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公开(公告)号:CN109461209A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201811181201.0
申请日:2018-10-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明提供了一种新型结构网格生成方法,本发明以已有的Delaunay三角化技术为基础来生成结构网格。首先,读入模型数据,取得计算区域的离散点集和边界信息;其次,对计算区域进行Delaunay三角剖分;然后,利用三角网格生成过渡网格:优化的Voronoi图;最后判断过渡网格单元类型,采用中心圆方法对网格单元进行剖分,生成结构化网格。本发明可以实现复杂区域的结构网格自动生成,并且拥有较高的计算精度,与传统方法相比减少了对人的依赖。Delauny三角化技术是一种比较成熟的非结构网格剖分技术,针对复杂区域能实现高效、快速的生成自适应和局部加密的高质量网格。本方法采用了三角化网格作为背景网格,因此也能够实现网格的自适应和局部加密。
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公开(公告)号:CN107798730A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711018209.0
申请日:2017-10-27
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: G06T15/005 , G06F17/5009 , G06T2210/24
Abstract: 本发明公开了一种结构网格附面层网格自动生成方法,其特征在于包括以下步骤:步骤一对已有物体表面网格进行几何特征的提取;步骤二在提取到的几何特征基础上构造附面层网格框架;步骤三基于超限插值方法在附面层网格框架的基础上生成整个附面层网格;本发明有别于层推进方法的附面层网格生成由内而外、层次推进的技术特点,而是采用一种基于几何特征整体构造的附面层网格生成方法,该方法与传统推进方法的不同之处在于对复杂外形的附面层整体综合适应能力较强,对网格局部细节约束有所放松。
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公开(公告)号:CN118153141B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410581839.2
申请日:2024-05-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请提供大规模网格生成方法及装置,其中所述大规模网格生成方法包括:根据目标模型物生成初始网格;划分所述初始网格得到至少一个网格分区,并将所述至少一个网格分区分发至预设的计算节点;所述计算节点通过预设的偏微分方程算法,对接收的网格分区进行加密,得到加密网格分区;合成所述加密网格分区,得到目标大规模网格,其中,通过划分初始网格并将划分结果分发至计算节点,分别对各网格分区进行加密的方式,降低计算节点的计算压力,降低大规模网格生成的难度,并且通过偏微分方程算法对网格进行加密,保证了网格质量,满足了数值模拟对高精度、高准确性的要求,提升工程实用性。
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公开(公告)号:CN118153141A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410581839.2
申请日:2024-05-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请提供大规模网格生成方法及装置,其中所述大规模网格生成方法包括:根据目标模型物生成初始网格;划分所述初始网格得到至少一个网格分区,并将所述至少一个网格分区分发至预设的计算节点;所述计算节点通过预设的偏微分方程算法,对接收的网格分区进行加密,得到加密网格分区;合成所述加密网格分区,得到目标大规模网格,其中,通过划分初始网格并将划分结果分发至计算节点,分别对各网格分区进行加密的方式,降低计算节点的计算压力,降低大规模网格生成的难度,并且通过偏微分方程算法对网格进行加密,保证了网格质量,满足了数值模拟对高精度、高准确性的要求,提升工程实用性。
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公开(公告)号:CN117274538B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311561099.8
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06T17/20 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/28 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种空间混合网格的生成方法、装置、终端设备和介质,该方法包括:根据导入的模型,生成非结构附面层网格;根据非结构附面层网格,生成外部空间的自适应笛卡尔网格,对自适应笛卡尔网格进行挖洞处理,得到与自适应笛卡尔网格对应的笛卡尔网格前锋面;根据笛卡尔网格前锋面,生成金字塔网格;根据金字塔网格的前锋面和非结构附面层网格,确定金字塔网格的前锋面和非结构附面层网格之间的填充网格;根据非结构附面层网格、填充网格和自适应笛卡尔网格,确定空间混合网格,由于非结构网格和笛卡尔网格能够自动生成,自动化程度更高,生成的网格质量好。
