-
公开(公告)号:CN114558778B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210462793.3
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明提供一种微米级粉体物料可控分级气流筛及筛分方法,所述气流筛包括高压气源、输气管道、自动调风阀、筛分室、超薄样品台、出料管道、粉体物料收集箱、主控系统和样品台振动器;所述筛分室的一端面设有喷气口,并由喷气口经输气管道与高压气源连通;所述输气管道上设置自动调风阀,所述自动调风阀经主控系统控制;所述筛分室的另一端面经出料管道连接粉体物料收集箱;所述粉体物料收集箱上设有卸料口;所述筛分室内部设有超薄样品台,并在对应超薄样品台的侧面设有加料口;所述样品台振动器与筛分室连接。本发明能够避免采用网孔筛导致易堵塞、易损耗、难维护的问题,大大提高了粉体物料分级筛选的效率。
-
公开(公告)号:CN116305535A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310111797.1
申请日:2023-02-10
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及飞行器技术领域,公开了一种烧蚀颗粒壁湍流边界层摩阻热流计算方法、设备及介质,该方法包括:获取颗粒两相壁湍流直接数值模拟数据;根据颗粒两相壁湍流直接数值模拟数据,分别计算摩阻分解对应的各个子效应和热流分解对应的各个子效应;将摩阻分解对应的各个子效应进行MPI归约操作求和,获得烧蚀颗粒壁湍流边界层的摩阻;将热流分解对应的各个子效应进行MPI归约操作求和,获得烧蚀颗粒壁湍流边界层的热流。上述方法兼容性强,可以与任意可压缩颗粒两相流计算方式耦合;高效并行,可以快速处理颗粒两相壁湍流直接数值模拟数据,获得烧蚀颗粒两相流边界层的摩阻和热流,为诊断和优化设计高速烧蚀飞行器提供了技术手段。
-
公开(公告)号:CN115952605A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310111853.1
申请日:2023-02-10
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本申请涉及飞行器技术领域,公开了一种烧蚀颗粒非周期动态过程的数值仿真方法、设备及介质,该方法包括:从动态链表数组中读取颗粒信息;将离开数值模拟计算域边界的颗粒信息进行删除;动态分配内存给壁面的动态链表数组,以使颗粒从壁面重新释放。这样可以与任意可压缩颗粒两相壁湍流的方式耦合,当颗粒离开数值模拟计算域边界的时候,采用动态链表数组将离开的颗粒内存删除,并重新分配颗粒内存,使得颗粒能从壁面继续释放,从而数值仿真烧蚀颗粒在沿空间发展边界层中的非周期性边界条件,复现真实工程问题中的烧蚀颗粒非周期性动态过程,使得数值风洞测量可以最大限度接近真实工程问题。
-
公开(公告)号:CN115824569A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211360295.4
申请日:2022-11-02
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种飞行器头部平行剪切流烧蚀区域的碳基材料烧蚀预测方法,属于航空航天技术领域,包括步骤:碳基防热材料损失质量的物理过程包括气动力剥离烧蚀颗粒物理子过程,在气动力剥离烧蚀颗粒物理子过程中,利用烧蚀颗粒气动力剥离速度规律,并采用Couette流动作为平行剪切流流模型计算气动力剥离烧蚀颗粒引起的烧蚀质量损失;基于烧蚀质量损失计算结果,预测烧蚀质量剥离和烧蚀壁面后退速度。本发明为解决新型碳基防热材料烧蚀质量无法预测难题提供技术手段,是从0到1的突破,易于推广应用,潜在工业应用范围广。
-
公开(公告)号:CN116227314A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310252695.1
申请日:2023-03-16
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/25 , G06F17/11 , G06F17/14 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种烧蚀颗粒可压缩湍流标准模型计算方法、设备及介质,属于可压缩湍流领域,该方法包括:根据可压缩湍流的初始参数,基于能量方程得到可压缩湍流的目标速度谱矢量;对目标速度谱矢量进行傅里叶谱逆变换,得到可压缩湍流的目标物理空间速度矢量;根据目标物理空间速度矢量,得到可压缩湍流的原始数据;原始数据包括:随时间变化的密度变量、温度变量和速度矢量;根据可压缩湍流的原始数据,得到可压缩湍流的统计量;根据可压缩湍流的统计量,确定飞行器表面的摩阻和热流。本申请能够获得颗粒可压缩各向同性均匀湍流的统计量,通过研究可压缩各向同性均匀湍流与烧蚀颗粒的相互作用,可以实现对飞行器表面的摩阻和热流的预测。
