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公开(公告)号:CN116432561A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310654447.X
申请日:2023-06-05
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F17/13 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及高超音速转捩预测技术领域,公开了一种高超音速边界层的转捩预测方法,包括:求解层流流场;根据层流流场计算总焓边界层厚度θL、层流边界层动量厚度雷诺数ReθL和边界层外缘马赫数Mae;依据高超音速风洞实验拟合的转捩准则计算临界动量厚度雷诺数Reθ,转捩准则为Reθ/Mae=1.999*Ma4‑50.36*Mae3+494.1*Mae2‑2162*Mae+3690,2
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公开(公告)号:CN116305592A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310576750.2
申请日:2023-05-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种边界层推迟转捩控制方法及边界层推迟转捩结构,获取飞行器外形,确定飞行器的工况,计算扰动频率,针对扰动频率,计算扰动频率下快模态和慢模态同步点位置;按照气流的流动方向,在同步点位置的下游设置波纹壁。飞行器表面安装波纹壁后,会改变未受扰动的层流边界层状态,同时会影响转捩的感受性阶段和扰动线性增长阶段,合理的布置波纹壁的位置和高度将使影响为推迟边界层转捩。布置波纹壁是被动控制方法,无需额外提供能量,并且不会降低飞行器表面的结构强度,能够更低成本地推迟边界层转捩。本发明的边界层推迟转捩结构可以实现相同的技术效果。
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公开(公告)号:CN116223840A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310507260.7
申请日:2023-05-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G01P5/00
Abstract: 本发明公开了一种用压力脉动时间序列计算扰动相速度的方法及其装置,用压力脉动时间序列计算扰动相速度的方法包括:S1、测量流场中不同流向位置的压力脉动功率谱,以此得到流场中扰动的中心频率;S2、根据扰动的中心频率选择滤波频带,以此对不同流向位置的压力脉动时间序列进行滤波处理;S3、根据相邻流向位置的压力脉动时间序列得到扰动在相邻流向位置之间的运动时间,以此结合相邻流向位置之间的距离,最终得到扰动的相速度。上述用压力脉动时间序列计算扰动相速度的方法,基于压力脉动时间序列计算扰动运动相速度,具有计算速度快、占用计算资源少的特点。
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公开(公告)号:CN115840992B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310138570.6
申请日:2023-02-20
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
Abstract: 本申请公开了一种弹性飞行器飞行仿真方法、系统、计算机存储介质及终端,根据弹性飞行器的飞行参数计算第一时刻的定常流场;根据第一时刻的定常流场计算非定常流场;将气动弹性方程进行基于准定常假设的合理改造得到静气动弹性方程,并通过飞行动力学方程和改造后的静气动弹性方程确定第一物面静变形;随后基于第一物面静变形是否收敛判断,根据飞行动力学方程和所述静气动弹性方程确定飞行器的第一平动速度矢量和第一角速度矢量。确保计入飞行动力学过程非定常效应的前提下有效提高时间推进步长,提高求解速度,从而提高仿真效率。
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公开(公告)号:CN116070123A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310361671.X
申请日:2023-04-07
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请公开了一种壁湍流冗余数据剔除方法、装置、设备及介质,涉及人工智能湍流建模领域,所述方法包括:构造与壁湍流流场对应的数据集,所述数据集中包括由各网格单元对应的流场变量组合得到的数据对,并确定各数据对的无量纲壁面距离;基于所述各数据对的无量纲壁面距离对所述各数据对进行聚类处理,以得到聚类后的各个数据区间;基于递归法对每一所述数据区间中不满足预设条件的数据对进行剔除,然后将剔除后的所有所述数据区间中的数据对进行汇总,得到目标样本数据对,可见,本申请首先将数据对进行快速聚类,然后通过递归法剔除冗余数据对,如此一来,提高了机器学习模型训练的效率。
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公开(公告)号:CN115840992A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202310138570.6
