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公开(公告)号:CN111931294A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010908995.7
申请日:2020-09-02
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于物理量梯度修正的紧支基函数多场耦合数据传递方法。本发明通过在原始紧支基函数计算方法中,根据物理量梯度大小,对径向基计算中的xyz三方向进行系数缩比调控,以求在相同的紧支半径范围内,选取更多物理量变化剧烈的点进行插值,从而使用来插值的点能够更具有代表性和聚集性,具有实际物理量分布的各向异性特征,从而使插值的结果更能表征物理实际分布特征,从而提高精度。因此本发明可以为飞行器气动力/热/结构多场耦合计算提供一种可行的具备更高精度的数据传递方法。
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公开(公告)号:CN109506806B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201811414927.4
申请日:2018-11-26
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种瞬态条件下高温结构内部温度及厚度的同时测量方法,解决了瞬态条件下结构内部温度和厚度无法同时测量的问题。该方法根据介质温度‑超声传播特性,将结构厚度和内部温度的同时测量转化为热传导问题热边界条件和结构厚度的多参数识别问题。采用超声回波法,获得瞬态传热条件下超声传播时间,通过求解热传导反问题可快速、无损、非接触地测量相关的结构内部温度和厚度。该方法适用于瞬态传热条件下高温锅炉、管道和模具等高温设备相关结构厚度和内部温度的同时测量。
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公开(公告)号:CN110775296A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911100957.2
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种可重复使用空天飞行器压心后移的设计方法,在空天飞行器机身尾段两侧对称设置一对俯仰稳定板,俯仰稳定板通过舵轴与机身连接,所述俯仰稳定板能够绕舵轴转动,实现俯仰稳定板开启模式和收起模式的转换。采用本发明的一种可重复使用空天飞行器压心后移的设计方法,可将空天飞行器压心后移,并实现不同飞行条件下空天飞行器俯仰稳定性的调节。
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公开(公告)号:CN107702879A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710854457.2
申请日:2017-09-20
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
CPC classification number: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法,包括如下步骤:步骤一、通过结冰风洞实验获取结冰宏观形貌;步骤二、通过冰型显微图像实验获取结冰微观形貌及形核密度;步骤三、通过相场模拟获取结冰冰型微结构特征。与现有技术相比,本发明的积极效果是:采用本发明方法,可建立结冰微结构特征的预测方法,有效克服目前结冰特性预测主要为宏观预测的不足,从而为进一步建立结冰物理特性的定量表征方法,提高结冰预测的精细化水平,研制高效率、低冗余的飞机防除冰系统,有效提高飞机结冰条件下的安全飞行能力提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN104596667B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510003663.3
申请日:2015-01-05
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G01K11/22
Abstract: 本发明公开了一种超声波探测物体内部瞬态非均匀温度场的灵敏度方法,根据标定不同温度条件下被测试件母材内超声波传播时间与温度的相关关系以及由超声波脉冲回波法获得的测量全过程时间及对应时刻下的超声波传播时间,求解基于解灵敏度方程的热传导反问题,要求优化所得等效的温度边界条件使得数值模拟所得的超声在物体内传播时间与实测的超声波传播时间差值最小,再通过热传导正问题的求解即可获得试件内部不同时刻的温度场分布状态。实现快速准确地获得金属或金属合金物体表面温度和内部非均匀温度场的优点。实现对金属或合金物体表面温度和温度内部瞬态非均匀温度场的实时测量。
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公开(公告)号:CN107368661A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710621122.6
