等效介质模型论文-宋强强,崔万照,杨晶

等效介质模型论文-宋强强,崔万照,杨晶

导读:本文包含了等效介质模型论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:二次电子发射,等效电路模型,介质材料,充放电

等效介质模型论文文献综述

宋强强,崔万照,杨晶[1](2019)在《基于等效电路模型的介质材料二次电子发射系数研究》一文中研究指出材料表面的二次电子发射过程是空间大功率微波射频器件微放电效应的触发与维持机制。微放电效应是限制空间大功率微波部件应用的关键问题之一。因此,对材料二次电子发射特性的研究与表征非常重要。为正确理解电子辐照下介质样品的充放电过程,文章提出一种基于等效电路模型的理论模型对二次电子发射特性进行表征。针对不同电导率样品进行仿真验证以证实该电路模型的有效性。仿真结果与理论分析结果相符。(本文来源于《空间电子技术》期刊2019年05期)

刘星亮,邱祁,王若宇,邓焰,何湘宁[2](2019)在《平行陶瓷棒介质阻挡放电分段模型等效参数预测》一文中研究指出为实现对介质阻挡放电负载模型等效参数的有效预测,引入放电区域面积作为中间变量。以平行陶瓷棒为负载,通过Maxwell有限元仿真得到恒压静电场下的负载等效电容与放电区域的对应关系。结合恒压静电场下的电场分布,提出了放电区域逐步扩张下的气隙首次击穿电压、负载外加电压峰值及气隙放电维持电压的预估方法。进而,根据李萨如图形法求得各个工作点的功率。至此,建立起了放电区域同各个等效参数间的量化关系,并实现了对参数的预测。最后,对气隙间距为1,3,4mm的工况进行了实验验证。实验结果表明:气隙放电维持电压预测值在局部变化趋势上与实测值存在一定差异;放电功率、负载外加电压峰值预测结果与实测值较为吻合。(本文来源于《强激光与粒子束》期刊2019年04期)

邓阿林[3](2019)在《平行节理岩体一维等效连续介质模型研究》一文中研究指出随着地下岩体工程的不断兴建,有关岩体力学的课题成为工程界的前沿研究方向。天然岩体中存在大量的节理,其中不乏平行节理岩体,影响着岩体的稳定性。而岩体中能量变化主要以扰动形式通过应力波体现,所以研究应力波在节理岩体中衰减及其它传播特性具有重要工程意义。实际研究表明:应力波在各节理间传播时会有多重反射和透射现象,很难进行精确迭加。等效黏弹性模型在引进虚拟波源概念反映节理间多重反射的基础上,能较好研究一维P波垂直入射问题。因此,本文通过改进黏弹性模型,进行研究分析,主要研究结论如下:1、通过系统推导几种主要黏弹性模型的本构关系,并分析它们的特点,在前人研究基础上,提出一种由Maxwell模型和Kelvin-Voiget模型并联的等效黏弹性模型来研究应力波在节理岩体间的传播规律。通过引入虚拟波源的概念来反映波在节理间的物理现象。2、基于节理岩体的物理特性,研究模型未知参数所代表的物理意义。通过与已有等效黏弹性模型分析比较,验证模型的合理性,并具体分析各参数对波在节理岩体中传播的影响大小。3、现有等效黏弹性模型只能分析等间距平行节理岩体,在此基础上,应用本文提出的等效黏弹性模型分析非等间距平行节理岩体问题。本文的研究结果表明:采用Maxwell模型和Kelvin-Voiget模型并联的等效黏弹性模型能够很好的分析应力波在节理中传播规律,其中所含未知参数都有其特定物理意义。在大尺度节理研究问题中,考虑节理岩体的黏弹性特性能省去很多具体分析过程,简化问题。通过MTALAB数值模拟验证模型的合理性,为研究应力波在平行节理岩体的传播规律提供参考作用。(本文来源于《温州大学》期刊2019-03-01)

