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在现有计算机图形学和数字声音模拟技术基础上,提出基于同一物理模型的三维声象一体化仿真新概念。通过分析光与声传播相似性和差异,首次将时间因素引入传统的光辐射度算法,使之从三维空间模型扩展为四维时空模型,既适用于视觉再现,又适用于听觉再现,是一个可直接产生动画效果的统一有效的方法,时间相关的辐射度算法使得声象一体仿真建立在新的基础上,有别于传统将分离的声象效果进行同步合成的方法。声象一体化仿真将视觉仿真与听觉仿真有机地结合起来,深化了现有的计算机仿真技术,把目前十分热门的科学计算可视化研究方向拓展为科学计算可视化与可听化。它最直接的应用领域是建筑声学仿真及计算机动画制作等。
批准号 |
69273033 |
项目名称 |
声象一体化仿真研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
F0214 |
项目负责人 |
石教英 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
浙江大学 |
研究期限 |
1993-01-01 至 1995-12-31 |
支持经费 |
5.5(万元) |
计价没有新的量价一体化,只有老的定额计价是量价一体化,工程量与单价都是固定的。 而现在新的工程量清单计价是实行量价分离的原则,建设项目工程量由招标人提供,投标人依据企业自己的技术能力和管理水平自主报价...
可以钢筋与图形算量同时进行
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建筑与装修一体化研究
随着建筑业的发展,在建筑工程施工中存在着建筑与装修不太协调的问题,本文主要就建筑与装修一体化的相关问题作些简单的探讨,希望可以对当下房屋建设中存在的不合理现象进行有效的规范。
建筑一体化
学生毕业设计(论文) 题 目 太阳能光伏建筑一体化 学 院 专 业 班 级 姓 名 学 号 指导教师 完成日期 目录 摘要 . ............................................................... 1 1 引言 ............................................................ 2 1.1 ............................................................... 2 1.2 ............................................................... 2 2 原理及形式 ......................................................
分布式电源的功率波动性、间歇性与不确定性,是阻碍其安全、高效并网的重要原因,大容量储能技术与无功补偿技术为解决以上问题提供了途径,国内外已经展开两者一体化结合的研究,但是应用结果表明,现有一体化技术仍不能满足实际要求,特别是系统在极端工况下的深度补偿与多目标协同调控,这一方面是受一体化主电路结构和使用元件的限制,另一方面是缺乏相关的基础理论与仿真建模研究。本项目旨在将以蓄电池和超级电容为代表的多元储能器件与静止同步补偿装置进行高效的一体化融合,阐明一体化主电路的工作机理,提出最优的构成方式,揭示极端工况下系统电气量变化特征与规律,建立控制系统指标体系,研究基于多目标趋优的控制策略以及提高脉宽输出精度和安全稳定性的方法。并通过构建先进的仿真模型,模拟系统的各种极端运行工况,实现对一体化主电路、控制策略、原理与算法的高效仿真与准确评估。研究成果将为设备升级与工程实用化提供理论依据与指导。
分布式电源的功率波动性、间歇性与不确定性,是阻碍其安全、高效并网的重要原因,大容量储能技术与无功补偿技术为解决以上问题提供了途径,国内外已经展开两者一体化结合的研究,但是应用结果表明,现有一体化技术仍不能满足实际要求,特别是系统在极端工况下的深度补偿与多目标协同调控,这一方面是受一体化主电路结构和使用元件的限制,另一方面是缺乏相关的基础理论与仿真建模研究。项目将蓄电池和超级电容为代表的多元储能器件与静止同步补偿装置进行高效的一体化融合,阐明了主电路的工作机理,提出了最优的构成方式,构建了先进的仿真模型,模拟系统极端运行工况,并对一体化主电路、控制策略、原理与算法进行了高效仿真。 主电路方面,项目结合国内外软开关变换电路的研究进展,对蓄电池高效充放电电路进行了选型与设计,重点讨论了各种不同软开关电路的特点,并提出了一种DC/DC变换电路,实现储能单元与STATCOM直流母线之间的双向能量流动控制。此外,项目还从电感基波压降、STATCOM无功调节能力、开关谐波电流衰减度、滤波器谐振频率等方面分析了LCL滤波器的特性,提出基于这些条件的滤波器参数设计方法。 控制策略方面,项目研究了基于多目标趋优的控制策略以及提高脉宽输出精度和安全稳定性的方法。在顶层控制策略方面,研究了快速傅立叶变换数字化算法,电流跟踪控制等算法,实现各种电气参数的快速计算,并对极端工况下频率波动对算法带来的影响,进行了定量分析。在底层脉宽调制策略方面,研究了基于FPGA技术的全数字化自然采样SPWM控制方法,构建了基于FPGA的自然采样SPWM全数字化框架,并对三角载波形成、正弦调制波形成、开关状态组合配置,以及死区设置的数字化进行了实现,提出的基于FPGA技术的开关时间的超实时比较计算方法,避免了自然采样SPWM中泰勒级数展开与收敛判断等复杂计算,其输出波形谐波含量可以得到进一步降低,提高大功率STATCOM输出波形质量。项目设计了基于分层结构的高可靠性硬件电路以及具有安全协调机制的软件系统,并根据各项设计要求完成了基于DSP FPGA CPLD的控制系统开发,在该结构上实现了脉冲控制安全联锁的功能。 总的来说,项目能够按照申请书制订的研究内容展开工作,较好的完成了各项任务,研究成果将为设备升级与工程实用化提供理论依据与指导。 2100433B
重大件吊装过程受操作环境、吊装对象和起重设备等因素影响,存在操作难度高、危险性大、难以精确快速定位等问题,目前的刚体动力学仿真方法和有限元类计算方法在精度和效率上均难以过程仿真和精确控制需求。本课题提出重大件吊装过程的多体动力学与吊装物变形一体化计算方法,并基于该方法提出虚实场景同步的吊装过程实时可视化监视与控制方法。主要包括:吊装过程多体动力学与吊装物变形一体化求解方法;柔性钢绳与刚性吊装物系统的动力学建模与快速求解方法;大型吊装物吊装过程实时变形计算的三角网格拉普拉斯变形法(TML);基于虚实场景同步和Lyapunov控制论的吊装过程监控方法。通过建立仿真和实际试验环境对理论和方法进行验证和改进。课题的研究结果将为重大件吊装仿真与工艺规划、半实物的吊装实时操作仿真、实际吊装过程快速精确到达目标位置的操控参数求解提供理论基础和方法支撑。