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相似文献
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1.
一种直接计算目标双站RCS的图形电磁计算方法   总被引:2,自引:2,他引:0       下载免费PDF全文
提出了一种结合图形电磁计算直接计算目标双站RCS的新方法。通过读取物体表面相对于入射方向和相对于散射方向的深度值,完成了对能产生散射场和绕射场的面和棱边的识别;修正了几何绕射场存在物理光学重复计算的问题,引入了物理绕射系数和等效电磁流相结合的方法。实例表明本文方法计算结果与文献结果吻合,从而证明本文方法的有效性。  相似文献   

2.
计算输电线路绕击跳闸率的新模型   总被引:5,自引:1,他引:5  
为了能够更精确地计算输电线路的绕击跳闸率,将电磁暂态程序EMTP与蒙特卡罗法相结合,提出了一种新的计算输电线路绕击跳闸率的模型.该模型既能充分计及影响输电线路绕击跳闸的各种随机因素,又具有电磁暂态程序对过电压计算准确的优点,从而提高了计算绕击跳闸率的准确性.仿真计算结果表明,利用该模型所得到的绕击跳闸率与实际值的相对误差在10%以内.因此,该模型较规程法能更好地反映输电线路绕击跳闸的实际情况.  相似文献   

3.
本文应用几何绕射理论研究了有限结构体上天线的辐射特性,并给出了圆柱体上直立天线的计算结果。几何绕射理论是天线特性的近似计算方法,它采用了局部场原理和费马原理,将辐射总场分为直射场和绕射场两部分,便于工程计算。本文利用几何绕射场解,计算了归一化方向图,结果表明与实测很吻合。  相似文献   

4.
在费米气体模型基础上,考虑了低能修正,建立起了普适费米气体型能级密度公式。使用27.8个核素的平均中子共振间隔D数据及268个核素的能级累计数sN(E)数据,用最小二乘法,在高速计算机上拟合得到了一组普适参数。使用这组参数,D计算值的平均相对误差为36.51%,比实验值平均相对误差(26.69%)高38.6%。能级累计数N(E)的计算结果也有较大改进,其平均相对误差为40.56%,仅比在D计算值的平均相对误差高 14.3%。我们用若干组不同参数分别计算诸核素的D值和N(E)值,相对误差控制在20%以内。然后按核素列出它们的实验值和计算值,连同其相应参数,均在附录中给出,以便查阅。  相似文献   

5.
复杂目标RCS可视化电磁计算方法的改进   总被引:2,自引:1,他引:2  
复杂目标的电磁散射主要来源于面元及棱边,在照明区与阴影区交界处,相位出现快速变化,给图形电磁计算带来计算误差。棱边散射场计算中,单站增量长度绕射系数较简单,计算精度低。文章在不改变反射系数情况下,使用驻相法消除奇变效应。提出将等效电流绕射系数、物理光学绕射系数及并矢绕射系数,应用于棱边散射场图形电磁计算。从而提高了RCS计算精度。该方法对我国的隐身与反隐身技术及仿真技术的研究,具有重要的实用价值。  相似文献   

6.
大数量圆柱绕射问题递推算法的理论基础   总被引:4,自引:1,他引:3  
利用单根圆柱绕射问题的特征函数展开解,直接构造出浪散射的传输矩阵,进而利用Bessel函数和Hankel函数的平移公式,对水波动力学问题建立了大数量圆柱波浪绕射的递推算法。作为算例,就不同方向、不同波数入射波情况下的双圆柱绕射问题进行了具体计算,并将计算结果与多柱绕射问题截面周线波动源分布法的结果进行了比较,计算比较表明,文中建立的大数量圆柱绕射问题的递推算法是有效的。该算法可以进一步拓广至其他形  相似文献   

7.
几何绕射理论是用于高频近似解电磁场散射和绕射的一种新的渐近计算的方法。本文主要介绍了几何绕射理论,并通过与Long-Rice模型的比较说明GTD是一种有效的方法。  相似文献   

8.
在测线垂直断棱情况下,通过绕射波与反射波时距曲线的关系以及绕射波动校正前后的特点分析,着重讨论了绕射点埋深h相同、L值(炮点与绕射点在地面投影点间的距离)不同情况下,绕射波在水平迭加剖面中出现顶部迭加振幅最强,尾部振幅衰减很快的原因。  相似文献   

9.
岛式防波堤是常用的一种防波堤型式.因此研究岛式防波堤的波浪绕射问题具有理论意义和实用价值.我国1978年颁行的"港口工程技术规范"尚缺岛式防波堤的波浪绕射计算方法.本文采用单源点法,结合岛式防波堤的边界条件建立了求解岛式防波堤二维波浪绕射的数学模型并编制了ALGOL语言和FORTRAN语言的计算程序.模型假设波浪为线性简谐波;水域为等水深或水深变化很小,折射影响可略而不计.曾与园柱绕射的解析解进行了验证,并与M. Stassnie等人采用Mathieu函数求得的岛式防波堤绕射结果以及合田良实等人的精确解、近似解和物理模型试验成果进行了比较,结果令人满意.本模式已应用于连云港的岛式防波堤的波浪绕射计算.  相似文献   