-
公开(公告)号:CN115982860A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202310112960.6
申请日:2023-02-10
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本申请涉及飞行器技术领域,公开了一种烧蚀颗粒两相壁湍流数值模拟并行计算方法、设备及介质,该方法包括:在每个子时间步内,调用流体求解器计算流场信息;采用动态数组逐个从动态链表数组中读取颗粒信息;调用单颗粒求解器更新动态数组读取的颗粒信息,并将更新后的颗粒信息逐个更新到动态链表数组;当遍历所有动态链表数组中的颗粒后,进入到下一个子时间步,直至完成时间循环,并输出流场和颗粒的所有信息。这样可以准确实现可压缩烧蚀颗粒两相流直接数值模拟,解决了现有技术完全不具备直接数值模拟可压缩颗粒两相流问题,填补了我国在可压缩烧蚀颗粒两相流直接数值模拟领域的空白。
-
公开(公告)号:CN115952603A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310093257.5
申请日:2023-02-10
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F113/08 , G06F111/10
Abstract: 本申请涉及飞行器技术领域,公开了一种烧蚀颗粒壁湍流统计矩并行计算方法、设备及介质,该方法包括:包括:获取颗粒两相壁湍流直接数值模拟数据;根据颗粒两相湍流直接数值模拟数据,采用并行计算的方式分别得到湍流统计矩和颗粒统计矩。这样快速高效并行计算得到颗粒壁湍流统计矩,兼容性强,可以与任意款颗粒两相湍流软件生成的直接数值模拟结果耦合计算统计矩,为开发亚格子模型提供关键信息,填补了这个领域的空白。
-
公开(公告)号:CN115688278A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211360859.4
申请日:2022-11-02
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开了一种飞行器头部驻点烧蚀区域的碳基防热材料烧蚀预测方法,属于航空航天技术领域,包括步骤:碳基防热材料损失质量的物理过程包括气动力剥离烧蚀颗粒物理过程,在气动力剥离烧蚀颗粒物理过程中,利用烧蚀颗粒气动力剥离速度规律,并采用Hiemenz流动作为驻点流模型计算气动力剥离烧蚀颗粒引起的烧蚀质量损失;基于烧蚀质量损失计算结果,预测烧蚀质量剥离和烧蚀壁面后退速度。本发明解决了新型碳基复合材料烧蚀质量和界面后退速度无法预测的难题,实现了从0到1的突破,易于推广应用,潜在工业经济效益好。
-
公开(公告)号:CN115952606A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202310112953.6
申请日:2023-02-10
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及飞行器技术领域,公开了一种烧蚀颗粒多物理效应的计算方法、设备及介质,该方法包括:获取多物理效应各自诱导的等效惯性项;根据颗粒滑移阻力项以及多物理效应各自诱导的等效惯性项,计算多物理颗粒动力学过程;将任意采样单元体积内圆球颗粒的辐射换热方程进行无量纲化处理,得到无量纲辐射换热方程;采用无量纲辐射换热方程计算热辐射颗粒热力学过程。上述方法可以反映极端力学环境下的复杂物理过程,确保数值仿真能重新烧蚀物理的原貌,并且具有烧蚀问题的工程交互性,自动进行无量纲化,避免不同物理问题量纲差异带来的数值刚性,填补了现有技术无法计算极端力学条件下的烧蚀颗粒多物理效应复杂过程的问题。
-
公开(公告)号:CN114558778A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210462793.3
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明提供一种微米级粉体物料可控分级气流筛及筛分方法,所述气流筛包括高压气源、输气管道、自动调风阀、筛分室、超薄样品台、出料管道、粉体物料收集箱、主控系统和样品台振动器;所述筛分室的一端面设有喷气口,并由喷气口经输气管道与高压气源连通;所述输气管道上设置自动调风阀,所述自动调风阀经主控系统控制;所述筛分室的另一端面经出料管道连接粉体物料收集箱;所述粉体物料收集箱上设有卸料口;所述筛分室内部设有超薄样品台,并在对应超薄样品台的侧面设有加料口;所述样品台振动器与筛分室连接。本发明能够避免采用网孔筛导致易堵塞、易损耗、难维护的问题,大大提高了粉体物料分级筛选的效率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-