1、 采用原始變量法,即以速度U、V及壓力P作為直接求解的變量 2、 守恒型的差分格式,離散方程系對守恒型的控制方程通過對控制容積作積分而得出的,無論網(wǎng)格疏密程度如何,均滿足在計(jì)算區(qū)域內(nèi)守恒的條件; 3、 采用區(qū)域離散化方法B,即先定控制體界面、再定節(jié)點(diǎn)位置 4、 采用交叉網(wǎng)格,速度U、V與其他變量分別存儲(chǔ)于三套網(wǎng)格系統(tǒng)中; 5、 不同的項(xiàng)在空間離散化過程中去不同的型線假設(shè),源項(xiàng)采用局部線性化方法;擴(kuò)散——對流項(xiàng)采用乘方格式(但很容易轉(zhuǎn)化為中心差分、迎風(fēng)差分或混合格式);街面上的擴(kuò)散系數(shù)采用調(diào)和平均法,而密度與流速則用線性插值; 6、 不穩(wěn)態(tài)問題采用全隱格式,以保證在任何時(shí)間步長下均可獲得具有物理意義的解; 7、 邊界條件采用附加源項(xiàng)法處理; 8、 耦合的流速與壓力采用SIMPLE算法來求解; 9、 迭代式的求解方法,對非線性問題,整個(gè)求解過程具有迭代性質(zhì);對于代數(shù)方程也采用迭代法求解; 10、 采用交替方向先迭代法求解代數(shù)方程并補(bǔ)以塊修正技術(shù)以促進(jìn)收斂。
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上傳時(shí)間: 2013-12-18
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1、 采用原始變量法,即以速度U、V及壓力P作為直接求解的變量 2、 守恒型的差分格式,離散方程系對守恒型的控制方程通過對控制容積作積分而得出的,無論網(wǎng)格疏密程度如何,均滿足在計(jì)算區(qū)域內(nèi)守恒的條件; 3、 采用區(qū)域離散化方法B,即先定控制體界面、再定節(jié)點(diǎn)位置 4、 采用交叉網(wǎng)格,速度U、V與其他變量分別存儲(chǔ)于三套網(wǎng)格系統(tǒng)中; 5、 不同的項(xiàng)在空間離散化過程中去不同的型線假設(shè),源項(xiàng)采用局部線性化方法;擴(kuò)散——對流項(xiàng)采用乘方格式(但很容易轉(zhuǎn)化為中心差分、迎風(fēng)差分或混合格式);街面上的擴(kuò)散系數(shù)采用調(diào)和平均法,而密度與流速則用線性插值; 6、 不穩(wěn)態(tài)問題采用全隱格式,以保證在任何時(shí)間步長下均可獲得具有物理意義的解; 7、 邊界條件采用附加源項(xiàng)法處理; 8、 耦合的流速與壓力采用SIMPLE算法來求解; 9、 迭代式的求解方法,對非線性問題,整個(gè)求解過程具有迭代性質(zhì);對于代數(shù)方程也采用迭代法求解; 10、 采用交替方向先迭代法求解代數(shù)方程并補(bǔ)以塊修正技術(shù)以促進(jìn)收斂。
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1、 采用原始變量法,即以速度U、V及壓力P作為直接求解的變量 2、 守恒型的差分格式,離散方程系對守恒型的控制方程通過對控制容積作積分而得出的,無論網(wǎng)格疏密程度如何,均滿足在計(jì)算區(qū)域內(nèi)守恒的條件; 3、 采用區(qū)域離散化方法B,即先定控制體界面、再定節(jié)點(diǎn)位置 4、 采用交叉網(wǎng)格,速度U、V與其他變量分別存儲(chǔ)于三套網(wǎng)格系統(tǒng)中; 5、 不同的項(xiàng)在空間離散化過程中去不同的型線假設(shè),源項(xiàng)采用局部線性化方法;擴(kuò)散——對流項(xiàng)采用乘方格式(但很容易轉(zhuǎn)化為中心差分、迎風(fēng)差分或混合格式);街面上的擴(kuò)散系數(shù)采用調(diào)和平均法,而密度與流速則用線性插值; 6、 不穩(wěn)態(tài)問題采用全隱格式,以保證在任何時(shí)間步長下均可獲得具有物理意義的解; 7、 邊界條件采用附加源項(xiàng)法處理; 8、 耦合的流速與壓力采用SIMPLE算法來求解; 9、 迭代式的求解方法,對非線性問題,整個(gè)求解過程具有迭代性質(zhì);對于代數(shù)方程也采用迭代法求解; 10、 采用交替方向先迭代法求解代數(shù)方程并補(bǔ)以塊修正技術(shù)以促進(jìn)收斂。
