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公开(公告)号:CN119692250A
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202510193238.9
申请日:2025-02-21
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 , G06F30/15 , G16C20/10 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/28 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了基于收敛流场的辐射热流预测方法、装置、设备及介质,涉及空气动力学技术领域,在初始收敛流场结果基础上,利用Step model光谱模型和目标高温热化学非平衡流场求解方程对初始辐射源项计算,得到光学薄近似下第一辐射源项及第一收敛流场结果;在第一收敛流场结果基础上,利用Step model光谱模型、辐射传输解算方法及目标高温热化学非平衡流场求解方程对第一辐射源项计算,得到第二辐射源项及第二收敛流场结果;在第二收敛流场结果基础上,利用Line‑by‑Line光谱模型、辐射传输解算方法及目标高温热化学非平衡流场求解方程对第二辐射源项计算,降低气动辐射耦合数值模拟计算量,提升耦合计算过程效率。
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公开(公告)号:CN117782515B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410217940.X
申请日:2024-02-28
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
Abstract: 本发明公开了一种激波风洞来流参数影响的气动热数据不确定度评估方法,包括如下步骤:依据流场监测装置获取流场监测数据,分析得到数据总体分布情况;采用蒙特卡洛方法,计算得到对应的风洞来流参数,从而获得风洞来流参数总体分布情况及不确定度;计算得到风洞试验模型壁面热流数据;采用非侵入式多项式混沌方法,分析得到壁面热流数据的不确定度及风洞来流参数的敏感性指标。本发明的有益效果:以确定性的气动热数值计算代替风洞试验气动热的测量值,避免引入热流传感器测量误差对热流不确定度的影响;根据风洞运行原理和气动热试验测量原理,分析风洞重复性运行对模型表面气动热影响因素,按照误差传递规律获取气动热数据不确定度。
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公开(公告)号:CN117408189B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311719536.4
申请日:2023-12-14
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 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了一种高超声速边界层的转捩预测方法、装置、设备及存储介质,所属的技术领域为转捩预测技术。所述高超声速边界层的转捩预测方法,包括:根据飞行器的模型外形绘制计算网格,并利用三维纳维‑斯托克斯方程在计算网格内进行流动计算,得到基本流场;在基本流场内选取目标站位,并在目标站位生成沿法向的比值变化剖面曲线;获取最大雷诺数比值关于马赫数、壁面温度和来流温度的代数关系式;根据代数关系式确定动量厚度雷诺数计算公式;利用动量厚度雷诺数计算公式确定飞行器所在的高超声速边界层的当前动量厚度雷诺数,根据当前动量厚度雷诺数预测飞行器的转捩位置。本申请能够提高对高超声速边界层的转捩预测精度。
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公开(公告)号:CN116383094B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310654406.0
申请日:2023-06-05
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F11/36
Abstract: 本发明公开了一种测试用例库构建方法、装置、设备及存储介质,应用于航空航天仿真软件测试领域,该方法包括:获取传统测试用例要素,在传统测试用例要素中添加测试脚本和网格模型,形成测试用例模板;根据测试用例模板进行数据库的概念模型构建、逻辑模型构建和物理模型构建,得到测试用例库属性;根据测试用例库属性对航空航天仿真测试软件的测试用例进行更正,得到统一测试用例,并添加到测试用例库中。本发明通过增加测试脚本和网格模型,进而改进并统一测试用例模板,构建了自动化测试的测试用例库,便于后期存储一体化自动测试平台能够自动执行的测试脚本和网格模型,实现了测试用例库中测试用例的共享复用功能,满足了测试用例的高效管理。
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公开(公告)号:CN112446067B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202011208007.4
申请日:2020-11-03
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/10
Abstract: 本发明提供了一种基于弹性变形的区域网格动态重构方法,包括以下步骤:步骤1、计算变形前内边界到外边界之间的距离;步骤2、计算变形前空间网格点到物面的距离;步骤3、计算空间网格点的分布情况;步骤4、物面网格点更新;步骤5、基于弹性形变完成区域空间网格点动态重构。本发明提出的重构方案只涉及代数运算,网格重构限定于具体区域,计算量小,网格更新效率高;基于弹性拉伸思想,网格点分布与初始网格成比例拉伸或缩短,确保了动态重构后的网格质量;模块化好,实现方便,可适用于机翼变形、控制舵偏转等航空航天领域的数值仿真需求。
