Comsol飞秒多脉冲激光烧蚀材料,双温模型,pde或者固体传热模型,Comsol仿真模型 代做 调试 对比试验数据 调试 都可以做
可以实现温度场和应力场的仿真,观察电子温度晶格温度温度变化探针应力变化位移变化
ID:17188
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C#和Visionpro9.0开发的视觉通用框架源码,三相机定位,PLC, 逻辑及代码都非常好,自己使用过的项目,是学习及项目参考的极佳范例。
亲测可用。
ID:9550
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利用matlab软件根据谐波叠加法生成三维路面不平度信息及路面txt文件,转成rdf导入recurdyn中可直接生成不同等级仿真路面模型。
ID:5840
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高斯光束的聚焦与准直MATLAB程序
根据《激光原理》有关内容,我们可以对高斯光束用透镜进行聚焦与准直,编写了MATLAB程序、Word报告讲解等,如图资料包
ID:7650
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圆形镜拉盖尔高斯光束任意高阶横模MATLAB程序
根据《激光原理》中有关理论进行MATLAB编程演示
ID:3121
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基于YOLOv8的水下目标检测
实验使用URPC2021数据集。
该数据集包含:海参“holothurian”,海胆“echinus”,扇贝“scallop”和海星“starfish”等四类。
检测数据集包含YOLO txt格式。
图片数量如下:
train(6468张)
val(1617张)
项目采用yolov8s进行训练,使用pyqt5设计了界面,可直接检测。
ID:6666
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高阶非奇异快速终端滑模控制在永磁同步直线电机中的应用及控制效果分析
控制参数非最优,仅供同学参考
ID:58200
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VMD-CNN-BILSTM轴承故障诊断,MATLAB代码
包含数据处理,优化VMD参数,特征提取,CNN-BiLSTM的故障诊断
优化VMD参数,采用融合鱼鹰和柯西变异的麻雀优化算法(OCSSA)
故障诊断,CNN-LSTM,CNN-BiLSTM,VMD-CNN-LSTM,VMD-CNN-BiLSTM四种故障诊断模型
ID:7555
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comsol电动修复土壤,重金属污染物浓度以及土壤PH变化
ID:971000
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基于 Matlab的LMI矩阵理论与算法、矩阵不等式
待求矩阵在lmi中的一个小矩阵中
区间观测器设计
ID:8428
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comsol水合物分解,热-流-固多场耦合实现对天然气水合物降压开采过程的模拟,关注储层孔隙度和渗透率的演化,以及水平井筒环空高压充填石英砂层的情况
准确模拟开采过程中的温度场、流场和应力场变化,为优化开采方案提供依据,提高开采效率和资源利用率
ID:3450
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已经完成的流片项目8bit 40M采样频率
异步SAR ADC设计
包括核心电路的原理图和版图(DRC LVS ANT都过了)有测试电路和后仿文件 带详细设计仿真文档
smic18mmrf工艺,有工艺库,有电路工程文件,提供仿真状态,可以直接导入自己的cadence运行仿真
前仿有效位数ENOB=7.84(电路里新的ADE可以到7.94) 后仿ENOB7.377,适合入门SAR ADC
顶层电路包括:
栅压自举开关Bootstrap
Vcm_Based开关时序
上级板采样差分CDAC阵列
两级动态比较器
比较器高速异步时钟
动态sar逻辑
8位DFF输出
8位理想DAC。