衡海亮,沈金松,鲍孟阳,苏朝阳,王贤翔[4](2018)在《基于等效介质模型的支撑剂的电性研究》一文中研究指出1、引言水力体积压裂是目前非常规油气勘探开发最为有效的增产措施之一,其中压裂支撑剂的配制和选取尤为重要。为了研究其电性特征和优化配比标准,论文基于Berryman的等效介质电导率模型,计算了液固包裹体混合介质的电导率特性与支撑剂配比的关系,为支撑剂的选择和配比提供了一定的理论依据。2、理论首先我们引入自洽模型(Berryman,1980b,1995),通过假设以特殊形态存在的(如椭球体)研(本文来源于《2018年中国地球科学联合学术年会论文集(二十六)——专题52:微地震监测与反演、专题53:微孔隙岩石物理与非常规油气》期刊2018-10-21)

昌彦君,托乎尼牙孜·吐尼牙孜,王汉雨[5](2018)在《等效介质理论激电模型频率相关系数的影响因素》一文中研究指出本文基于广义等效介质理论激电(GEMTIP)模型,通过分析岩矿石中含有多种不同极化颗粒时,其复电阻率随频率的变化特征,进而分析频率相关系数的主要影响因素。结果表明,岩石中所含极化颗粒的形状、尺寸不完全相同时,随着它们变化范围的扩大,岩矿石复电阻率频谱曲线变得平缓、频率相关系数变小;岩矿石含有极化特性相差较大的多种极化颗粒时,其频率相关系数也变小;岩石内极化颗粒的极化特性相差不大时,频率相关系数主要反映岩石内矿物颗粒的形状和尺寸的变化。这些认识对于根据频率相关系数值的相对大小进行异常划分,并按结构区分引起激电异常的极化体具有重要的指导意义。(本文来源于《石油地球物理勘探》期刊2018年05期)

洪光[6](2018)在《碳电极与介质对超级电容器性能的影响及其等效模型仿真》一文中研究指出超级电容器是一种新型储能器件,具有很高的功率密度,等效串联内阻极低,充放电循环过程中效率高、低维护需求及环境友好等优势,在大功率储能系统中,超级电容作为储能元件受到的越来越多的应用领域的重视。其快速的功率吸收与释放能力使其较比各类电池组成的储能系统,在需要快速功率变化的领域更为适合。但是长期以来,对于超级电容器的模型的分析一直停留于理论层面,缺乏一个通过简单测量电容器端口电压电流的就可以对超级电容器电气性能良好阐述的等效模型。通过简单模型合理的解释超级电容器在大功率循环过程中的再分布现象,能让工程技术人员优化工程设计,简化控制算法,降低工程运用中上下位机的运算量。本文对超级电容器电极碳材料的种类及颗粒大小的研究发现,10μm的椰壳碳具有最优的电容器容量衰减率和内阻增长率;隔膜厚度对电容器的影响较大,厚度20μm的隔膜制备的电容器在老化终止期能将内阻增长率控制在60%;通过对ET_4NBF_4及SBP-BF_4两种电解质以1mol/L的浓度溶解在AN电解液的分析,得出了SBP-BF_4为溶质的电解液能,使得寿命末期容量衰减控制在21.52%,内阻增长率控制在36%,有利于产品的一致性提升。工作电压是造成电容器衰减的致命因素,老化1344小时后,工作电压2.8V的容量衰减率为-25.8%,内阻增长率为72.6%,而电压到达3V时,容量减率为-50.31%,内阻增长率为645.33%。优化材料及介质制备的超级电容器单体的老化性能测试表明,优化后的单体在寿命终止期电容衰减率为-15.71%,内阻增长率为43.83%,产品一致性良好,性能稳定。在典型的叁RC支路的超级电容器等效模型的基础上,依据目前的应用环境简化为两RC支路模型,使用Simulink集成的离线参数识别功能来对两RC支路模型进行仿真。并将该模型运用在新制造的改进优化的超级电容器单体的分析计算中,并验证该模型对超级电容器的容量与等效串联电阻的计算是否符合实际上的测量结果,并对测量结果进行分析,确定模型的可信程度。本文提出使用线性最小二乘与EKF算法来识别其非线性容值,并提出使用EKF来同时估计二支路模型的SOC并识别参数,同时依据超级电容等效串联内阻或容值计算出SOH。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-10-01)