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公开(公告)号:CN113515903B
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111049359.4
申请日:2021-09-08
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 , G06F30/23 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种分区封装的快速寻点方法、存储介质及终端,属于计算流体力学及网格技术领域,方法包括:建立结构网格系统中各网格块的包围盒,并将包围盒划分为多个子空间;获取各包围盒中各子空间中网格点属性信息并封装存储;确定给定网格点对应的包围盒的子空间;计算给定网格点与其所属子空间中所有网格点之间的距离,通过比较距离大小进而确定给定网格点的最近网格点。本发明在获取各包围盒中各子空间中网格点属性信息并封装存储后,仅需计算给定网格点与其所属子空间中所有网格点之间的距离,通过比较距离大小进而确定给定网格点的最近网格点,计算量小即可大大节约计算时间开销,提高了计算效率。
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公开(公告)号:CN113505551B
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202111053024.X
申请日:2021-09-09
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了来流变化诱发非定常的模拟方法、系统、存储介质和终端,方法包括:基于飞行器的外形,生成初始时刻的计算网格;计算初始时刻飞行器的定常流场;计算来流参数变化时的非定常流场;对非定常三维Navier‑stockes方程组进行离散化和线性化处理;计算n+1时刻左端项LHS的值;并在n+1时刻,更新来流参数参考量;根据当前时刻的参考值计算,根据上述n+1时刻的参考值计算,同时计算前一时刻的参考值;计算n+1时刻的无量纲时间步长;计算右端项RHS的值。本发明考虑来流参数变化诱导的气动非定常效应,采用了具有一般普适性的计算右端项RHS的公式,基于理论推导,对程序改动量小,计算量小。
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公开(公告)号:CN112446067A
公开(公告)日:2021-03-05
申请号:CN202011208007.4
申请日:2020-11-03
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/10
Abstract: 本发明提供了一种基于弹性形变的区域网格动态重构方法,包括以下步骤:步骤1、计算变形前内边界到外边界之间的距离;步骤2、计算变形前空间网格点到物面的距离;步骤3、计算空间网格点的分布情况;步骤4、物面网格点更新;步骤5、基于弹性形变完成区域空间网格点动态重构。本发明提出的重构方案只涉及代数运算,网格重构限定于具体区域,计算量小,网格更新效率高;基于弹性拉伸思想,网格点分布与初始网格成比例拉伸或缩短,确保了动态重构后的网格质量;模块化好,实现方便,可适用于机翼变形、控制舵偏转等航空航天领域的数值仿真需求。
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公开(公告)号:CN110489709A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910705306.X
申请日:2019-08-01
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F17/11
Abstract: 本发明公开了一种基于可压缩流动的解析壁面函数的数值模拟方法,包括:根据可压缩流动特点建立Navier-Stockes方程,并进行简化,然后解析得到全湍流区速度方程、粘性底层速度方程、全湍流区温度方程和粘性底层温度方程,并进一步定义应力方程和热流方程;给定粘性底层温度Tv的初值,并根据Tv计算得到应力和热流;利用计算得到的应力和热流更新应力项和热流项;再通过计算湍动能生成项和湍动能耗散项的平均量更新湍动能方程中的生成项和耗散项的值;最后利用粘性底层温度方程重新计算Tv,在下个时间步循环中重复进行更新。本发明基于可压缩流动特点,特别适合于高超声速流动,可以更加准确的预测壁面热流。
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公开(公告)号:CN308239124S
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202330051903.2
申请日:2023-02-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 1.本外观设计产品的名称:带视图窗口的图形用户界面的显示屏幕面板。
2.本外观设计产品的用途:用于程序运行及界面演示。
3.本外观设计产品的设计要点:在于屏幕中的图形用户界面。
4.最能表明设计要点的图片或照片:主视图。
5.图形用户界面的用途:用于显示不同参数的计算结果以及数据的收敛情况。
6.图形用户界面的人机交互方式:程序运行出现主视图;在主视图中点击视图菜单中的“残差监控”按钮显示界面变化状态图1;在界面变化状态图1中点击视图菜单中的“气动力监控”按钮显示界面变化状态图2;在界面变化状态图2中点击视图菜单中的“部件气动力监控”按钮显示界面变化状态图3;在界面变化状态图3中点击视图菜单中的“流场视图”按钮显示界面变化状态图4。
7.其他需要说明的情形其他说明:该显示屏幕面板用于手机、电脑、平板电脑、多媒体终端显示屏等。
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