一种低速预处理中参考马赫数选取方法及装置

    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

    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。

    一种基于空间粒子的网格重构方法和装置

    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

    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。

    无粘通量的计算方法、装置、终端设备及存储介质

    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

    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。

    一种结构网格壁面距离的计算方法、系统、介质和设备

    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

    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。

    湍流壁面距离计算方法、装置、计算机设备和存储介质

    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

    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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