协同进化算法,构建含人工和算... 针对多层系统多目标优化的多舱段卫星设备布局设计的工程满意Pareto最优解集求解困难问题,基于协同进化框架,给出一种人机结合的多目标协同差异进化算法。算法将人机结合方法引入基于协同进化框架的多目标协同进化算法,构建含人工和算法的精英解集合的档案,提出用差异进化算法随机自动实现由算法子个体和人工子个体两两组合生成个体的3种方式,用于子系统的人机结合。在迭代前期采用子系统人机结合增加算法的多样性和分散性,在迭代后期采用系统人机结合增加算法的收敛性和分布性,从而提高基于协同进化框架的多目标协同进化算法求解这类多层系统的多目标优化的计算性能,获得Pareto最优解集。最后,通过案例验证了该算法具有较好的计算性能。 展开更多
关键词 多层系统 多目标优化 多目标协同进化算法 人机结合 卫星设备布局优化
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Calibration and adjustment of center of mass(COM) based on EKF during in-flight phase 被引量:1
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作者 DONG Feng LIAO He +1 位作者 JIA ChengLong XIA XiaoJing 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2009年第5期1446-1449,共4页
The electrostatic accelerometer,assembled on gravity satellite,serves to measure all non-gravitational accelerations caused by atmosphere drag or solar radiation pressure,etc.The proof-mass center of the accelerometer... The electrostatic accelerometer,assembled on gravity satellite,serves to measure all non-gravitational accelerations caused by atmosphere drag or solar radiation pressure,etc.The proof-mass center of the accelerometer needs to be precisely positioned at the center of gravity satellite,otherwise,the offset between them will bring measurement disturbance due to angular acceleration of satellite and gradient.Because of installation and measurement errors on the ground,fuel consumption during the in-flight phase and other adverse factors,the offset between the proof-mass center and the satellite center of mass is usually large enough to affect the measurement accuracy of the accelerometer,even beyond its range.Therefore,the offset needs to be measured or estimated,and then be controlled within the measurement requirement of the accelerometer by the center of mass(COM) adjustment mechanism during the life of the satellite.The estimation algorithm based on EKF,which uses the measurement of accelerometer,gyro and magnetometer,is put forward to estimate the offset,and the COM adjustment mechanism then adjusts the satellite center of mass in order to make the offset meet the requirement.With the special configuration layout,the COM adjustment mechanism driven by the stepper motors can separately regulate X,Y and Z axes.The associated simulation shows that the offset can be con-trolled better than 0.03 mm for all the axes with the method mentioned above. 展开更多
关键词 ELECTROSTATIC ACCELEROMETER EKF CALIBRATION center of mass(COM) adjustment mechanism configuration layout
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