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1、 采用原始變量法,即以速度U、V及壓力P作為直接求解的變量 2、 守恒型的差分格式,離散方程系對守恒型的控制方程通過對控制容積作積分而得出的,無論網(wǎng)格疏密程度如何,均滿足在計(jì)算區(qū)域內(nèi)守恒的條件; 3、 采用區(qū)域離散化方法B,即先定控制體界面、再定節(jié)點(diǎn)位置 4、 采用交叉網(wǎng)格,速度U、V與其他變量分別存儲(chǔ)于三套網(wǎng)格系統(tǒng)中; 5、 不同的項(xiàng)在空間離散化過程中去不同的型線假設(shè),源項(xiàng)采用局部線性化方法;擴(kuò)散——對流項(xiàng)采用乘方格式(但很容易轉(zhuǎn)化為中心差分、迎風(fēng)差分或混合格式);街面上的擴(kuò)散系數(shù)采用調(diào)和平均法,而密度與流速則用線性插值; 6、 不穩(wěn)態(tài)問題采用全隱格式,以保證在任何時(shí)間步長下均可獲得具有物理意義的解; 7、 邊界條件采用附加源項(xiàng)法處理; 8、 耦合的流速與壓力采用SIMPLE算法來求解; 9、 迭代式的求解方法,對非線性問題,整個(gè)求解過程具有迭代性質(zhì);對于代數(shù)方程也采用迭代法求解; 10、 采用交替方向先迭代法求解代數(shù)方程并補(bǔ)以塊修正技術(shù)以促進(jìn)收斂。
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1、 采用原始變量法,即以速度U、V及壓力P作為直接求解的變量 2、 守恒型的差分格式,離散方程系對守恒型的控制方程通過對控制容積作積分而得出的,無論網(wǎng)格疏密程度如何,均滿足在計(jì)算區(qū)域內(nèi)守恒的條件; 3、 采用區(qū)域離散化方法B,即先定控制體界面、再定節(jié)點(diǎn)位置 4、 采用交叉網(wǎng)格,速度U、V與其他變量分別存儲(chǔ)于三套網(wǎng)格系統(tǒng)中; 5、 不同的項(xiàng)在空間離散化過程中去不同的型線假設(shè),源項(xiàng)采用局部線性化方法;擴(kuò)散——對流項(xiàng)采用乘方格式(但很容易轉(zhuǎn)化為中心差分、迎風(fēng)差分或混合格式);街面上的擴(kuò)散系數(shù)采用調(diào)和平均法,而密度與流速則用線性插值; 6、 不穩(wěn)態(tài)問題采用全隱格式,以保證在任何時(shí)間步長下均可獲得具有物理意義的解; 7、 邊界條件采用附加源項(xiàng)法處理; 8、 耦合的流速與壓力采用SIMPLE算法來求解; 9、 迭代式的求解方法,對非線性問題,整個(gè)求解過程具有迭代性質(zhì);對于代數(shù)方程也采用迭代法求解; 10、 采用交替方向先迭代法求解代數(shù)方程并補(bǔ)以塊修正技術(shù)以促進(jìn)收斂。
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上傳時(shí)間: 2016-12-28
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1、 采用原始變量法,即以速度U、V及壓力P作為直接求解的變量 2、 守恒型的差分格式,離散方程系對守恒型的控制方程通過對控制容積作積分而得出的,無論網(wǎng)格疏密程度如何,均滿足在計(jì)算區(qū)域內(nèi)守恒的條件; 3、 采用區(qū)域離散化方法B,即先定控制體界面、再定節(jié)點(diǎn)位置 4、 采用交叉網(wǎng)格,速度U、V與其他變量分別存儲(chǔ)于三套網(wǎng)格系統(tǒng)中; 5、 