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1)  SST hexahedral meshes
六面体结构网格
2)  multi-unstructured block grid
分块非结构化六面体网格
3)  hexahedral mesh
六面体网格
1.
Automatic generation of hexahedral mesh in bulk metal forming;
金属塑性成形有限元六面体网格自动划分
2.
Assembly algorithm of hexahedral meshes generation for thin wainscot structure;
薄壁杆件六面体网格剖分的组装法
3.
Generation of finite element hexahedral mesh and its trend of development;
有限元六面体网格的典型生成方法及发展趋势
4)  hexahedral element mesh
六面体网格
1.
The method for the adaptive generation of hexahedral element mesh based on the geometric features of solid model is proposed.
文章提出了基于实体模型几何特征六面体网格自适应生成算法,在表面曲率较大和厚度较小的区域实现局部加密;提出了穿插法边界拟合方法,避免特征边界点的反复搜索,提高有限元网格生成的效率,实现网格与实体模型表面精确拟合。
2.
This paper studied the optimization technique for three-dimensional hexahedral element mesh and analyzed the topological connection of hexahedral element mesh generated by grid-based method.
对三维六面体网格质量优化技术进行了研究,分析了基于栅格法生成六面体网格的拓扑关系,提出了适合于六面体网格凸特征边界单元的四种点插入新单元模式和五种边界插入新单元模式、适合于凹特征边界为直线或者曲率变化较小时的四种单元退化模式,以及适合于凹特征边界曲率变化较大时的三种单元插入与退化结合模式。
3.
The method for the adaptive generation of hexahedral element mesh with grid-based approach is presented,based on the geometric features of solid model.
提出了以栅格法六面体网格生成为基础方法,基于实体模型几何特征的六面体网格自适应生成算法,首先对模型进行识别,根据实体模型几何特征建立加密源点信息场,并进行相容性控制,采用栅格法生成核心网格,然后进行核心网格与模型边界的拟合,为克服该方法在实体模型表面网格质量较差的缺点,采用节点位置平滑和拓扑关系优化对网格质量进行优化,生成质量较高的六面体网格。
5)  hexahedron structure
六面体结构
6)  all-hexahedral element mesh
全六面体网格
1.
Because STL file can transfer the information of solid model accurately, an algorithm to generate density-changed three-dimensional all-hexahedral element meshes based on STL file was proposed.
针对STL文件在传递复杂几何实体模型信息方面具有精度较高的特点,提出了一种基于STL文件变密度三维全六面体网格自动生成方法,给出了STL文件的数据格式及其内容约定,详细阐述了基于STL文件空间CAE模型表面特征自动识别、拓扑关系的生成和变密度栅格法加密信息场的建立等关键技术。
补充资料:电力网结构


电力网结构
configuration of electric power network

d旧n{一wong J.egou电力网结构(configuration of electrie powernetwork)输送和分配电能(包括电压变换)的各类电压等级电力线路、变压器和相应的配电装t的连接或接线方式.电力网由翰电网和配电网组成。大型电力网的结构通常以电压子级进行分层(见图1)。摘电网主要是将远离负荷中心的发电厂的大盆电能经过变压器升高电压,通过高压输电线,送到邻近负荷中心的枢纽变电所.同时,输电网还有联络相邻电力系统和联系相邻变电所的作用,或向某些容t特大的用户直接供电。翰电网的额定电压通常为220~750 kv或更高,它的结构与电力系统运行的安全性及经济性关系极大,是整个电力系统的骨架或主干电网。配电网可分为高压、中压和低压配电网。高压配电网的电压一般为35~no kV或更高,中压配电网的电压一般为6~20 kv,它们将来自变电所的电能分配到众多的配电变压器,以及直接供应中等容t的用户;低压配电网的电压为38。/22oV,用于向数量很大的小用户供电。发电厂┌────────┐│ │└────────┘ ┌─┐┌─┐┌─┐ │ ││ ││ │ └─┘└─┘└─┘小用户小用户小用户 图l多级电压电力网示意图 电力网的结构与电压等级,电源、负荷点的容t和数目,它们之间的地理位!以及可靠性要求等因家有关。图2为用单线图表示的电力网基本结构,其中电源为发电厂或由高一级电压电力网供电的变电所,负荷指用户或降压变电所。放射式[图2(a)〕是一种最简单的电网结构,运行调度和控制最为方便,但单回线路供电可靠性不高。链式[图2(b)]结构是放射式的扩展,但可靠性低于放射式。环式[图2(c)〕结构有较好的可靠性与经济性,但当某一线路退出运行后,电压质量可能较差。具有多个电源的电力网有环式仁图2(d)〕和串链式〔图2(e)〕两种常用的结构,两者均有很高的可靠性,但多个闭环结构电力网的调度和控制(包括继电保护)比较复杂,短路电流水平也较高。输电网通常采用这两种结构或它们的组合,其中环式结构对各发电厂间联系较强,运行稳定性一般较好;串链式结构对各发电厂间联系较弱,运行稳定性相对较差。干线式「图2“)」投资最省但可靠性很差,只适用于负荷密度小、可靠性要求不高的配电网。网格式〔图2(g)]结构适用于负荷密度很大,电压质量和可靠性要求很高的城市配电网。 20世纪50一6。年代发展起来的高压直流输电,已成为现代电力网的一个组成环节。
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