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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:CN119337777A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411865297.8
申请日:2024-12-18
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 , G06F119/12 , G06F113/28 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了基于精准耗散控制的高阶非线性加权差分数值模拟方法,涉及可压缩流动数值模拟领域,所述方法包括:步骤1:基于飞行器外形参数和计算条件构建计算网格;步骤2:基于飞行器数值模拟条件,对所述计算网格的节点赋初值;步骤3:基于飞行器数值模拟条件和CFL条件设置时间步长;步骤4:循环执行如下时间推进过程,直到达到飞行器数值模拟所要求的终止时间或者收敛条件,在飞行器数值模拟时更加精准地控制WENO格式的数值耗散,在激波捕捉稳定性基本不降低的前提下,提升小尺度区域的流场模拟能力。
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公开(公告)号:CN118798096A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411275158.X
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种宽频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CFD模拟,获得时间平均流场和时序脉动流场数据;采用亥姆霍兹‑谱本征正交模态分解宽频流声分离方法处理时序脉动流场数据,获得经过流声分离预处理的时间演化宽频气动噪声声源数据;将CFD网格上的时间平均流场插值到CAA网格,获得背景流场数据;将时间演化宽频声源数据插值到CAA网格,获得声传播计算所需声源数据;基于宽频流声分离后的时间演化声源数据,求解声传播方程进行声传播计算,完成宽频气动噪声混合模拟;本方法能够减少所需的数据文件存储量和存储空间;能够消除非声模态,增强实施宽频气动噪声问题CAA声场解算的准确性和计算稳定性。
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公开(公告)号:CN117935837B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410338625.2
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: G10L21/0224 , G10L21/0232 , G10L25/27 , G10L25/51
Abstract: 本发明公开了一种时域多声源定位及噪声处理方法,涉及声源定位领域,本发明基于守恒型Euler方程,采用基于复变量微分的敏感度分析方法与时间反演相结合的实施中,能有效建立远场声信号关键频率信息与近场多声源之间的联系,分析远场声信号频率信息与近场复杂流动中的多声源的对应关系,梳理需要降噪的声信号中关键频率和关键声源,针对性的开展降噪策略研究。
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公开(公告)号:CN117744542A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410192705.1
申请日:2024-02-21
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 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种适用于宽频噪声流动的流声模态分解方法、装置及设备,应用于流体分析技术领域,为解决现有技术中流声模态分解精确度低的问题,提出通过获取流体速度场;对流体速度场进行处理,得到与目标特征频率下的速度场对应的谱本征正交分解模态;对谱本征正交分解模态进行亥姆霍兹分解,得到基于声模态标量势和涡模态矢量势表征的谱本征正交分解模态;从基于声模态标量势和涡模态矢量势表征的谱本征正交分解模态中,分解出目标特征频率下的声模态速度和动力学模态速度;本发明能够更精确的从流体速度场中分解出声模态速度和动力学模态速度。
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公开(公告)号:CN117375577A
公开(公告)日:2024-01-09
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:CN116629156A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310606910.3
申请日:2023-05-26
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 , G01M10/00 , G01P5/00 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种流体的流声模态分解方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质,应用于流体动力学和气动声学技术领域。该方法包括:获取流体的速度场;对流体的速度场进行亥姆霍兹分解,得到流体的涡模态速度和可压缩模态速度;对可压缩模态速度进行分解,得到声模态速度和熵模态速度,从而实现对流体的速度场的有效分解,并且实现过程简单,精确度高,利于更好地对流体的声场特性和流体动力场特性进行研究分析。
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