程见中,周磊[7](2018)在《基于广义等效介质激电模型的有限长源频率域一维正演》一文中研究指出为研究广义等效介质激电模型(GEMTIP模型)中的极化参数对有限长导线源的频率域响应的影响规律,首先介绍了GEMTIP模型;然后将模型引入有限长导线源频率域测深一维正演中去;进而得到带激电信息的水平电场信号。重点研究了在层状介质条件下不同的极化参数对水平电场影响情况,通过分析发现体积占比对电场值的影响最大,在中高频处异常明显;其次是面积化系数,激电异常在低频处明显;相同极化参数对应的叁层地电模型有如下规律:Q型模型的激电异常最大,反映极化层的能力最强,H型模型反映极化层的能力最差,A型和K型则位于两者之间。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2018年13期)

王帅,邱祁,刘星亮,胡斯登,何湘宁[8](2018)在《大气压短间隙介质阻挡放电等效负载模型》一文中研究指出大气压介质阻挡放电反应器的精确等效是影响电源参数准确设计的关键。现有的反应器等效模型通常未考虑介质等效电容在放电过程中的非线性变化,使得在大气压短间隙工况下模型精度受限。为解决这一问题,本文在传统非线性钳位模型的基础上根据放电的不同阶段将介质等效电容进行分段等效,并给出一种分段等效负载模型及其测量方法。同时,推导出带分段负载模型的电压源谐振变换器关键参数,并搭建了一台1kW谐振电压源样机。实验证明,当气隙长度大于4mm时,分段负载模型与传统的非线性钳位模型相近;在气隙长度更小时,分段模型准确度更高,有利于准确地描述负载放电功率与单周期放电时间等重要参数。(本文来源于《电工电能新技术》期刊2018年11期)

韩旭,熊进标,王学浩,胡文军,程旭[9](2018)在《基于多孔介质和等效热导率模型的快堆乏燃料组件传热特性数值分析》一文中研究指出乏燃料组件在运输或转运过程中,组件会裸露在传热较差的气体介质内,需关注其散热性能。为模拟乏燃料组件的传热特性,采用多孔介质模型模拟组件的流动阻力,并利用等效热导率模型模拟组件内部的传热。由于自然对流条件下乏燃料组件内部流动符合层流假设,在多孔介质阻力模型中忽略了惯性力项的作用。将等效热导率模型的模拟结果与SNL-LMFBR实验结果进行对比,证明了该模拟方法的有效性。计算结果表明,在水平放置工况下乏燃料组件温度轴向呈对称分布,在竖直放置工况下轴向呈非对称分布,乏燃料组件的高温区域向组件上方偏移。(本文来源于《原子能科学技术》期刊2018年08期)