申请日:2023-02-20
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
Abstract: 本申请公开了一种弹性飞行器飞行仿真方法、系统、计算机存储介质及终端,根据弹性飞行器的飞行参数计算第一时刻的定常流场;根据第一时刻的定常流场计算非定常流场;将气动弹性方程进行基于准定常假设的合理改造得到静气动弹性方程,并通过飞行动力学方程和改造后的静气动弹性方程确定第一物面静变形;随后基于第一物面静变形是否收敛判断,根据飞行动力学方程和所述静气动弹性方程确定飞行器的第一平动速度矢量和第一角速度矢量。确保计入飞行动力学过程非定常效应的前提下有效提高时间推进步长,提高求解速度,从而提高仿真效率。
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公开(公告)号:CN115840889A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202310129908.1
申请日:2023-02-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F18/213 , G06F17/11 , G06Q10/04
Abstract: 本申请公开了一种用于转捩预测的特征值的处理方法、装置、设备及介质,涉及空气动力稳定性及转捩预测技术领域,包括:获取若干组初始特征值和对应的初始特征函数;基于每组初始特征值的扰动波的目标扰动参数确定初始特征值中若干组非物理特征值以获得若干组第一特征值;基于每组第一特征值的初始特征函数的目标函数值确定第一特征值中非物理特征值以获得若干组第二特征值;基于每组第二特征值的初始特征函数与目标特征函数确定第二特征值中非物理特征值;剔除非物理特征值得到若干组参考特征值并基于参考特征值获得目标特征值以便将目标特征值用于三维边界层的转捩预测。本申请找到更多不稳定的特征值,提高解决三维稳定性问题的效率和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN115470511A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211420982.0
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F21/60 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种适用于多部件模型的笛卡尔网格生成方法及装置,通过获取模型文件;根据模型文件,生成与模型文件对应的表面网格;其中,表面网格包括多个表面网格单元,且多个表面网格单元按照部件顺序进行编号;根据预先设定的加密次数和预设计算域,生成空间笛卡尔网格;对空间笛卡尔网格进行加密计算,直到达到预先设定的加密次数,且空间笛卡尔网格的尺寸满足预设条件的情况下,得到目标网格,本发明实施例通过将模型文件的几何特征充分考虑,可准确识别狭缝特征,并按照CFD网格分辨率需要进行局部加密,可避免狭缝局部网格分辨率不足或全局加密网格量过大的情况,从而提高笛卡尔网格方法对多部件复杂构型的适用性。
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公开(公告)号:CN115470510A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211420185.2
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F21/60 , G06F16/901 , G06F16/903
Abstract: 本申请公开了一种自适应笛卡尔网格数据结构的构造方法及装置,通过获取相邻的多个笛卡尔网格;对笛卡尔网格进行加密处理,生成与笛卡尔网格对应的多个子单元;将笛卡尔网格及与笛卡尔网格对应的多个子单元进行封装,得到与笛卡尔网格对应的封装结构;根据各个不同的笛卡尔网格对应的封装结构,将不同层级的笛卡尔网格和多个子单元建立父子关系和邻居关系,通过成员封装的方式减少叶子节点的空指针数量,从而达到减少内存占用的目的。通过线索指向的方式提高信息检索和访问效率。采用这种数据结构存储笛卡尔网格具备内存占用少、信息访问高效以及易并行等优势,从而对流场高效计算奠定基础。
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公开(公告)号:CN113704895B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202111230441.7
申请日:2021-10-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明涉及流体力学领域,公开了一种抑制Görtler涡二次失稳的装置及方法及存储介质。本装置包括:用于形成Görtler涡的曲面实验模型,所述曲面实验模型包括平面部分和曲面部分,所述曲面部分出现Görtler涡二次失稳对应的位置处设置有用于抑制Görtler涡二次失稳模态增长的沟槽,且所述沟槽顺着流体的流向布置,直至曲面实验模型的末端。本发明通过在曲面实验模型后半部分布置流向沟槽,可以实现抑制高超声速曲面边界层Görtler涡二次失稳模态增长,进而达到推迟高超声速曲面边界层转捩的目的。
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