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公开(公告)号:CN118798099A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411288110.2
申请日:2024-09-14
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 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种离散频率气动噪声混合模拟方法,涉及数值模拟领域,包括:实施非定常流体动力学模拟,获得时序流场数据;计算获得时间平均流场和时序脉动流场数据;生成声传播计算网格;声传播计算背景流场插值;基于亥姆霍兹‑动态模态分解流声分离方法的主导离散频率声源数据提取与流声分离预处理;流声分离预处理后的主导离散频率声源数据插值;基于流声分离预处理主导离散频率声源的声传播模拟;本方法能够降低实现CFD流场解算器和CAA声场解算器之间的数据耦合时所需的存储空间;消除将直接将非定常声源数据以声源边界形式添加到声传播计算中所伴随传播的非声模态,增强实施离散频率气动噪声问题CAA声场解算的准确性和计算稳定性。
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公开(公告)号:CN118709287A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410716894.8
申请日:2024-06-04
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 , G06F30/23 , G06F119/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种气动噪声的高精度高分辨率隐式非定常模拟方法,涉及气动噪声模拟领域,包括:对三阶精度三级对角隐式龙格库塔时间推进方法的系数进行改进,获得优化改进后的三阶精度三级对角隐式龙格库塔时间推进方法;生成计算网格并基于计算网格数据计算获得网格变换雅可比系数矩阵;应用雅可比系数矩阵对气动噪声问题控制方程的对流项和粘性项进行空间离散化处理,获得空间离散化的控制方程;基于优化改进后的三阶精度三级对角隐式龙格库塔时间推进方法对空间离散化控制方程进行时间推进计算获得计算结果;基于所有计算结果获得输入数据对应的非定常流场和声场模拟数据;本方法在数值模拟气动噪声等多尺度非定常问题时,能够在保证计算效率的前提下,进一步降低耗散误差和色散误差,提高对精细流动结构和气动噪声的分辨率。
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公开(公告)号:CN114329847B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210010390.5
申请日:2022-01-06
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/15 , G06F30/28 , G01M9/08 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明适用于气动声学和风洞试验领域,提供了一种“双钟型”收缩扩张喷管标模设计方法,设定喷管剖面的起点A、喉道位置C、第一扩张段终点F和第二扩张段终点B的x轴坐标,并采用下式计算剖面曲线形态,,连接曲线ACBF,并将曲线ACBF沿y轴平移距离d,形成曲四边形ABED;将曲四边形ABED绕x轴旋转一周,得到喷管标模。采用本发明的设计方法设计喷管标模,方便快捷高效。
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公开(公告)号:CN115563898A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211254384.0
申请日:2022-10-13
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 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明适用于计算流体力学边界处理技术领域,提供了一种基于非贴体网格的固壁边界数值模拟方法及相关设备,包括:获取非贴体网格邻近固壁边界的多个网格节点的流场值,网格节点包括边界附近的第一层网格节点,流场值包括第一层网格节点的第一流场值;基于多个网格节点的流场值重构得到第一边界数值通量;设置固壁边界条件,并将固壁边界条件结合多个网格节点的流场值,修正第一层网格节点的第一流场值,得到第一层网格节点的第二流场值;基于第二流场值重构得到第二边界数值通量,并根据第一边界数值通量和第二边界数值通量得到第三边界数值通量,利用第三边界数值通量模拟非贴体网格的固壁边界。可以更好、更准确地模拟非贴体网格的固壁边界。
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公开(公告)号:CN115329696B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211253621.1
申请日:2022-10-13
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 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明适用于计算流体力学边界处理技术领域,提供了一种基于非贴体网格的守恒型固壁边界数值模拟方法及设备,包括:获取非贴体网格邻近固壁边界的多个网格节点的流场守恒变量值,网格节点包括边界附近的第一层网格节点,所述流场守恒变量值包括第一层网格节点的第一流场守恒变量值;基于所述多个网格节点的流场守恒变量值重构得到第一边界数值通量;设置固壁边界条件,结合所述多个网格节点的流场守恒变量值,修正所述第一层网格节点的第一流场守恒变量值,得到第二流场守恒变量值;基于所述第二流场守恒变量值重构得到第二边界数值通量,并根据所述第一边界数值通量和所述第二边界数值通量得到第三边界数值通量,模拟非贴体网格的固壁边界。
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公开(公告)号:CN114676378A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202111390993.4
申请日:2021-11-23
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了基于RAD求解器的激波计算方法,包括步骤:S1,将激波计算系统中用到的特征矩阵通过混合反扩散矩阵来构造实现,并利用构造得到的特征矩阵来构造得到特征值,再利用构造得到的特征值来构造RAD通量,将构造得到的RAD通量记为RAD求解器;S2,利用步骤S1中得到的RAD求解器,在激波计算系统中计算激波。本发明应用到高阶加权紧致格式时,能够保持原有插值格式一致的高精度,并且格式的稳定性也很好,既能精确捕捉接触间断和激波,又能大幅提高对剪切层等精细结构的分辨率。
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公开(公告)号:CN114021298B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202210010401.X
申请日:2022-01-06
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G01M9/08 , G01H17/00 , G06F113/14 , G06F119/10
Abstract: 本发明适用于气动声学和风洞试验领域,提供了一种适用于喷流噪声研究的收缩扩张喷管标模设计方法,设定喷管剖面的起点A、喉道位置C和终点B的x轴坐标,并采用下式计算剖面曲线形态,,连接曲线ACB,并将曲线ACB沿y轴平移距离d,形成曲四边形ABED;将曲四边形ABED绕x轴旋转一周,得到喷管标模。采用本发明的设计方法设计喷管标模,方便快捷高效。
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公开(公告)号:CN117932199B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410338631.8
申请日:2024-03-25
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F17/13 , G06F17/16 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种时域声源定位方法,涉及声源定位领域,本发明采用反拉克斯‑温德洛夫方法对时间反演计算的边界进行处理,解决网格边界处的伪波反射问题,从而将原方法推广到守恒型Euler方程,建立一种时间反演与反拉克斯‑温德洛夫方法耦合的时域声源定位方法,该方法可精准定位声源且保持声源强度。
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公开(公告)号:CN117375577B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311659770.2
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: H03H17/02
Abstract: 本申请公开了一种声传播问题的数值滤波方法、装置、电子设备及存储介质,应用于声传播技术领域。其中,方法包括根据待处理声波场的声场初边值信息,生成所述待处理声波场的网格;根据相邻网格点上的声场量确定当前网格点的局部波数信息,以作为滤波过程中的耗散项的非线性乘子;按照预设时间格式,每进行一次时间推进,基于所述局部波数信息对所述待处理声波场进行一次滤波处理,直至达到预设计算时间,得到随时间变化的声场信息。本申请可以解决相关技术滤波使用宽模板的弊端,可以提高声传播过程所采用的滤波方法的可信性,降低边界处理难度和并行计算块间数据传递量。
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公开(公告)号:CN114486162B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202210128976.1
申请日:2022-02-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G01M9/06 , G10L21/0208 , G10L21/0272 , B64F5/60
Abstract: 本发明属于风洞实验领域,具体涉及一种风洞声学测量实验中声信号分离方法。包括如下步骤:S100:将原始声信号去除高频噪声得到声信号;S200:将声信号去除宽频噪声得到声信号;S300:将声信号去除步骤S200生成的高频噪声得到需要的声信号。本发明能够有效的将宽频噪声和高频噪声从测得的原始声信号中分离出来得到需要的声信号;同时本方法处理测得的原始声信号不会造成需要的声信号的损失,使需要的声信号更加精确。
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