带详细说明,告诉你各个模块怎么设计,原理是什么,有哪些注意事项,怎么仿真,包看包会。
包括详细仿真文档,原理介绍,完整电路图,仿真参数已设好,可直接使用,在自己的电脑上就可以运行仿真。
ID:1120
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维也纳整流器仿真,效果良好,三相VIENNA维也纳整流仿真模型电压电流双闭环控制,电压外环采用PI控制,电流内环采用bang bang滞环控制。
输出电压600V,输入为工频市电电压,输出的中点点位平衡,整体电路网侧输入电流THD值小于3%,整体性能良好,适合用于学习专研
ID:9199
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TI SAR ADC模型(Matlab)
包含各类非理想因素,时钟偏差,增益偏差,失调偏差
模型参数均可自由设置
ID:53300
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comsol不同电压等级GIS局部放电UHF信号传播特性仿真研究
根据真实GIS建立110、220、500、1000kV4种电压等级下的直腔体、L型、T型仿真模型,对比研究并分析了同一结构下不同电压等级的GIS中UHF信号以及同一电压等级不同结构中UHF信号的传播衰减情况
ID:94999
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《基于随机森林和决策树的亚马逊用户评论情感分析研究》深入探讨了利用机器学习技术对亚马逊用户评论数据进行情感分析的方法,旨在为电商企业提供更精准的用户反馈处理工具,以辅助产品优化和服务改进
通过采用决策树模型和随机森林模型这两种不同的机器学习算法,我们对用户评论的情感倾向进行了分类建模,并通过多种评估指标对比两种模型的表现
实验结果显示,所建立的模型能够有效地识别出评论中的积极与消极情感,并实现了较高的分类准确性,其中随机森林模型在测试集上的准确率达到了0.97以上
报告采用Python代码,字数共6000字左右,资料压缩包具体包括数据,代码,完整报告
ID:5629
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工业冷水机控制程序西门子1200plc含压缩机,电子膨胀阀控制策略,饱和温度计算公式
ID:6716
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【代码分享]基因集单通路的泛癌GSEA富集分析#资料
如图
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SVPWM算法的双闭环FOC矢量控制仿真模型研究两相步进电机FOC矢量控制Simulink 1.采用针对两相步进电机的SVPWM控制算法,实现FOC矢量控制,DQ轴解耦控制~ 2.转速电流双闭环控制四,电流环采用P|控制,转速环分别采用P!和自抗扰ADRC控制,分析ADRC控制优越性
ID:95300
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【基于PLC的模糊交通灯监控系统的设计与优化】传统的交通信号灯系统通常基于固定的时序控制,无法适应实时交通流量的变化,本系统通过集成现代传感技术和模糊逻辑控制算法,能够根据实时车流数据动态调整信号灯的绿灯时长,以最大化道路通行效率和减少交通延误。
共设置夜间、定时、模糊三种工作模式。
常规控制使用LAD语言,模糊算法使用SCL语言实现。
后两张图为的另一版本。
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机电传动与控制,基于工件高度检测的分拣(A)控制系统设计任务
内容:factory 建模博图 v16plc 程序(v16 版本以上均可使用)
ID:1649
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comsol土体边坡模型,模拟不同降雨强度和地下水流速条件下细颗粒物和溶质迁移过程,引起的孔隙变化,渗透性变化,不同浸泡时长条件下地基土体的应力,位移,塑性区变化。
模拟降雨强酸作用下水与土体间的化学作用
ID:7650
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采用comsol模拟了波导的热释电及其引起的电光调制效应