宋永佳[10](2017)在《非均匀孔隙地层的等效介质模型与可渗透裂纹对纵波的散射》一文中研究指出非均匀孔隙地层的等效介质模型是力学和地球物理学研究的重要课题,在油气勘探、二氧化碳封存、水资源开发和利用等领域有重要应用。地球物理学家常采用弹性波手段获取地层信息,因此建立波动模型尤为重要。由于非均匀性,弹性波在地壳岩石传播过程中会诱导孔隙流体的局部非定常流动。在勘探地震频段(1-1000 Hz)和声测井频段(1-20 kHz),波动诱导的流体局部流动是体波速度频散和衰减(逆品质因子在0.01-0.1的数量级)的主要原因。本文分别考虑孔隙微结构非均匀引起的喷射流和岩石组份非均匀引起的介观扩散流对弹性波速度频散和衰减的影响,建立了非均匀孔隙地层的等效介质波动力学模型,取得如下成果:针对孔隙微结构非均匀的岩石,采用夹杂方法研究了微裂隙喷射流导致的弹性波体波速度频散和衰减。指出了孔隙尺度上的流体运输对应于孔隙的非弹性应变,揭示了微观喷射流与细观力学本征应变概念的关系。基于Hill体积平均原理,推导出了依赖于孔隙压强的等效模量表达式,建立了孔隙尺度非均匀宏观均匀孔隙介质线弹性本够关系。利用Eshelby夹杂理论对与孔隙微结构有关的局部量进行估计,基于Mori-Tanaka近似方法和孔隙流体质量守恒原理构建了考虑喷射流效应的等效粘弹性模型。利用前人反演得到裂隙纵横比分布计算喷射流频散后发现:喷射流能在地震频段产生观测量级的衰减。本文模型有以下特点:(1)低频极限符合Gassmann公式;(2)孔隙流体质量守恒;(3)不需要对剪切模量频散单独处理;(4)没有假设硬孔隙度远大于裂隙孔隙度,对于硬孔隙度为零的极端情况本文模型仍然适用;(5)推广到同时考虑宏观渗流和喷射流的情况十分容易。前人有关介观流的研究主要集中在求解非均匀孔隙介质的等效体积模量,而剪切问题很少研究。已有实验表明:介观流引起的横波速度频散和衰减与纵波的同数量级,不可忽略。本文还研究了含球形夹杂孔隙介质的横波频散问题。基于Biot准静态方程求解了剪切力作用下含球形夹杂孔隙介质中的弹性场分布,推导出了含球形夹杂孔隙介质等效剪切模量的解析表达式,所得公式适用于横波波长大于非均匀特征尺寸的情况。推导的等效剪切模量与介质的弹性模量、渗透率、流体粘性以及夹杂尺寸等参数有关。发现当流体分区饱和时(基体和夹杂的固体骨架性质相同,但饱和的流体性质不同),等效剪切模量不频散,这证实了White 1975年的猜测。当固相非均匀时,等效剪切模量频散。对于软基体硬夹杂的情况,球形夹杂模型能够在地震频预测0.01-0.1量级的横波衰减,这对理解土壤、固结不好岩石中的弹性波动特性具有意义。对于硬基体软夹杂的情况,球形夹杂模型预测横波衰减小于观测量级。因此,对于固结良好岩石,球形夹杂模型只能作为试探性的结构进行研究。当流体和固相同时非均匀时,孔隙流体也会影响横波频散。当孔隙含有气体时,横波频散可以忽略,这不同于体积模量的频散规律;当流体粘性增加时,横波频散的特征频率向低频移动。以上结果为利用弹性波频散性质进行油气识别提供了理论依据。在一定的尺度上,孔隙地层的非均匀性常具有随机分布特点。本文还研究了无限大随机非均匀孔隙介质中的波传播问题。基于Biot孔隙弹性波动理论,考虑非均匀孔隙介质中介观流动对散射的影响,采用一阶统计平滑近似方法建立了随机非均匀孔隙介质的等效介质模型。分析发现随机非均匀孔隙介质的等效介质参数是波数的函数,因此构建具有Biot理论形式的等效介质模型是不可行的。考虑弹性波模式,构建了等效粘弹性模型;考虑扩散波模式,构建了等效渗透率模型。计算表明:弹性模量较低地层中的横波衰减强于弹性模量较高的地层,这与前文球形夹杂问题中给出的结果类似。本文模型还预测随机非均匀孔隙介质中存在两种扩散模式:高渗模式和低渗模式。这两种扩散模式中的等效渗透率都随频率增加而增加。在低频时,扩散模式以高渗模式为主,低渗模式可以忽略;在高频时,低渗模式变得和高渗模式同等重要。弹性波模式中的渗透率在低频极限时与高渗模式的相同,这为利用弹性波反演渗透率提供了理论基础。随着频率升高至慢纵波波长小于非均匀体特征尺寸时,高渗扩散模式中的等效渗透率频散明显强于弹性波模式中的等效渗透率频散,因此较高频率下利用弹性波反演地层渗透率存在低估风险。天然地震发生后伴随一定规模的余震,波动条件下分析裂纹的力学响应对理解主震激发的弹性波能否引起余震具有重要意义。地震发生后,纵波最早到达所要考察的区域,引起应力和孔压变化。本文研究了孔隙地层中平面简谐纵波斜入射裂纹引起的散射问题,推导出了应力强度因子和散射能量的表达式。前人研究过干燥闭孔裂纹对波的散射,结果显示应力强度因子随频率变化规律与弹性介质中真空裂纹的没有多大差异。地下裂纹往往含有水或其它液体,本文研究的充液开孔裂纹更符合实际地质情况。分析发现模式Ⅰ应力强度因子随频率变化规律主要受裂纹面上的渗流效应影响。在低频极限时,渗流位移最大,应力强度因子最大;随着频率升高,渗流位移减小,应力强度因子随之减小。应力强度因子频散的特征频率与裂纹尺寸有关,当裂纹半径与慢纵波波长同数量级时,应力强度因子随频率升高而降低最快。还发现:散射能量谱在过渡频率(裂纹半径尺寸与慢纵波的波长相等时对应的频率)的两侧展现出不同的渐进特征。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2017-06-01)

