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四边形单元构造旋转抛物面结构的研究——基于可变对角杆技术 被引量:2
1
作者 胡其彪 关富玲 +1 位作者 陈昌义 岳建如 《空间结构》 CSCD 2001年第1期51-58,共8页
本文主要工作是提出设计三维伸展结构的一种方法 ,并由此得出机构综合的准则——单元等投影尺寸膨胀法 (EPDEBS) ;分析了结构静动力响应 ;文末分析了在重力作用下对抛物面成型精度影响。全文分析表明这种展开结构有展开可靠性高 ,刚度... 本文主要工作是提出设计三维伸展结构的一种方法 ,并由此得出机构综合的准则——单元等投影尺寸膨胀法 (EPDEBS) ;分析了结构静动力响应 ;文末分析了在重力作用下对抛物面成型精度影响。全文分析表明这种展开结构有展开可靠性高 ,刚度好 ,形面精度高和造价低等显著优点 ,对指导可展结构研究和设计具有重要工程意义。 展开更多
关键词 构架式天线 抛物面结构 结构可靠性 四边形
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工程结构物的抛物面方程回归计算 被引量:5
2
作者 程效军 顾孝烈 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第9期1246-1249,1255,共5页
抛物面工程结构物的施工安装、建成后的精度鉴定和变形监测需要用高精度的电子全站仪测定抛物面上许多离散点的三维坐标.据此,通过抛物面口的平面方程回归、平面的法向量计算、坐标变换、圆心拟合、坐标轴平移、抛物面方程回归等一系列... 抛物面工程结构物的施工安装、建成后的精度鉴定和变形监测需要用高精度的电子全站仪测定抛物面上许多离散点的三维坐标.据此,通过抛物面口的平面方程回归、平面的法向量计算、坐标变换、圆心拟合、坐标轴平移、抛物面方程回归等一系列运算,得到抛物面方程式和焦距,以满足对抛物面工程结构物的施工安装、精度鉴定和变形监测的要求. 展开更多
关键词 抛物面结构 施工安装 变形监测 坐标变换 回归计算
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ANSYS软件在抛物面天线结构设计中的应用研究 被引量:1
3
作者 肖飞 《科技与创新》 2015年第17期98-99,共2页
ANSYS软件主要包括三个部分,即前处理模块、分析计算模块和后处理模块。前处理模块提供了一个强大的实体建模和网格划分工具,用户可以方便地用它构造有限元模型。该软件能与多数CAD软件接口实现数据共享和交换,在抛面天线结构设计中具... ANSYS软件主要包括三个部分,即前处理模块、分析计算模块和后处理模块。前处理模块提供了一个强大的实体建模和网格划分工具,用户可以方便地用它构造有限元模型。该软件能与多数CAD软件接口实现数据共享和交换,在抛面天线结构设计中具有广泛的应用,可以在多个机群中并行处理解决超大模型。 展开更多
关键词 ANSYS软件 抛物面天线结构设计 优化设计 表面精度
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振荡水柱式波浪发电的波能收集结构优化研究 被引量:1
4
作者 王亚龙 尹广斌 +2 位作者 尹胜军 于金龙 李倩 《水电与新能源》 2022年第9期27-32,共6页
现有的振荡水柱式波能发电装置中没有波能收集装置与之相匹配,振荡气室对波浪能的俘获效率偏低,所以系统发电效率不理想。研究提出了一种新型波能收集结构,并通过数值模拟的方法,研究其对波能利用率的影响。将现有的岸式振荡水柱波能发... 现有的振荡水柱式波能发电装置中没有波能收集装置与之相匹配,振荡气室对波浪能的俘获效率偏低,所以系统发电效率不理想。研究提出了一种新型波能收集结构,并通过数值模拟的方法,研究其对波能利用率的影响。将现有的岸式振荡水柱波能发电的气室设置成离岸式,保证气室内具有一定的水面高度,在气室的前部加装抛物面型结构的防波堤,并在其中安置导流板。通过比较增加收集装置前后以及不同收集装置形状时气室内水柱的振荡幅值,最终确定最佳收集结构。数值模拟和实验研究结果表明,这种波能收集装置最大可使振荡气室内水柱的振荡幅度提高约80%,极大地提高了波浪能的利用效率。 展开更多
关键词 振荡水柱 波能发电 波能收集 抛物面结构 导流板
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Design and analysis of bidirectional deployable parabolic cylindrical antenna 被引量:1
5
作者 Tian YU Fu-ling GUAN Lu DAI 《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》 SCIE EI CAS CSCD 2014年第2期83-96,共14页
A bidirectional deployable parabolic cylindrical reflector for an L-band synthetic aperture radar is presented in this study, in which a self-deployed antenna with low weight was designed. The antenna consists of four... A bidirectional deployable parabolic cylindrical reflector for an L-band synthetic aperture radar is presented in this study, in which a self-deployed antenna with low weight was designed. The antenna consists of four curved surfaces formed from thin sheets of composite materials connected by hinges along the edges, and the reflective surface is provided by the front surface. The edge profiles of connecting lines were obtained through geometric analysis. A scaled model, including design and manufac- ture, was demonstrated to validate the process from the folded state to the fully deployed state. The non-contact synchronous vision measuring method was used to test the basic frequency of the scaled model, and the test results gave the verification of the analyses. Compared with the existing unidirectional deployable antenna, this new type of bidirectional deployable antenna can be applied to larger-size antennas and has better performance because the glass-woven tape connections were substituted with more reliable hinges. Static, modal, harmonic response, and transient response analyses of the full-sized reflector structure were mod- eled with the commercial finite element (FE) package ABAQUS. The modeling techniques were developed to predict the struc- tural dynamic behavior of the reflector and the results showed that the first natural frequency was 0.865 Hz, and the reflector structure had good stiffness in three directions. This proposed structure has very high stiffness-to-mass ratio because of its hollow solid construction. A preliminary simulation of radiation properties of the parabolic cylindrical antenna, fed by an off-set linear feed horn array, was conducted to obtain the radiation pattern of the feed and the reflector. 展开更多
关键词 Parabolic cylindrical antenna Geometric analysis Deploying and folding process Frequency test Structuralanalysis Radiation property
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