一种适用任意网格面的桨盘载荷基础点自动求取方法

    公开(公告)号:CN117556548B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410005027.3

    申请日:2024-01-03

    Abstract: 本发明公开了一种适用任意网格面的桨盘载荷基础点自动求取方法,包括:步骤S1:将网格物面离散单元退化为线段,进行储存;步骤S2:将网格物面与平面进行求交运算,寻找穿过平面的线段集合,并求取这些线段与平面的交点坐标集合;步骤S3:将所述交点坐标集合作为桨盘载荷基础点,构成一条截面交线;并基于该截面交线,通过等距平移和旋转克隆,得到整个桨盘上所有的截面交线;步骤S4:对每片桨叶的所有的截面交线进行旋转求解,得到整个桨盘上所有的桨盘载荷基础点。本发明,可以显著提高旋转部件气动设计中桨盘载荷的计算效率,为旋转部件的气动迭代设计、流场数值模拟等提供有力支撑。

    流动数值模拟方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN116933676A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310591156.0

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本申请公开了一种流动数值模拟方法、装置、设备及介质,涉及计算流体力学研究领域,包括:确定当前流场中各个计算单元的当前流场值;利用当前流场中各个计算单元的当前流场值进行本轮的正向扫描更新,得到各个计算单元的临时流场值,利用各个计算单元的临时流场值进行本轮的反向扫描更新,得到本轮更新后的各个计算单元的当前流场值以及更新后的当前流场;判断当前是否满足预设迭代停止条件,若不满足,则启动下一轮迭代,以重新跳转至利用当前流场中各个计算单元的当前流场值进行本轮的正向扫描更新的步骤,直至当前满足预设迭代停止条件,将当前输出的当前流场确定为目标流场,以得到相应的流场模拟结果。实现复杂度低且效率高的流动数值模拟。

    一种直升机流场仿真方法、装置、设备及可读存储介质

    公开(公告)号:CN115796083A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202310128486.6

    申请日:2023-02-17

    Abstract: 本发明公开了一种直升机流场仿真方法、装置、设备及可读存储介质,属于流场仿真领域,用于对直升机的流场进行仿真。考虑到块自适应型的计算网格能够支持高阶离散格式的数值模拟,且支持多种分辨率的块自适应性计算网格能够更加精确的表达直升机流场中存在的涡系结构,因此本申请中首先为目标直升机构造块自适应型的计算网格,然后确定出各个计算网格的边界面属性参数,并获取目标直升机进行多学科仿真所需要的控制参数,最后便可根据属性参数以及控制参数,基于构造的计算网格对目标直升机的非定常流场进行高阶离散格式的数值模拟,能够得到目标直升机精度较高的非定常流场,有利于提升直升机飞行品质,从而提升安全性以及用户体验。

    一种软管锥套空中加油多学科耦合分析框架及方法

    公开(公告)号:CN115310325A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210943098.9

    申请日:2022-08-08

    Abstract: 本申请涉及空中加油技术领域,公开了一种软管锥套空中加油多学科耦合分析框架及方法,包括:数据层,用于为流体力学分析与多体动力学计算提供所需的文件信息;网格层,用于根据数据层提供的文件信息,生成离散网格文件;计算准备层,用于为软管锥套耦合计算提供所需的非定常气动效应参数、气动数据库和三维加油机尾迹流场文件;计算层,用于对软管锥套在加油机尾迹流场中的释放与稳定过程进行流固耦合动力学响应仿真;后处理层,用于对耦合仿真计算得到的空中加油软管锥套计算数据进行后处理与显示。这样能够进行加油机尾流中软管‑锥套释放与稳定过程的快速高精度模拟,为我国软式空中加油系统设计与安全性评估提供关键技术支撑。

    一种优化设计空间的动态改进方法

    公开(公告)号:CN111967090A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010771310.9

    申请日:2020-08-04

    Abstract: 本发明公开了一种优化设计空间的动态改进方法,本方法利用方差分析与Pareto前沿相结合来实现对设计空间的动态扩展,优化一定步数后,根据Pareto前沿中种群个体的空间分布来动态调整设计空间范围,利用方差分析的结果来指导对处于设计空间边界的设计变量进行设计空间的扩展,一定程度上弥补了初始设计空间不够完备的问题。本发明公开的优化设计空间的动态改进方法可以降低初始设计空间的范围,从而可以在相同的种群规模下提高优化效率和精度,降低计算成本;同时,本方法中Pareto前沿的种群提供了设计空间调整的位置信息,方差分析的结果又可以给出设计空间调整是扩大还是减少的指导性建议,从而提高了设计空间调整的针对性。

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