
發布
注冊
/
登錄技術改進
關注創建者:周子昂 創建時間:2015-07-20

技術改進的實例教程
作者:Nicolas Warzecha ,仿真工程師(CFD 專家),德國柏林運動裝備研究院
仿真技術改進賽艇裝備,幫助德國延續奧運佳績。
在奧運歷史舞臺上,劃船類項目屬于最早的比賽項目。早在1896 年雅典奧運會,賽艇就應該成為奧運項目,但由于天氣原因不得不推遲到1900 年巴黎奧運會。劃艇和皮艇項目則是在1936 年的柏林奧運會首次亮相。在現代奧運會的歷史中,德國在賽艇、劃艇和皮艇項目上贏得的獎牌數比其他任何國家都要多。近年來,德國在此類項目中的傳統優勢得到了延續,其中運動裝備研究院(德語縮寫FES)的工程技術革新功不可沒。
FES 在運動裝備領域的成功最早可以追溯到力學原理的自行車,其最新的成就包括為2006 年意大利都靈冬奧會設計更具流線結構的橇,1988 年為韓國首爾奧運會設計出更符合空氣動FES 一直致力于利用最新的工程技術開發運動裝備,并不斷在國際市場取得成功。十幾年來,該公司一直將數值仿真技術作為一項重要的工程工具,FES 的工程師利用ANSY CFX 為不同類型的賽艇優化流體動力學。他們的努力使德國賽艇隊在2012 年倫敦奧運會上發揮出色并獲得多枚獎牌。
穩態下自由表面波浪等高線(用顏色區分):上圖為單人劃艇(C1);下圖為單人皮艇(K1)
最近,FES 將仿真的重點集中在較小的賽艇, 特別是雙人單槳賽艇和K-1、K-2和K-4 (單人,雙人和四人對)皮艇。從建造和仿真的觀點來說,FES 認為分析這些更小的賽艇很有意義;盡管構建小賽艇所需的材料較少,但優化的難度卻很大。例如,單人皮艇的長度不能超過17 英尺(5.2 米), 最小重量僅為26 磅(12 千克)。賽艇表面可供修改的面積相對較小,同時需要考慮周圍的空氣流、水流、自由表面以及復雜的邊界條件,因此仿真是設計過程中必不可少的重要組成部分。
展開 焦爐大型化是我國煉焦技術發展的必然趨勢,10余年來,我國通過系統優化與設備改進,在大型焦爐操作方面取得了顯著效果,促進了煉焦技術的進步。
1
我國焦爐大型化的發展歷程
大型焦爐的界定是隨著焦爐炭化室容積的不斷增加、煉焦技術的進步而改變。在上世紀80年代中期,我國焦爐以炭化室高4.3m頂裝焦爐為主流,攀鋼建成的炭化室高5.5m頂裝焦爐以及1985年寶鋼引進炭化室高6m的頂裝焦爐,促進了焦爐大型化的發展進程。隨著我國自行設計建設的炭化室高6m的JN60型頂裝焦爐在北京焦化廠投產,6m頂裝焦爐逐步成為我國90年代焦爐的主力爐型。
2006年6月,山東兗礦國際焦化公司引進德國7.63m頂裝焦爐,拉開了中國焦爐大型化發展的序幕。隨后中冶焦耐工程公司研發出7m頂裝及唐山佳華的6.25m搗固焦爐,值此,6m以上的頂裝焦爐及5.5m以上搗固焦爐,成為我國的主流爐型。目前已研發出的炭化室高8m特大型焦爐,可實現沿燃燒室高度方向的貧氧低溫均勻供熱,可降低NOx生成,標志著我國大型焦爐煉焦技術的成熟。
2 大型焦爐技術管理的特殊性
2.1大型焦爐的優勢分析
1)勞動生產率高
大型焦爐的四大車采用自動定位聯鎖系統,PLC采用UPS供電對位,7.63m焦爐四大車操作模式可實現全自動、半自動、聯鎖及手動模式,單個炭化室壓力具備自調功能,勞動生產率高。
大型焦爐由于炭化室高度、寬度的增加,焦炭產量也隨之增加。
展開 核能發電是解決2050年全球達到二氧化碳排放為零的重要支柱,然而,在未來 30 年內,許多現有的核反應堆可能會退役,因為它們基于 70 年歷史的輕水技術。
由于3D打印技術可以成就復雜的產品形狀并制造更加特殊的材料,研究和開發不同類型3D打印技術在核能領域的應用對下一代核能的發展變得越發重要。本期,3D科學谷與谷友一起來了解美國橡樹嶺國家實驗室如何利用3D打印和人工智能改進核反應堆技術。
? ORNL
....