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公开(公告)号:CN117077294B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311315426.1
申请日:2023-10-12
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: 本申请公开了一种基于参数化的结构网格生成方法、装置、设备及介质,涉及流体力学领域,包括:根据获取的翼型边界离散信息、风洞边界离线信息、网格生成参数拟合出翼型几何外形和风洞洞壁几何外形,提取翼型几何外形与风洞洞壁几何外形的公共几何外形边界线;将公共几何外形边界线的分割点进行连接得到的拓扑分区进行网格面装配,得到翼梢端的表面网格和翼根端的表面网格,利用翼梢端的表面网格和翼根端的表面网格得到目标表面网格;调整目标表面网格的法向,根据网格生成参数,生成边界层网格,基于边界层网格对目标区域进行网格块装配,生成空间网格;设置空间网格的边界条件,输出结构网格。提高结构网格生成效率,降低生成结构网格所需时间。
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公开(公告)号:CN117274537A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311561098.3
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06T17/20 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/15 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/28 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种基于边界问题的网格生成方法、装置、终端设备和介质,通过根据预设网格生成参数,确定背景笛卡尔网格;根据飞行器模型,确定飞行器的近壁附面层网格;根据近壁附面层网格,确定与近壁附面层网格对应的自适应笛卡尔网格;根据自适应笛卡尔网格和附面层网格,采用重叠算法或贡献单元方法进行网格处理,得到处理后的网格;基于流动控制方程,对处理后的网格进行仿真计算,得到初始流场信息;根据初始流场信息,对飞行器的边界运动进行网格调整,使得该方法具有自动化程度相对传统方法更高、人工干预更少的优点,并且网格不需要反复重新生成,计算成本相对重生方法而言较低,能快速对边界处进行处理。
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公开(公告)号:CN115270378B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211189574.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请公开了一种弓形激波外场网格的生成方法,在生成弓形激波的外场网格的过程中,在获取到模型网格文件的基础上,对模型网格文件表示出的目标模型是全模还是半模进行区分,无论目标模型的模态是全模还是半模,均能够高效地生成外场网格。进一步地,本申请中的弓形激波外场网格的生成方法从参考线、截面两个方面着手构建弓形激波的外场网格,有利于保障得到的外场网格的网格准确度和网格精度。并且,生成外场网格的过程无需过多的人工干预,有利于降低生成外场网格的门槛、降低人工成本。
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公开(公告)号:CN112632869B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202011546611.8
申请日:2020-12-23
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: 本发明公开了一种基于网格框架的非结构附面层网格生成方法,包括以下步骤:S1.利用Pointwise进行数模离散,生成表面网格并作为方法的输入;S2.根据表面网格的几何特征提取出支撑点,再通过支撑点与其法向量计算出框架支撑线;S3.通过径向基函数插值方法得到轮廓线;S4.在轮廓线和表面网格的基础上,再次利用径向基函数插值得到附面层顶层网格;S5.通过一种线性插值生成附面层内部网格。通过对生成的自动性和对局部网格质量的控制能力进行仿真实验可以看出本发明的方法所生成网格的精度满足使用要求。
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公开(公告)号:CN114996858A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210823106.6
申请日:2022-07-14
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种飞行器仿真方法、装置、终端设备和存储介质,通过获取目标气动参数、目标结构参数和目标时间段;将目标气动参数和目标结构参数输入到飞行器模型,生成初始笛卡尔网格;根据空间网格和目标气动参数进行CFD计算,得到当前时刻的流动状态信息;根据结构动力学方程和目标结构参数,确定结构应力信息和位移信息;在目标时间段内,根据流动状态信息、结构应力和位移信息对初始笛卡尔网格进行更新,本发明实施例借助自适应笛卡尔网格技术实现气动和结构两者网格的一体化生成,并在统一的网格下开展计算。本发明实施例使用的笛卡尔网格的能够自动生成,并且无需在不同的计算软件之间人工传递数据,自动化程度更高。
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