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公开(公告)号:CN118485025B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410919473.5
申请日:2024-07-10
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请涉及计算流体力学技术领域,尤其涉及一种流场预测方法及系统,所述方法先利用前处理软件对流场建立网格;确定每个网格单元的壁面距离和法向量;然后基于流场外形,预先设置一定工况,并利用CFD软件迭代计算至收敛,得到相应工况下的流场变量;再将所述壁面距离、法向量以及目标物相对所述流场的攻角,作为预先构建的流场预测模型的输入,将所述流场变量作为流场预测模型的输出,对流场预测模型进行训练;最后利用训练后的流场预测模型对目标流场进行预测,得到目标流场变量。解决了现有技术中流场预测精度低计算收敛速度慢的技术问题。
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公开(公告)号:CN118171604A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410600341.6
申请日:2024-05-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F18/214 , G06F113/08
Abstract: 本申请涉及计算流体力学技术领域,尤其涉及一种笛卡尔网格切面可视化方法及相关产品,所述方法包括:识别笛卡尔网格数据中不规则的目标多面体单元;将所述目标多面体单元转化为规则的六面体单元;根据所述六面体单元的顶点构建几何结构数据集和拓扑结构数据集,所述几何结构数据集包括所述六面体单元的顶点坐标,所述拓扑结构数据集包括所述六面体单元的顶点连接关系;基于所述几何结构数据集和所述拓扑结构数据集对笛卡尔网格切面可视化。解决了现有技术中笛卡尔网格切面可视化结果显示残缺的技术问题。
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公开(公告)号:CN117892660A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410292367.9
申请日:2024-03-14
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 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及计算流体力学技术领域,尤其涉及一种低速预处理中参考马赫数选取方法及装置,本发明通过流场速度将计算域划分为多个子计算域,利用前处理软件对每个子计算域分别建立网格,再基于每个子计算域对应的流场速度对所有网格进行标记;最后基于网格的标记选取相应的参考马赫数,从而对低速计算域流场分布进行模拟,针对不同流速域选取不同的参考马赫数,本发明通过调节参考马赫数对预处理技术迭代求解的稳定性和数值精度等进行控制,解决了现有技术中在低速预处理过程中因参考马赫数选取单一而导致可压缩流动问题的计算结果误差大,迭代求解的收敛速度慢、计算效率低的技术问题。
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公开(公告)号:CN117593486B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410077323.4
申请日:2024-01-19
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 , G06F30/25 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于网格生成技术领域,本发明提供了一种基于空间粒子的网格重构方法和装置,该方法包括:模拟生成各应用场景所对应的流场计算域的空间粒子分布;采用笛卡尔网格生成技术,对各应用场景所对应的流场计算域执行网格剖分,得到空间网格单元;基于剖分次数确定最小尺寸的空间网格单元,确定要再执行网格剖分的待剖分空间网格单元,并执行网格剖分;对所得到的所有空间网格单元进行筛选,以得到待输出空间网格单元;对所述待输出空间网格单元的网格表面进行优化、进行插值处理,得到重构后的待输出空间网格,输出并进行可视化显示。本发明能重构出带有几何拓扑信息的空间网格、流体表面网格等,能自动生成满足空间粒子分布的三维网格。
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公开(公告)号:CN116070552A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310248376.3
申请日:2023-03-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本申请公开了一种无粘通量的计算方法、装置、终端设备及存储介质,通过确定结构网格的三维循环形式,并建立结构网格的三维循环形式转换为一维循环形式的网格转换方法;根据一维循环形式,获取结构网格的无粘通量计算时所需的几何和物理信息;根据几何和物理信息以及网格转换方法,对结构网格的无粘通量进行一维循环形式处理,得到一维循环形式的无粘通量;根据一维循环形式的无粘通量和一维循环形式转换为三维循环形式的网格转换方法,将一维循环形式的无粘通量转换为三维形式的无粘通量,以完成结构网格NS方程求解的过程,这样,实现了两种网格类型具有相同的计算精度,且提升了程度的可维护性。