不同的項(xiàng)在空間離散化過程中去不同的型線假設(shè),源項(xiàng)采用局部線性化方法;擴(kuò)散——對流項(xiàng)采用乘方格式(但很容易轉(zhuǎn)化為中心差分、迎風(fēng)差分或混合格式);街面上的擴(kuò)散系數(shù)采用調(diào)和平均法,而密度與流速則用線性插值; 6、 不穩(wěn)態(tài)問題采用全隱格式,以保證在任何時(shí)間步長下均可獲得具有物理意義的解; 7、 邊界條件采用附加源項(xiàng)法處理; 8、 耦合的流速與壓力采用SIMPLE算法來求解; 9、 迭代式的求解方法,對非線性問題,整個(gè)求解過程具有迭代性質(zhì);對于代數(shù)方程也采用迭代法求解; 10、 采用交替方向先迭代法求解代數(shù)方程并補(bǔ)以塊修正技術(shù)以促進(jìn)收斂。
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上傳時(shí)間: 2013-12-28
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全面的JSP+JAVABEAN+SQL的電子商城實(shí)例,整站包括前臺(tái),后臺(tái)及購物車的結(jié)算功能等全部齊全
上傳時(shí)間: 2013-11-26
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本書介紹了LDPC碼的編、譯碼基本原理及各種譯碼算法;詳細(xì)分析了LDPC碼的特點(diǎn)、分析方法;對無線移動(dòng)通信信道模型下LDPC碼的性能進(jìn)行了剖析。各章原理的敘述力求突出概念清晰,注重理論推導(dǎo)和仿真試驗(yàn)驗(yàn)證相結(jié)合。
上傳時(shí)間: 2014-11-14
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RFID 原理及射頻天線設(shè)計(jì) 首先簡要介紹RFID 技術(shù)的基本工作原理,說明射頻天線是RFID 系統(tǒng)設(shè)計(jì)的技術(shù)關(guān)鍵,然后介紹了幾種基本的 RFID 射頻天線及其工作原理,并針對普遍使用的偶極子天線在RFID 系統(tǒng)中方向性上的不足提出改進(jìn),最后,給出一個(gè)具 有全向收發(fā)功能的RFID 天線設(shè)計(jì). 通過設(shè)計(jì)仿真工具模擬仿真,并進(jìn)行實(shí)際樣品測試,獲得較滿意的設(shè)計(jì)結(jié)果.
標(biāo)簽: RFID 射頻天線 射頻 天線設(shè)計(jì)
上傳時(shí)間: 2014-08-11
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I2C總線芯片24C02在單片機(jī)上的應(yīng)用,C語言源碼,Keil uVision3工程文件,附原理圖及說明學(xué)習(xí)文檔 I2C總線協(xié)議 I2C總線協(xié)議是一種常見的電子元器件通信協(xié)議,此協(xié)議的特點(diǎn)是利用很少的IO口進(jìn)行信息的交互,除去片選和時(shí)鐘同步外,實(shí)際的I2C總線協(xié)議僅僅通過兩根線就完美解決了信息的交流。 I2C總線協(xié)議在我們提供的資料中可以找到,您可以閱讀此資料來了解協(xié)議的內(nèi)容和詳細(xì)的規(guī)范。 雖然相較并口總線來說,I2C總線在速度上會(huì)慢一些,但它具有硬件電路簡單,多個(gè)器件共享,操作簡單等特點(diǎn),所以被廣泛的應(yīng)用在很多種類的元器件中。 24C02 24C02就是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的I2C總線應(yīng)用元器件,我們的學(xué)習(xí)板也是通過此元器件來讓初學(xué)者學(xué)習(xí)和掌握I2C總線協(xié)議。 24C02是一個(gè)非易失性的存儲(chǔ)器件, 可以在斷電的情況下長久保持內(nèi)部的數(shù)據(jù)不被丟失。
標(biāo)簽: I2C uVision3 24C02 Keil
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