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公开(公告)号:CN114549793B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210456317.0
申请日:2022-04-28
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06T17/20
Abstract: 本发明提供一种从二维非结构网格重构结构网格的方法、介质及装置;所述方法包括如下步骤:S1,生成非结构网格;S2,构建非结构网格之间的相邻关系;S3,基于非结构网格之间的相邻关系重构网格行;S4,重构网格行后再根据结构网格的排列规则重构网格块。本发明实现了从二维非结构四边形网格重构结构网格的过程,获取了结构网格信息,从而可以使非结构求解软件按照结构网格的方式开展部分计算,如多重粗网格聚合等方面,获取结构网格所特有的计算效果,提升非结构求解软件的计算性能。
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公开(公告)号:CN112699623B
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110310013.9
申请日:2021-03-24
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及飞行器流场气动热求解技术领域,公开了一种基于非结构网格规则化重构技术的高精度热流计算方法。该方法从利用初始流场进行特征面提取思想出发,结合激波探测技术和三维激波曲面拟合技术,多次迭代逐步逼近找到符合真实物理解的空间激波面,对物面驻点热流网格进行规则化处理以及对空间激波面附近网格进行二次贴体重构,从而消除因网格随机性排列和扰动引起的数值误差。本发明提出的方法在保证整体非结构网格快速生成的前提下,通过半自动化网格修复技术,反复迭代重构形成符合物理特征的规则化网格,排除因网格扰动导致的数值计算误差,为高超声速飞行器气动热模拟提供了一种新的快速而精细的模拟方法。
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公开(公告)号:CN118410261B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410889269.3
申请日:2024-07-04
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请公开了一种通量雅可比矩阵更新频率调整方法、装置、设备及介质,涉及流体计算领域,包括:在对离散方程组进行预设数量个时间步迭代的过程中,确定与目标离散方程对应的最大残差;离散方程组由隐式的时间步迭代方法对N‑S方程组进行离散得到;目标离散方程为离散方程组中包含通量雅可比矩阵和残差的第一个方程;在当前时间步对离散方程组进行迭代求解的过程中,确定与目标离散方程对应的当前残差;基于当前残差与预设残差下限和/或最大残差之间的比较结果确定当前更新频率,以确定是否对当前时间步的通量雅可比矩阵进行更新。本申请基于残差动态调整通量雅可比矩阵的更新频率,减小通量雅可比矩阵的计算量,提高方程组求解的计算效率。
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公开(公告)号:CN118070715B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410480114.4
申请日:2024-04-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及流体计算研究领域,尤其涉及一种超声速来流中横向气体喷流穿透深度的预测方法及系统。具体步骤包括:S1:建立超声速导弹无喷流模型,并采用CFD软件对模型进行定常流动计算,得到流场计算结果;S2:根据流场计算结果,进行流场数据处理,确定喷流与来流的动压比以及喷口处边界层厚度与喷口直径之比;S3:获取喷流穿透深度数据,并以喷流穿透深度数据建立坐标系,结合喷流穿透深度计算公式得到喷流穿透深度预测结果;S4:对喷流穿透深度预测结果进行校验,得到可靠的喷流穿透深度预测结果。采用本发明只需要无喷流的CFD计算结果提供边界层外流场参数,没有喷流引起的流动分离,计算量小,计算周期短,且能同时适用于冷喷流和热喷流。
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公开(公告)号:CN114444274B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202210003753.2
申请日:2022-01-05
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供一种从非结构网格中重构原结构网格的方法、介质及装置,所述方法包括步骤一,生成网格:通过网格软件生成结构网格,按照非结构网格的格式输出非结构网格数据;步骤二,构建相邻关系:遍历非结构网格数据,将拥有相同节点的面视作同一个面,将拥有同一个面的两个网格单元标记为相邻网格单元,从而构建网格单元之间的相邻关系;然后步骤三、步骤四和步骤五根据非结构网格数据和各单元之间的相邻关系重构原结构网格。本发明实现了从非结构化的结构网格中重构原结构网格,能够解决当前非结构化的结构网格不能按照结构网格方式进行多重聚合的问题。