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公开(公告)号:CN114943167A
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202210606484.9
申请日:2022-05-31
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于空气动力学领域,提供了一种结构网格壁面距离的计算方法、系统、介质和设备,结构网格壁面距离的计算方法包括如下步骤:通过将结构网格的拓扑关系转换为非结构网格的拓扑关系,获取临时非结构网格;采用非结构壁面距离的计算方法对所述临时非结构网格的壁面距离进行计算,得到临时非结构网格的壁面距离信息;将临时非结构网格的壁面距离信息映射回所述结构网格中,得到所述结构网格的壁面距离信息。本发明提供的一种结构网格壁面距离的计算方法、系统、介质和设备实现了结构、非结构网格壁面距离同时计算的需求,降低了程序的维护成本和使用难度。
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公开(公告)号:CN114780138A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210683562.5
申请日:2022-06-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F8/71 , G06F8/65 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种流场模拟软件代码版本管理方法,包括:获取对CFD软件中至少一个Git项目的代码更新操作;根据代码更新操作,将所修改Git项目确定为子节点,生成子节点的代码更新记录;代码更新记录包括开发者标识、更新时间、子节点的节点标识,以及子节点的父节点的节点标识;将代码更新记录同步至数据库,向服务端发起检测申请信号,使服务端周期性根据检测申请信号从数据库查询代码更新记录,确定在当前编号周期内进行代码更新的全部开发者的开发者标识,根据节点标识追溯每个开发者在当前编号周期内的代码更新轨迹,基于代码更新轨迹确定CFD版本编号。
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公开(公告)号:CN114611438B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210506807.7
申请日:2022-05-11
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 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例提供了一种湍流流动中目标物的受力状态模拟方法及装置,方法包括:基于目标物的贴体结构网格的网格导数和网格雅可比,迭代求解流动控制方程和湍流模型方程,迭代过程收敛后得到目标流场变量;对目标流场变量进行积分,得到目标物在湍流状态下的受力状态模拟结果;本方案中,同步迭代求解流动控制方程和湍流模型方程,直到收敛后得到湍流状态下的受力状态模拟结果,提高了湍流状态下的模拟精度。
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公开(公告)号:CN114722745A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210650302.8
申请日:2022-06-10
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及一种湍流壁面距离计算方法、装置、计算机设备和存储介质,包括:建立几何物面的笛卡尔三维直角坐标系;确定几何物面中平行于笛卡尔坐标面的壁面单元的数量;根据每个坐标面对应的平行壁面单元的数量,确定旋转坐标轴;在笛卡尔三维直角坐标系中,将几何物面围绕旋转坐标轴转动预设角度,将旋转后几何物面的壁面单元的数据存储至ADT数据结构;在笛卡尔三维直角坐标系中,将空间点围绕旋转坐标轴转动预设角度,针对旋转得到的临时空间点建立搜索盒子;在ADT数据结构中搜索落入搜索盒子范围内的壁面单元,记作目标单元;计算旋转后的空间点与各目标单元中心点的最小距离,得到湍流壁面距离。采用本方法可提高湍流壁面距离计算效率。
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公开(公告)号:CN107403466A
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201710655494.0
申请日:2017-08-03
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
CPC classification number: G06T17/10 , G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种基于全局加密的超大规模非结构网格生成方法,包括如下步骤:步骤一、在初始网格单元的基础上,将所有网格单元剖分加密;步骤二、对剖分加密后的网格单元进行物面保形;步骤三、采用并行化的径向基函数方法实现空间点变形。与现有技术相比,本发明的积极效果是:由于采用了基于全局初始网格加密的方式,因此可以并行化生成任意类型的网格单元;只要有足够的计算机资源,就可以不断加密,生成任意超大规模的网格;本发明的方法是在初始网格上不断“全局加密-物面投影-空间变形”生成,因此效率极高。
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