电磁发射用脉冲强磁场模拟技术研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51907203
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    25.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0705.高电压与放电
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2019
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2020-01-01 至2022-12-31

项目摘要

The project provides the design mehtod for constructing the pulsed high magnetic field experimental system for electromagnetic launch system. Presently, the existing research can not be used for the test of devices in shells for electromagnetic launch system. So, a new type of method in design and analysis of pulsed high magnetic field experimental system is proposed. The method of large-diameter pulsed magnet design is presented, which can provide principle of optimality to the design of the experimental system. The parameters optimization distribution for pulse power system and pulsed magnet are achieved by utilizing the multiobjective optimization arithmetic and an automatic calculation method for the triggering strategy of the apacitive pulsed power supply. The bi-directional coupling calculation method of transient electromagnetic field, temperature field and stress field is proposed, that is a preliminary exploration of electromagnetic field, temperature field and stress field coupling calculation problems. On the basis of the above studies, the pulsed high magnetic field experimental system is designed, and some experiments will be done to verify the design and calculation method.
本项目针对电磁发射用脉冲强磁场模拟技术进行深入研究,为研制电磁发射用脉冲强磁场实验系统提供理论基础和技术支撑。本项目在当前研究成果无法开展电磁发射系统弹载制导器件脉冲强磁场实验测试的基础上,提出了一种新型脉冲强磁场实验系统的设计与分析方法;提出大孔径脉冲磁体设计方法,为实验系统设计提供优化原则和指导方向;提出磁体与脉冲电源优化配置方法,分别利用多目标优化算法和脉冲成形单元时序放电控制策略,实现脉冲强磁场实验系统超高磁场变化率和长磁场脉宽应用指标需求;提出磁体冷却方法并建立磁体瞬态电磁场、温度场和应力场双向耦合计算模型,初步探索脉冲磁体电磁场、温度场和应力场多场耦合计算问题。在以上研究基础上,搭建脉冲强磁场实验系统,对本项目的设计方法和仿真分析进行实验验证。

结项摘要

本项目针对电磁发射用脉冲强磁场模拟技术进行深入研究,为研制电磁发射用脉冲强磁场实验系统提供理论基础和技术支撑。本项目在当前研究成果无法开展电磁发射系统弹载制导器件脉冲强磁场实验测试的基础上,提出了一种新型脉冲强磁场实验系统的设计与分析方法;提出大孔径脉冲磁体设计方法,为实验系统设计提供优化原则和指导方向;提出磁体与脉冲电源优化配置方法,实现脉冲强磁场实验系统超高磁场变化率和长磁场脉宽应用指标需求;提出磁体冷却方法并建立磁体瞬态电磁场、温度场和应力场双向耦合计算模型,初步探索脉冲磁体电磁场、温度场和应力场多场耦合计算问题。在以上研究基础上,搭建脉冲强磁场实验系统,对本项目的设计方法和仿真分析进行实验验证。

项目成果

期刊论文数量(4)
专著数量(0)
科研奖励数量(1)
会议论文数量(0)
专利数量(11)
基于时间常数的混合储能系统能量传输速率优化
  • DOI:
    10.7495/j.issn.1009-3486.2022.03.006
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    海军工程大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马涛;鲁军勇;张晓;武文轩;朱博峰
  • 通讯作者:
    朱博峰
电磁发射制导控制器件强磁场特性分析与离线测试方法
  • DOI:
    10.7652/xjtuxb202002014
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    西安交通大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张晓;武文轩;鲁军勇;马涛;李湘平
  • 通讯作者:
    李湘平
Modeling and Design Optimization of Energy Transfer Rate for Hybrid Energy Storage System in Electromagnetic Launch
电磁发射混合储能系统能量传输率建模与设计优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    energies
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    马涛;鲁军勇;张晓;朱博峰;武文轩;龙鑫林
  • 通讯作者:
    龙鑫林
A Novel Hybrid Energy Storage System for Large Shipborne Electromagnetic Railgun
一种新型大型舰载电磁轨道炮混合储能系统
  • DOI:
    10.1109/tps.2021.3091490
  • 发表时间:
    2021-08
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Plasma Science
  • 影响因子:
    1.5
  • 作者:
    朱博峰;鲁军勇;张晓;马涛;戴宇峰
  • 通讯作者:
    戴宇峰

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其他文献

辽宁省资料短缺地区中小河流洪水预报方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    水力发电学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    彭安帮;刘九夫;马涛;黄对;王文种
  • 通讯作者:
    王文种
植物 城市中不可或缺的角色
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    生命世界
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马涛;雷一东
  • 通讯作者:
    雷一东
A Study of Cathode improvement
阴极改进研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    许茜;邓丽琴;吴艳;马涛
  • 通讯作者:
    马涛
骨质疏松性椎体压缩骨折中生物力学变化的有限元研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    中国骨质疏松杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈钵;张晓刚;秦大平;宋敏;张宏伟;赵希云;王志鹏;马涛;权祯
  • 通讯作者:
    权祯
地黄引子改善AD大鼠脑组织线粒体生物合成与氧化损伤的机制
  • DOI:
    10.13422/j.cnki.syfjx.20182138
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    中国实验方剂学杂志
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    闫妍;韩冉;高俊峰;唐旭;张娜;马涛
  • 通讯作者:
    马涛

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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