申请日:2017-07-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种高超声速飞行器热气动弹性特性的耦合计算方法,从气动力、气动热、结构传热和结构应力/变形等物理场特征时间出发,在考虑现有计算资源和不降低耦合计算精度的前提下,有效减小了耦合分析方法的计算量,可用于高超声速飞行器实际结构的热气动弹性分析。本发明通过监控结构温度场的变化情况实现了耦合时间步长的动态调整,在有效保证耦合计算精度的情况下,大幅度提升耦合计算效率这一难题。该方法可有效实现高超声速飞行器整机结构或部件的热气动弹性特性分析;同时,对同样涉及飞行器流-热-固耦合计算问题也具备求解能力,譬如气动热与传热耦合问题、结构热安全性评估问题等。
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公开(公告)号:CN104596667A
公开(公告)日:2015-05-06
申请号:CN201510003663.3
申请日:2015-01-05
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G01K11/22
Abstract: 本发明公开了一种超声波探测物体内部瞬态非均匀温度场的灵敏度方法,根据标定不同温度条件下被测试件母材内超声波传播时间 与温度的相关关系以及由超声波脉冲回波法获得的测量全过程时间及对应时刻下的超声波传播时间,求解基于解灵敏度方程的热传导反问题,要求优化所得等效的温度边界条件使得数值模拟所得的超声在物体内传播时间与实测的超声波传播时间差值最小,再通过热传导正问题的求解即可获得试件内部不同时刻的温度场分布状态。实现快速准确地获得金属或金属合金物体表面温度和内部非均匀温度场的优点。实现对金属或合金物体表面温度和温度内部瞬态非均匀温度场的实时测量。
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公开(公告)号:CN119416363B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510032900.2
申请日:2025-01-09
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 , G06F30/27 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种基于退火梯度算法的热流实时反演方法及装置,涉及数值计算技术领域,先基于外表面热流初值进行数值计算获得温度场,选取测点位置的温度值并构造目标函数随机产生新解,比较新解与旧解构造的目标函数,若小于则将新解作为候选解,若不小于则按照蒙特卡洛判断准则利用概率决定将新解作为候选解,利用梯度信息优化搜索过程进行局部迭代优化,直到目标函数值达到预定义阈值或温度参数降低到温度下限,在满足终止条件的情况下结束,得到最终热流向量。通过退火算法的随机性与蒙特卡洛判断准则避免了陷入局部最优,能解决非线性热流边界条件辨识的多峰值问题,获得热防护结构表面热流准确的辨识结果。
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公开(公告)号:CN119052081B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411514525.7
申请日:2024-10-29
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: H04L41/0823 , H04L41/083
Abstract: 本申请公开了基于背景网格的多物理场耦合并行通信映射构建方法、装置、设备及介质,涉及多学科耦合数值模拟技术领域,包括:获取用于通信耦合的第一求解器中各进程的第一耦合面并扩大第一耦合面的边界以得到扩大后耦合面边界;根据预设背景网格设置指令和扩大后耦合面边界生成所述第一求解器中各进程对应的目标背景网格并确定所述第一耦合面在所述目标背景网格上的近似耦合面;确定所述第二耦合面在所述近似耦合面上的第一位置信息;基于第一位置信息建立所述第一求解器中各进程和所述第二求解器中各进程之间的进程通信映射并基于所述进程通信映射进行所述第一求解器和所述第二求解器之间的并行通信。这样一来,可以提高通讯效率。
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公开(公告)号:CN116936011B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311198788.7
申请日:2023-09-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G16C60/00 , G06F30/28 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种判断功能梯度复合材料热物性是否达标的CFD计算方法,涉及工程热物理传热传质技术领域。所述CFD计算方法包括:确定功能梯度复合材料的基准热物性分布和边界条件;基于确定的功能梯度复合材料的基准热物性分布和边界条件,得到功能梯度复合材料的许用热物性范围;基于功能梯度复合材料的许用热物性范围,判断功能梯度复合材料热物性是否达标。本发明节约了大量时间和人力物力成本,并且能够保证足够的检测精度,有利于快速评价对功能梯度复合材料热物性是否达标,减小航空航天飞行试验风险因素,提高功能梯度复合材料制(56)对比文件陈清华;董长帅;马燕;庞立;刘泽功.基于恒温边界一维非稳态传热模型测量固体材料热物性参数《.中南大学学报(自然科学版)》.2015,第46卷(第12期),4686-4692.陈清华;苏国用;孙美华;姜阔胜;刘萍.基于多维非稳态导热乘积法的粮粒热物性测定《.食品与机械》.2018,第34卷(第06期),10-14+20.
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