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公开(公告)号:CN114820989A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210720454.0
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06T17/20
Abstract: 本发明公开了一种基于倒排索引的非结构网格共面关系快速建立方法,属于非结构网格科学计算领域,包括如下步骤:通过预先建立网格点和包含网格点的网格面之间的倒排索引列表,将搜索网格单元间共面关系的范围从全部所有单元缩小到倒排索引列表内部单元;在所建立的倒排索引中进行网格面匹配,将匹配成功的网格面对应的网格单元建立共面关系。本发明可以大大提升网格单元匹配过程中的搜索效率,从而起到实现非结构网络快速建立共面关系的作用;该方法可以为基于非结构网格的科学计算程序提供一种快速网格拓扑关系建立方法,提高计算速度和效率。
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公开(公告)号:CN114444416B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210370812.X
申请日:2022-04-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种用于流体动力学模拟的网格聚合方法及装置,用于计算待测物体的气动特性。首先,获取所述待测物体的初始细网格图中的网格类型以及细网格的拓扑邻接关系;然后,根据所述网格类型以及所述拓扑邻接关系对所述初始细网格图进行聚合得到粗网格。即针对不同的网格类型的细网格,可采用不同的方法进行聚合得到拉伸比较小的粗网格,保证粗网格的质量,避免引起流场数值模拟的“数值刚性问题”,可提高流场数值模拟的稳定性。
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公开(公告)号:CN119376278B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202411962752.6
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G05B17/02
Abstract: 本发明公开了一种基于CFD与RBD耦合的横向脉冲喷流气动控制仿真方法,涉及飞行器横向喷流气动控制技术领域,其包括:计算任意喷口开启前的初始流场;进行喷流开启过程的仿真;进行喷流工作状态的仿真;进行喷流关闭状态的仿真。本发明可以在基于CFD与RBD耦合计算方法的基础上实现任意数量与任意工作时序的横向脉冲喷流气动控制仿真,获得飞行器在横向脉冲喷流控制下的运动轨迹与任意时刻的姿态、气动力与流场数据。
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公开(公告)号:CN118410261A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410889269.3
申请日:2024-07-04
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请公开了一种通量雅可比矩阵更新频率调整方法、装置、设备及介质,涉及流体计算领域,包括:在对离散方程组进行预设数量个时间步迭代的过程中,确定与目标离散方程对应的最大残差;离散方程组由隐式的时间步迭代方法对N‑S方程组进行离散得到;目标离散方程为离散方程组中包含通量雅可比矩阵和残差的第一个方程;在当前时间步对离散方程组进行迭代求解的过程中,确定与目标离散方程对应的当前残差;基于当前残差与预设残差下限和/或最大残差之间的比较结果确定当前更新频率,以确定是否对当前时间步的通量雅可比矩阵进行更新。本申请基于残差动态调整通量雅可比矩阵的更新频率,减小通量雅可比矩阵的计算量,提高方程组求解的计算效率。
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公开(公告)号:CN118070715A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410480114.4
申请日:2024-04-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及流体计算研究领域,尤其涉及一种超声速来流中横向气体喷流穿透深度的预测方法及系统。具体步骤包括:S1:建立超声速导弹无喷流模型,并采用CFD软件对模型进行定常流动计算,得到流场计算结果;S2:根据流场计算结果,进行流场数据处理,确定喷流与来流的动压比以及喷口处边界层厚度与喷口直径之比;S3:获取喷流穿透深度数据,并以喷流穿透深度数据建立坐标系,结合喷流穿透深度计算公式得到喷流穿透深度预测结果;S4:对喷流穿透深度预测结果进行校验,得到可靠的喷流穿透深度预测结果。采用本发明只需要无喷流的CFD计算结果提供边界层外流场参数,没有喷流引起的流动分离,计算量小,计算周期短,且能同时适用于冷喷流和热喷流。
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