本发明是一种基于微元法的船用减摇旋柱实时升力仿真平台。该平台首先通过模型参数输入和运动控制模块获取船舶和减摇旋柱的运动状态并将其处理后输出至升力预测模块和虚拟仿真模块;在虚拟仿真模块中,通过接收上述模块的参数进行仿真来实现对全航速、多工况下的减摇旋柱工作状态的模拟;在升力预测模块中,先对减摇旋柱进行微元化处理,对其进行水动力分析后进而得到在摆动‑转动模式下单周期内减摇旋柱的实时升力,并通过与期望对比来矫正平台参数;在优化决策模块中,能够对仿真试验结果进行优化分析。本发明优化了仿真模拟流程,实现了对全航速、多工况减摇旋柱在摆动‑转动模式下的实时升力分析,为其工程应用提供了可靠的理论分析平台。
本发明的目的是,提供一种基于微元法的船用减摇旋柱实时升力仿真平台,来解决现有仿真计算方法不准确、计算效率不高、流程臃肿复杂,且没有考虑到在全航速下摆动过程中减摇旋柱产生的升力大小会实时变化的问题,此系统可以为船用减摇旋柱的工程应用提供可靠的理论分析平台。本发明采用的技术方案如下:提供一种基于微元法的船用减摇旋柱实时升力仿真平台,包括:模型参数输入模块、运动控制模块、升力预测模块、虚拟仿真模块、优化决策模块。
TRIM蛋白诱导的天然免疫是近年来病毒研究领域的热点,SPRY和CypA虽属于完全不同的两个结构域,但对于激活天然免疫至关重要并行驶相同功能。并且也有报道SPRY除了与逆转录病毒的CA蛋白结合外还有其他未知功能参与抗病毒。本部分研究内容可进一步细化TRIM5蛋白激活天然免疫的分子机制,即确定SPRY与CypA结构介导激活天然免疫的分子基础及分子机制。这同时亦是丰富SPRY与CypA结构的生物学功能。本实验内容通过评价靶向降解gag蛋白但不激活AP-1信号通路的RhTRIM5α变异体的抗逆转录病毒活性,十分适合对SPRY新的功能的诠释。本研究详细阐述了SPRY与CypA介导激活天然免疫的分子机制,并在此基础上明确和细致SPRY介导TRIM5α激活固有免疫通路在机体抗病毒非特异性免疫中的作用。按照计划书规定内容, 以全新的角度阐述TRIM5蛋白激活AP -1的分子机制以及TRIM5蛋白在信号转导中的角色以及在抗病毒活性起的关键作用。
材料科学与化学工程学院现有教职工170人,其中新世纪百千万人才工程国家级人选1人,教育部新世纪人才1人,全国优秀教师1人,龙江学者3人,省杰青4人,省思政名师1人,省级教学师德标兵4人,黑龙江省研究生优秀导师团队2个,博士生导师25人,硕士生导师106人。
本产品集车削、磨削等功能为一体的具有自动换刀功能刀库的重载型立式加工中心。
实现大型、高硬度风电轴承内、外环的挡边、桃形沟、越程槽、密封槽等部位在一次装卡的情况下,完成自动换刀车削、双滚道同时高速、高精度、高效磨削加工。加工表面粗糙度可达Ra0.4,精度可达IT3~IT4级。
采用封砂式定梁龙门结构;创新采用车磨刀架垂直方向双丝杠进给驱动机构;创新采用砂轮双排桃形沟滚道成形修整机构,实现砂轮快速成形修整。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。