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數值分析應用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦杜岳華,胡筱薇寫的 Julia 程式設計:新世代資料科學與數值運算語言 可以從中找到所需的評價。

中原大學 機械工程研究所 張耀仁、蔡瑞益所指導 鍾秉霖的 數值分析應用在冷卻塔管理與設計之研究案例 (2020),提出數值分析應用關鍵因素是什麼,來自於冷卻塔、擋水簾、女兒牆(擋風牆)、外界側風速、風筒、填充材、防霧化。

而第二篇論文國立成功大學 機械工程學系 張錦裕所指導 廖晟佑的 鋼廠熱風爐內之膨脹縫對於熱應力之效應分析 (2019),提出因為有 熱風爐、熱應力、膨脹縫、數值模擬、熱膨脹的重點而找出了 數值分析應用的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了數值分析應用,大家也想知道這些:

Julia 程式設計:新世代資料科學與數值運算語言

為了解決數值分析應用的問題,作者杜岳華,胡筱薇 這樣論述:

  由麻省理工學院電腦科學與人工智慧實驗室開發的新語言!   下載量超過兩百萬次,Google、Facebook和美國聯邦航空總署的開發者都在用!   全台第一本Julia操作學習教科書,只有這本,帶0基礎的你從頭開始學Julia!   第二版的增修與Julia官方同步更新,本書帶你永遠走在最前面。   全球熱度上升最快的程式語言,趕快一起來追程式語言新女神!!   大數據時代,科技的進展速度早已遠遠超越我們的學習速度,因此,只有不斷的學習最新的知識和技能,才不會在大數據的浪潮之中狠狠摔在沙灘上。如果你今年只打算學習一個新語言,我會毫不猶豫的推薦──Julia!   

用於優化數據分析和深度學習的最佳語言已經誕生!   ◣Matlab般強大的線性代數運算能力,而且免費!   ◣Python般簡潔的語法系統,而且更快速!   ◣與C語言一樣快速,而且更加容易上手!   本書為全台第一本Julia操作學習教科書,作者為資料科學專家,同時擁有豐富的教學推廣經驗,最了解初學者需要的講解方式,在寫作上使用螺旋教學法,幫助讀者在最短時間建立對Julia的掌握與運用能力。先從介紹Julia這個語言的特性和安裝步驟開始,接著針對資料型別、變數、註解與函式等進行基礎性的介紹,後續再分別以各個主題加以深入探討以及實作演練。作者將程式步驟一一拆開,一步一步的解析,讓你也能輕鬆

跟著踏入新世代程式語言的精采世界。   第二版加入遞迴、例外處理、資料結構與泛型程式設計等全新章節,並重新編排章節及內容,讓學習更為流暢。   Julia,為資料科學而生。  

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數值分析應用在冷卻塔管理與設計之研究案例

為了解決數值分析應用的問題,作者鍾秉霖 這樣論述:

本研究目標主要是在於利用數值分析方法以模擬冷卻塔系統(程序)裝置[利用外界空氣抽入塔體內與被冷卻(水)液進行熱交換之一種設置構體,統稱冷卻塔Cooling tower]改善案例應用與分析,經由本:1.擋水簾或女兒牆(擋風牆)牆高等所造成的影響、2.不同外界側風速時對冷卻塔之出風影響、3.風筒增高時對冷卻塔之出風影響、4.塔內填充材均布情形與否所造成之影響案例,5.抽風通過擋水簾前後之靜壓與速度變化、6.須有防霧化作用時抽或送風通過所產生之影響案例分析等研究案例之分析,充分證明利用近代數位科技所發展之數值模擬方法來做為企業經營環境改善或提升工程管理、風險管理預判均具有一定程度的貢獻與重要性,如

:縮短研發與開創的路徑、系統(程序)裝置改善、提升工程承攬能力或縮短工時,甚至重置或誤植的情形(即風險管理預判),以降低相關承攬成本、增加獲利;換句話說,可跳躍傳統模式(即所謂之0 1的摸索過程)直接從雛型版而直接進入到修繕版階段(即所謂之1.0 1.1或…改版階段)。因此,對企業或製造業之開創路徑、研發成本、搶進先機、競爭力提升,甚至與產品資料管理(Product data management;PDM)、供應鏈建置(Supply chain building)、企業資源規劃(Enterprise resource planning;ERP)、風險管理預判等之共構或關聯結合,具有相當的利

用價值工具或方法。關鍵字:冷卻塔,擋水簾,女兒牆(擋風牆),外界側風速,風筒,填充材,防霧化

鋼廠熱風爐內之膨脹縫對於熱應力之效應分析

為了解決數值分析應用的問題,作者廖晟佑 這樣論述:

熱風爐為鋼鐵產業中重要設施之一,在其高溫之操作條件下如何達到穩定且長壽的使用,為其設計之重點,並且其內部一般以膨脹縫之設計達到吸收熱膨脹並且緩衝熱應力之功用。本次研究針對熱風爐內之膨脹縫進行分析,以套裝軟體ANSYS對中國鋼鐵公司34號熱風爐進行數值模擬,並討論膨脹縫對於其熱應力之效應。本次研究分為三個部分,第一部分以一維簡化模型對膨脹縫進行探討,結果指出膨脹縫之設計可有效減緩內側磚材與外側鐵殼之熱應力,在給定膨脹空間為自由膨脹之空氣時效果最為顯著,磚材環向應力可由 -18.26MPa減少為 -7.88MPa,降低57 %,而給定膨脹空間為隔熱棉(Rockwool)時則根據隔熱棉之楊氏模數有

不同程度之減緩效果,隔熱棉之楊氏模數越大減緩應力之效果較小。第二部分對實際熱風爐進行熱應力模擬,其第一主軸應力最大值4.84 MPa位於蓄熱室爐頂下端;第三主軸應力最大值 -10.96MPa位於連接管連接蓄熱室拱頂處,鐵殼等效應力則於兩側拱頂轉折處較大,最大值為311 MPa,其內目前設計之膨脹縫皆可有效吸收爐襯熱膨脹。第三部分討論實際熱風爐在無設計膨脹縫與給定楊氏模數較小之隔熱棉下之差異,模擬結果除爐襯第一主軸應力無明顯變化趨勢外,爐襯第三主軸應力最大值由 -18.51MPa減少為 -5.61 MPa,降低70 %,鐵殼等效應力最大值由611 MPa減少為227 MPa,降低63 %,磚材雖

耐壓程度較高但由於耐火泥(mortar)可吸收其拉應力,故整體而言設計膨脹縫可有效達到穩固結構之效果。