如果說發動機是飛機的“心臟”,那么核反應堆堪稱為核電站的“心臟”了。與航空工業發生的3D打印產業化進展類似,3D打印正在開發中永久性地改變核能技術的過程中,3D打印和先進的制造技術可能徹底改變核能工業,以小型堆推動能源系統的低碳轉型。
3D科學谷
下一代核能設備制造
20 年來,美國和西歐只建造了一座核電站,各國要么完全淘汰該技術,要么委托項目正在經歷成本上升的挑戰。此外,從大規?;A電力向間歇性可再生能源的轉變正在引發對未來核電相關性的質疑。
展開 Altair產品設計咨詢團隊的技術轉讓項目從這個項目的初始計劃階段開始貫穿在整個項目中。為了確保有效準確地使用HyperWorks,該項目允許Mabe進行介入并為Mabe提供高水平技術支持,額外的好處是在Mabe的內部增加了知識。
Mabe已經成功地從Altair產品設計咨詢團隊合作中得到的知識用來使用HyperWorks系列軟件,并且為其變頻微波爐做相似的沖擊測試。通過將HyperWorks擴展應用到包裝設計中,Mabe期望從縮減上市時間、較低的樣機費用、較少物理測試和改善的產品防護性能中的獲益。
【想獲得更多信息,請加技術鄰微信客服 jishulink888。也可以申請試用、免費測算、報名培訓、研發人員20人以上的企業可以申請免費上門內訓】

技術改進的相關專題、標簽、搜索
技術改進的最新內容
行業:高科技、航空航天與國防、醫療保健、汽車
Ansys產品工作流程:Zemax特有
目標受眾:光學工程師和光機工程師
NSC成像技術改進
功能:NSC成像設計
NSC成像增強功能將非順序模式轉變為實用的成像工具,通過適當的停止、快速對焦、點圖和序列分組等功能簡化工作流程,消除了折疊和復雜系統中長期存在的摩擦。
什么是CMOS圖像傳感器?2個月前
CMOS圖像傳感器的未來
半導體制造技術的改進對圖像傳感器功能具有直接影響。隨著特征尺寸的減小,架構師可以將更多像素放置到更小的區域中。因此,消費者最常見到的情況是,手機攝像頭的像素數不斷增加,而體積不變或更小。
采用CMOS圖像傳感器的攝像頭的速度也在不斷提高。
CMOS圖像傳感器的設計2個月前
隨著時間的推移,半導體制造技術的改進使CMOS圖像傳感器中的像素尺寸得以縮小,并且片上數字信號處理可以解決質量問題。這些改進使其圖像質量與CCD傳感器不相上下,同時保持了更低成本和更高能效的優勢。因此,到2010年代末,低功耗、高分辨率CMOS圖像傳感器成為大多數應用的首選。
如今,CCD設備主要用于需要低噪點和更高敏感度的高端應用,如攝影天文學、機器視覺系統和顯微鏡攝像頭。
隨著時間的推移,半導體制造技術的改進使CMOS圖像傳感器中的像素尺寸得以縮小,并且片上數字信號處理可以解決質量問題。這些改進使其圖像質量與CCD傳感器不相上下,同時保持了更低成本和更高能效的優勢。因此,到2010年代末,低功耗、高分辨率CMOS圖像傳感器成為大多數應用的首選。
如今,CCD設備主要用于需要低噪點和更高敏感度的高端應用,如攝影天文學、機器視覺系統和顯微鏡攝像頭。
此外,以較低成本訪問Ansys學習中心(ALH)以及由AnsysGPT人工智能驅動的虛擬助手等資源,有助于我們積累團隊知識、開發和應用高級仿真技能以改進技術?!?Wanjau指出,Qfinsoft也是軟件成功集成的關鍵。她說:“Qfinsoft (Pty) Ltd.在Octavia Carbon引入和支持Ansys仿真集成方面發揮了重要作用。
開源性:作為開源項目,使用 LSTM 模型進行實時手語檢測旨在鼓勵全球開發者社區的廣泛參與和貢獻,促進技術的持續改進與創新。
實時測試結果
這些是使用 MP Holistic 在 LSTM 架構上訓練數據后,項目實時的測試結果。此外,設計顏色編碼概率查看器,這是一個概率條,顯示測試中識別最多的手勢。條形會隨著它最能識別的手勢而上升。
在本節中,通過應用Van der Avoort等人最初使用的數值合適的拋物線擬合技術改進了該概念。在另一種情況下[7],詳細討論了擴展菲涅耳算子在數值上可行的參數空間。此外,我們還介紹了擴展的菲涅耳算符的快速反演方法,用于快速計算非傍軸場到焦點區域的傳播。
在第四節中,我們描述了一個用于光場快速傳播的半解析SPW算子,它包含一個光滑的線性相位項。
電磁場的高效半解析傳播技術7個月前
在本節中,通過應用Van der Avoort等人最初使用的數值合適的拋物線擬合技術改進了該概念。在另一種情況下[7],詳細討論了擴展菲涅耳算子在數值上可行的參數空間。此外,我們還介紹了擴展的菲涅耳算符的快速反演方法,用于快速計算非傍軸場到焦點區域的傳播。
Wingcopter利用仿真技術改進其無人機設計,在保持載荷能力的同時增加飛行里程,并更快地運送重要物資
主要亮點
Wingcopter開發的無人機可自主將重要物資(包括疫苗、藥物、血液/其他實驗室樣本和醫療設備)運送到難以抵達的地區,從而加快運送速度并降低成本
在Ansys的支持下,Wingcopter利用仿真技術加速其無人機技術的虛擬原型設計
使用Ansys技術改進藥物制造流程,加速醫療創新。