10.
单突堤是常用的一种防波堤布置型式.本文将数理方程中的单源点法与水面波动理论相结合,在研究双突堤波浪绕射模型的基础上,提出了单突堤的波浪绕射模型.通过计算分析,论证了假想有效口门宽度的取值,既保证了计算的精度又节省了计算时间.所提出的二种模式计算简便,经济效益显著.二种单突堤波浪绕射数学模型均可供港口规划设计工作采用.  相似文献   

11.
采用高斯烟流、烟团模式,通过坐标变换,计算区域大气环境中SO_2日均浓度,计算值与实际值比较,相对误差绝对值小于30%,为区域大气环境影响评价及控制规划研究提供了科学的计算依据。  相似文献   

12.
为研究具有颗粒二相性的土石混合体受力特征,利用破损力学中的二元介质模型理论,基于物理电学中电阻串并联的概念,推导出考虑颗粒破碎影响的土石混合体串-并联混合受力二元介质理论模型,并采用室内三轴压缩试验对该二元介质模型进行了验证.结果表明,在同一应变条件下,串联受力模型计算应力值为下限,平均相对误差最大值为30.44%;并联受力模型计算应力值为上限,平均相对误差最大值为40.61%;串-并联混合受力模型计算应力值介于串联和并联模型之间,平均相对误差最大值仅为9.95%.考虑颗粒破碎影响时,串-并联混合受力模型计算应力值的平均相对误差最大值低至7.63%,基本符合土石混合体的受力特性.  相似文献   

13.
抛物方程傅里叶步进算法是电波传播覆盖预测的兼顾计算精度和计算速度的有效算法.在本文计算分析研究中,考虑菲涅耳绕射问题的解析结果与抛物方程计算结果进行了比较.在数值计算研究中,讨论了抛物方程最大偏离角度,傅里叶变换数据点数,离散间隔对障碍物绕射结果的影响.  相似文献   

14.
海上重力式平台波浪力的数值计算和实验验证   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据重力式平台的受力特性,平台的波浪荷载分成两部分计算。上部立柱作为小尺度结构按Stokes五阶波理论计算;下部沉垫视为大尺度结构物,用线性绕射理论计算。绕射计算中采用了不同形式的格林函数,提出了一个奇点处理的方法,使计算得以简化。整个数值计算方法具有快速、经济的特点,计算结果与整体模型实验结果进行了比较,符合良好。  相似文献   

15.
非均匀流场中随机波折射—绕射的数值计算   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文在非均匀流场中规则波折-绕射缓坡方程的基础上,引入谱的概念,建立了用方向谱表示的非均匀流场中随机波折-绕射缓坡方程,并选用文圣常等提出的解析方向谱作为靶谱,就一模型海区进行具体的数值计算,结果表明,随机波折-绕射模型要明确优于规则波的折-绕射模型。  相似文献   

16.
山区环境电波传播路径损耗的预测   总被引:1,自引:0,他引:1  
几何绕射理论是用于高频近似解电磁场散射和绕射问题的一种新的渐近计算的方法,用于计算高山或建筑物后阴影区的场强分布和路径损耗,并计算了不同山区环境中无线电波的路径损耗。  相似文献   

17.
选取矩形柱体作城市楼房模型。利用广州14频道电视电波测量楼房外墙反射系数模,确定其等效电参量。用一致性几何绕射理论计算直角导电直劈绕射场,与实测数据进行比较。根据反射系数模曲线、直角劈绕射场曲线,对城市电视电波传播特性进行探讨,估计可能产生的重影。  相似文献   

18.
为准确计算复合结构中小尺度杆件上的波浪荷载,不仅需考虑入射波浪的作用,还应该考虑大尺度结构物对波浪的绕射以及辐射的影响.本文以波浪对固定圆柱作用产生的绕射场为例,用Morison公式计算绕射场作用下细小杆件的波浪荷载.用高阶边界元法建立波浪对结构物作用的时域计算程序,利用积分方程求解域内水质点由绕射势产生的速度和加速度.结果显示,在一定的波浪条件下,考虑绕射波浪力得到的总力可达到入射波浪力的2倍.因此,在工程中应充分考虑复合结构中由于大尺度结构物存在而产生的绕射和辐射作用于细小杆件的波浪力.  相似文献   

19.
利用格林定理和移动脉动源建立了一个积分方程方法 ,并利用高阶方法对积分方程进行了离散和求解 ,用于计算波浪和水流在浅滩上发生的绕射现象 .作为算例 ,应用这一方法对波浪在回转抛物形浅滩周围和流场作用下的波高分布做了计算 ,得到了水流对波浪绕射的影响关系 ,其计算结果可作为其他流场中波浪绕射的简化数值模拟方法的比较基准  相似文献   

20.
 利用计算流体力学(CFD)方法、正交试验和量纲分析,研究了钉盘磨齿钉所受绕流阻力矩的数学模型。以钉盘磨主要结构参数、操作参数为试验因素,以两圈齿钉所受绕流阻力矩为试验指标,对钉盘磨进行正交试验,并基于量纲分析将试验数据无量纲化,采用各无量纲参数多项式相乘的形式对数据进行拟合,建立了钉盘磨绕流阻力矩数学模型。实例计算结果显示,在两种工况条件下,该模型所计算的第1、2 圈齿钉的绕流阻力矩与CFD 计算值之间的相对误差分别为9.832%、28.914%和10.321%、5.442%,表明该模型的分析结果满足工程所需精度。  相似文献   

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