等效介质模型论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为实现对介质阻挡放电负载模型等效参数的有效预测,引入放电区域面积作为中间变量。以平行陶瓷棒为负载,通过Maxwell有限元仿真得到恒压静电场下的负载等效电容与放电区域的对应关系。结合恒压静电场下的电场分布,提出了放电区域逐步扩张下的气隙首次击穿电压、负载外加电压峰值及气隙放电维持电压的预估方法。进而,根据李萨如图形法求得各个工作点的功率。至此,建立起了放电区域同各个等效参数间的量化关系,并实现了对参数的预测。最后,对气隙间距为1,3,4mm的工况进行了实验验证。实验结果表明:气隙放电维持电压预测值在局部变化趋势上与实测值存在一定差异;放电功率、负载外加电压峰值预测结果与实测值较为吻合。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

等效介质模型论文参考文献

[1].宋强强,崔万照,杨晶.基于等效电路模型的介质材料二次电子发射系数研究[J].空间电子技术.2019

[2].刘星亮,邱祁,王若宇,邓焰,何湘宁.平行陶瓷棒介质阻挡放电分段模型等效参数预测[J].强激光与粒子束.2019

[3].邓阿林.平行节理岩体一维等效连续介质模型研究[D].温州大学.2019

[4].衡海亮,沈金松,鲍孟阳,苏朝阳,王贤翔.基于等效介质模型的支撑剂的电性研究[C].2018年中国地球科学联合学术年会论文集(二十六)——专题52:微地震监测与反演、专题53:微孔隙岩石物理与非常规油气.2018

[5].昌彦君,托乎尼牙孜·吐尼牙孜,王汉雨.等效介质理论激电模型频率相关系数的影响因素[J].石油地球物理勘探.2018

[6].洪光.碳电极与介质对超级电容器性能的影响及其等效模型仿真[D].哈尔滨工业大学.2018

[7].程见中,周磊.基于广义等效介质激电模型的有限长源频率域一维正演[J].科学技术与工程.2018

[8].王帅,邱祁,刘星亮,胡斯登,何湘宁.大气压短间隙介质阻挡放电等效负载模型[J].电工电能新技术.2018

[9].韩旭,熊进标,王学浩,胡文军,程旭.基于多孔介质和等效热导率模型的快堆乏燃料组件传热特性数值分析[J].原子能科学技术.2018

[10].宋永佳.非均匀孔隙地层的等效介质模型与可渗透裂纹对纵波的散射[D].哈尔滨工业大学.2017

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