第一个案例:铌酸锂的温度漂移受到热释电的影响,本案例复现了一篇论文中的z切铌酸锂波导的热释电感应电压,论文中的值为293V每℃,复现的结果为约为292.94V每℃,基本正常,随后,在案例中通过修改某个关键参数获得了完全一致的结果
还包括一个因热释电引起的电光调制效应的小案例,总共俩个小案例,可随时,提供参考文献
ID:1299
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2-142 基于matlab的圆形阵列的波束形成进行仿真
【软件无线电原理与应用作业】基于matlab的圆形阵列的波束形成进行仿真,具有14页文档。
假设发射信号载频为1GHz,圆形阵列半径为0.8米,在圆周上均匀布置30个阵元。
1.画出指向0度的方向图。
2.如果目标在0度,有一不相干的干扰信号在30度,干扰噪声功率比为30dB。
请用自适应波束形成方法画出方向图。
程序已调通,可直接运行。
ID:1629
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风储一次调频系统,包括经济最优,效果最好,系统相对稳定。
ID:1999
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基于PLC的私人车库自动门毕业设计,软件:博图1200,梯形图,组态动画,接线图,IO分配表
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ID:9288
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这段 MATLAB 代码的功能是模拟某材料在不同环境条件下的冷却功率,并通过热交换系数(HC)和环境温度(Tamb)之间的关系,计算材料的冷却效果。
主要功能步骤如下:
读取数据:
代码从 Excel 文件 ‘材料和大气的发射率与反射率.xlsx’ 中读取了三列数据(分别是 BC、FSL 和 TGL)。
这些数据可能与材料的辐射特性、发射率、反射率等物理参数有关。
对读取的数据进行处理,从第41行开始的数据计算平均值,表示这些物理量的平均值。
物理常量和初始化:
设定了材料的温度 T = 298.15 K(室温),以及普朗克常量、波尔茨曼常数、光速等物理常量。
设置了一些参数:如 A = 1 表示单位面积,环境温度范围 Tamb1 = 298.15:348.15,热交换系数范围 HC1 = 0:12。
第一个积分计算:
定义了一个简单的函数 f = @(x) ones(size(x)),然后对该函数在区间 [2.5, 25] 上进行了积分,得到积分结果 JF1,它可能与辐射强度或辐射交换的几何因子相关。
冷却功率的计算:
对每一个热交换系数 HC 和环境温度 Tamb,通过以下几个步骤计算冷却功率: 辐射功率 Prad:根据材料的发射率(BC)、温度(T)和环境的辐射强度计算辐射功率。
大气功率 Patm:计算环境温度(Tamb)下的辐射功率。
太阳功率 Psolar:假设太阳辐射功率为 45(可能是常数或给定的参考值)。
热交换功率 Pcc:计算材料与环境之间的热交换功率,使用 HC 和温度差(Tamb 和 T 的差值)来计算。
冷却功率 Pcool:最终的冷却功率是通过辐射功率减去大气辐射、太阳辐射和热交换功率得到的。
绘制冷却功率曲线:
对于每一个 HC(热交换系数),计算在不同的环境温度下的冷却功率,并绘制冷却功率与 T – Tamb(温差)之间的关系曲线。
每一条曲线对应不同的热交换系数。
总结:
该代码的主要目的是通过不同的环境条件(环境温度和热交换系数),计算并分析某材料的冷却功率。
通过积分和辐射传输公式,考虑了辐射功率、环境辐射、太阳辐射和热交换的影响,最终得到材料在不同温度差和热交换条件下的冷却能力。
这种分析对于设计冷却系统、优化热管理策略等应用具有重要意义。
ID:9529
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遗传算法优化多层薄膜厚度分布MATLAB仿真
这段代码实现了一个基于遗传算法的优化过程,目的是优化多层薄膜(如SiO2、HfO2等材料)的厚度分布,以提高某些光学性能(如反射、透射、吸收等)。
整个过程包括种群初始化、适应度计算、选择、交叉、变异等标准遗传算法操作。
最终,输出的是经过优化的薄膜厚度和相关的光学性能指标。
代码功能简述:
遗传算法的初始化与设定:
NP=1000:设定种群大小为1000。
L=49:每个个体(染色体)的长度为49(二进制串的个数)。
Pc=0.5、Pm=0.1:交叉率和变异率分别设为0.5和0.1。
G=10:迭代次数为10。
Xs1, Xs2, …, Xs7:每个材料的上界(单位:μm)。
Xx1, Xx2, …, Xx7:每个材料的下界(单位:μm)。
种群初始化:
使用randi函数生成一个随机的二进制矩阵 f,表示每个个体(染色体)的基因(即薄膜的厚度值的二进制表示)。
通过多个 for 循环,将二进制基因转换为实际的厚度值(d1, d2, …, d7)并归一化到合适的范围。
适应度计算:
使用函数 Resum 计算每个个体的适应度,适应度值反映了当前染色体代表的薄膜组合的光学性能(如反射、透射等),适应度越高,说明该解越优。
适应度归一化:
为了避免适应度值过大或过小,使用归一化方法((Fit-minFit)/(maxFit-minFit))进行处理,使得适应度值的范围限制在0到1之间。
选择操作:
使用轮盘赌选择方法(fitvalue=cumsum(fitvalue)),根据个体的适应度概率选择父代,生成新种群。
交叉操作:
对种群进行交叉操作。
交叉率为50%(Pc=0.5),对每个个体的基因部分进行交换(每7个基因进行一次交叉),从而生成新一代的个体。
变异操作:
变异率为10%(Pm=0.1),在每次变异中,随机选择一些基因进行翻转(0变1,1变0),以增加种群的多样性。
输出优化结果:
经过多代迭代后,最终获得的最佳个体(染色体)对应的薄膜厚度(d1(g), d2(g), …, d7(g))代表了最优的薄膜设计。
使用 untitled2 和 untitled5 函数计算优化后薄膜的光学性能(如反射、透射、吸收等)和其他参数。
使用 plot 绘制图形,展示优化后的光学性能,如反射、透射和吸收的变化。
光学性能计算:
计算和绘制优化后的薄膜在不同波长下的反射(Ref)、透射(Trans)、吸收(Emi)等性能。
包括在不同温度下的辐射功率、太阳辐射功率、以及吸收功率的变化。
结果可视化:
使用contourf函数绘制不同波长和角度下的反射、透射和吸收的二维等高线图,帮助分析优化结果。
热力学性能计算:
通过计算不同温度(Tamin, Tamax)下的辐射功率和大气传输功率,进一步分析优化后的薄膜在实际使用中的热学性能。
最后绘制优化后的制冷功率图和与不同温度相关的网络功率(Pnet_1, Pnet_2)等结果。
关键点:
适应度函数: Resum、untitled2、untitled5 和其他自定义函数用来计算薄膜设计的光学和热学性能。
遗传算法操作: 包括选择、交叉和变异操作,通过这些遗传算法操作使得薄膜设计不断优化。
光学性能: 反射、透射和吸收的优化结果对于实际应用(如光学薄膜设计)具有重要意义。
热学性能: 通过计算制冷功率、辐射功率等,评估薄膜在热力学方面的表现。
总体来说,这段代码通过遗传算法优化多层薄膜的厚度,以达到最优的光学和热学性能。
ID:9829
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退火优化材料光学性能仿真MATLAB代码
功能一
此代码的功能是通过遗传算法和模拟退火优化材料的光学性能,优化过程中考虑了反射、折射、吸收等特性,并根据给定的波长范围进行计算。
优化的目的是确定最优的材料组合、厚度配置和基底材料,以最大化适应度函数,并通过图形化的方式展示优化结果。
功能二
这段代码通过结合遗传算法(GA)和模拟退火(SA)优化方法,计算并优化多层材料结构的光学特性,旨在通过调整材料的类型、厚度和基底配置,最大化特定波长范围内的反射率。
代码首先加载不同材料的光学数据,并为不同层级的材料配置生成初始种群。
然后,通过遗传算法进行选择、交叉和变异操作,不断迭代优化,逐步提升适应度值。
每一代的适应度计算通过传输矩阵法计算材料层的光学反射特性,适应度函数会根据反射率对特定波长范围内的数据加权。
最终,通过模拟退火进一步优化最优解,得到在特定波长区间(如5-8微米)表现最佳的光学配置。
优化结果通过图形展示,显示优化后反射率随波长的变化以及迭代过程中的适应度曲线。
ID:1429
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comsol相场模拟电树枝
二维电介质介电击穿模型
ID:9488
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