简介:摘要平常认识“相反”“逆向”“倒置”或“旋转”的现象,往往会错导学生的思维,使学生脑中物理图境模糊。应该进行等效变换,解决学生的思维障碍,使其获得清晰的思路,从而达到举一反三的目的。
简介:摘要平常认识“相反”“逆向”“倒置”或“旋转”的现象,往往会错导学生的思维,使学生脑中物理图境模糊。应该进行等效变换,解决学生的思维障碍,使其获得清晰的思路,从而达到举一反三的目的。
简介:摘要本文研究了矩形贮箱在受到外界激励时液晃波高的计算方法.首先基于等效力学模型推导计算液晃波高的计算方法,接下来基于有限元软件建立其对应的有限元模型,利用有限元方法得到的结果来对比验证算法的可行性和精确度,分析了本文算法精确度与液体晃动幅度的关系.分析结果表明,本文基于等效力学模型推导的计算算法能较好的估计晃动波高的变化;小幅晃动相对于中幅晃动和大幅晃动,其计算结果会更加精确.
简介:mpa荷载分级各测点实测应力各测点理论计算值校验系数1231231231级-0.080.130.93-0.670.070.950.11/0.982级-0.880.132.772.050.222.910.430.590.953级-1.910.083.65-2.770.303.930.690.270.934级-2.370.134.26-3.270.364.640.720.360.925级-3.170.104.81-3.670.405.210.860.250.926级-3.220.135.01-3.830.425.440.840.310.92表4 ,mpa荷载分级各测点实测应力各测点理论计算值校验系数1231231231级-0.73-0.151.33-1.170.131.660.62/0.802级-2.69-0.254.26-3.590.395.100.75/0.843级-3.68-0.105.57-4.850.536.900.76/0.814级-4.360.056.27-5.730.638.150.760.080.825级-5.040.087.45-6.430.719.140.780.110.826级-5.140.157.76-6.720.749.540.760.200.81表3 ,在配制混凝土施工配合比过程中
简介:电力负荷不是恒定的,而是随时间而变化。负荷计算是利用统计学的方法,算出一个假想的在一段时间内恒定不变负荷,其电流热效应与实际负荷相同,称为计算负荷,以用作工程使用。负荷计算在建筑电气设计中有重要作用。负荷计算结果对变压器、导体、开关及保护电器的选型,备用及应急电源容量的选择,绝缘保护,都有决定性的影响。关键词等效负荷计算;建筑;电气设计;应用1等效负荷计算工程中负荷往往有单相负荷、三相负荷和相间负荷等多种形式的负荷。如何进行等效负荷换算,将不对称的单相负荷、相间负荷等效成三相对称负荷,是负荷计算中一个重要的步骤。要对等效负荷计算更深入了解,必须从实际的电路模型和向量图出发。在建筑电气工程设计中,很多工程师都是直接将单相负荷进行叠加估计,但是单相电流本身的局限性是很难的准确反映电路电流的实际情况。如果直接使用单相电流数据电气设计,很可能会引起现有的安全问题。在这种情况下,为提高准确性和实用性,需要对不对称负荷进行等效换算。这种方法实际上是等效负荷计算,目的是为了最大限度地提高计算精度和电气设计的稳定性和安全性,为电气设计的施工提供重要参考数据,对电气设计起到极其重要的指导作用。通过对等效负载的计算,可以使电路设计中的电流量更加精确,从而识别出更科学的供电线路和供电设备。2理论计算分析与探讨计算公式推导,现有作三角形连接的相间负荷电路如图1所示