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公开(公告)号:CN119374754B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411959132.7
申请日:2024-12-30
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: 本发明公开了一种基于超声谐波频率测量高温结构内部温度的方法,属于无损探测领域,包括:测量某一温度场下的纵波和横波超声谐振频率,获得纵波和横波超声波传播速度,再依据预先标定的波速与温度关系分别获得纵波和横波测量得到的温度,最后根据纵波和横波的谐振频点数得到综合谐振测温结果。本发明可以在超声波传播时间数据不易采集或采集数据失真的情况下,实现对结构内部温度进行有效的测量,且具有较高的测量精度。
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公开(公告)号:CN119063869A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411572269.7
申请日:2024-11-06
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种金属基复合材料结构内部温度场的超声测量方法,属于超声无损探测领域,包括步骤:在金属基复合材料结构表面激发超声波,检测其回波信号的特征;如果回波信号具有第一回波和第二回波的特征,则首先采用等效均匀化的处理方法将非均质材料均质化,再利用超声测量渡越声时测量所述金属基复合材料的内部温度场;如果回波信号不具有第一回波和第二回波的特征,则结束。本发明克服了传统复合材料因材料组分结构多样带来的复杂问题,测量结果精度较好,适用于多种金属基复合材料的超声测温。
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公开(公告)号:CN117910273A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410225980.9
申请日:2024-02-29
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/20 , G16C60/00 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基复合材料热传导特性预测方法、介质、设备及系统,属于陶瓷基复合材料热传导特性预测领域,包括步骤:基于节点建立控制体的格点型有限体积法CV‑FVM进行空间离散,离散过程采用三角形单元;在空间离散的过程中,通过相邻单元构建边中点位置处的温度平滑梯度,并利用形函数将节点位置处的温度梯度表达成与边中点位置平滑梯度有关的线性表达式,用以保证相邻单元在公用节点位置和边中点位置处梯度的连续性;将获得的线性表达式带入热传导方程计算得到节点温度,从而预测陶瓷基复合材料热传导特性。本发明提高了对陶瓷基复合材料内的温度以及热流的计算精度,降低了结构设计过程中的计算成本,缩短了结构设计周期。
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公开(公告)号:CN116720264A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310974058.5
申请日:2023-08-04
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 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种考虑气动力/热累积变形反向几何预置的气动布局方法,包括以下步骤:S1、针对固定的理想飞行器构型,给定其长航时巡航计算状态,耦合计算飞行时长T0,划分好飞行器流场计算网格G1和结构场计算网格S1;S2、对已知的理想最优气动布局开展气动力/热变形作用下的累积热变形预测,得到理想飞行器构型的累积热变形量;S3、以理想飞行器构型的累积热变形量为基础,给出修正系数,将理想最优气动布局进行累积热变形预测,将其与理想构型进行对比,根据偏差调整修正系数,不断迭代优化修正系数,最终使得反向预置的气动布局经过热变形后能够回到理想最优布局,此时的反向预置的气动布局就是考虑热变形效应下的初始最优气动布局。
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公开(公告)号:CN116610905A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310892878.X
申请日:2023-07-20
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各向异性尺度修正的反距离权重数据插值方法,包括以下步骤:针对固定的飞行器翼面或者舵面构型S,将已知物理量的数据点、待插值的数据点表示为集合;由厚度方向、展向和弦向三个方向构成插值坐标系;统计插值坐标系下已知物理量的数据点集合和待插值的数据点集合在厚度方向、展向和弦向三个方向上的最小值和最大值;在插值坐标系下根据最小值和最大值对已知物理量和待插值数据点进行各向异性修正得到数据点;在插值坐标系下进行插值;计算得到待插值点的物理量,用于飞行器薄的翼面、舵面结构进行多场耦合。本发明可以各向异性修正翼面和舵面各方向的坐标,增大薄层方向的距离权重系数,提高数据插值精度。
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公开(公告)号:CN116186905B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310443470.4
申请日:2023-04-24
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 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于能流定向输运的高热载荷疏导设计方法及热防护系统,属于空天飞行器气动热防护领域,包括步骤:根据传热学基础理论,将防热结构定向热输运问题设定为沿高热导率材料路经的能流问题;再基于所设定的沿高热导率材料路经的能流问题,建立从热防护系统外表面到内表面的基本能流路经,并通过多叉树方法对外表面能量进行收集并对内表面能量进行疏散,实现热防护系统表面局部高温热载荷的定向疏导。本发明极大地拓展了热防护系统设计空间,可获得综合防热性能更优的热防护系统。
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公开(公告)号:CN115995279B
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310282390.5
申请日:2023-03-22
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 , G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了计算机技术领域内的一种材料力学特性评估方法、装置、设备及可读存储介质。本申请基于同一复合材料的不同尺度的网格结构进行材料力学特性的求解,在整个求解过程中不同尺度网格的相互映射一次性确定且可并行式求解位移基函数,最终可快速得到宏观位移分布,并据此位移分布评估复合材料的力学特性。不同尺度的网格结构可自动求解材料交界面处的数值不连续问题,不需要额外针对交界面处进行计算;并且,该方案还具有尺度不分离特性,由此可更能直接体现细观尺度材料空间分布方式对宏观、细观位移分布的影响。相应地,本申请提供的一种材料力学特性评估装置、设备及可读存储介质,也同样具有上述技术效果。
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公开(公告)号:CN116186905A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310443470.4
申请日:2023-04-24
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 , G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于能流定向输运的高热载荷疏导设计方法及热防护系统,属于空天飞行器气动热防护领域,包括步骤:根据传热学基础理论,将防热结构定向热输运问题设定为沿高热导率材料路经的能流问题;再基于所设定的沿高热导率材料路经的能流问题,建立从热防护系统外表面到内表面的基本能流路经,并通过多叉树方法对外表面能量进行收集并对内表面能量进行疏散,实现热防护系统表面局部高温热载荷的定向疏导。本发明极大地拓展了热防护系统设计空间,可获得综合防热性能更优的热防护系统。
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公开(公告)号:CN116052820A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310282429.3
申请日:2023-03-22
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 , G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了计算机技术领域内的一种材料热性能评估方法、装置、设备及可读存储介质。本申请基于同一复合材料的不同尺度的网格结构进行材料热性能的求解,在整个求解过程中不同尺度网格的相互映射一次性确定且可并行式求解温度基函数,最终可快速得到宏观温度分布,并据此温度分布评估复合材料的热性能。不同尺度的网格结构可自动满足材料交界面处的热流守恒,不需要额外针对交界面处进行计算;并且,该方案还具有尺度不分离特性,由此可更能直接体现细观尺度材料空间分布方式对宏观、细观温度分布的影响。相应地,本申请提供的一种材料热性能评估装置、设备及可读存储介质,也同样具有上述技术效果。
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公开(公告)号:CN116013443A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310282038.1
申请日:2023-03-22
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 , G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 本申请公开了一种传热特性预测方法、装置、设备及可读存储介质,属于泡沫隔热材料跨尺度传热领域,该方法将材料物性和细观温度的依赖关系建立在细观网格尺度上,在粗网格进行求解过程,相比现有技术为了精确表征其微细结构,采用分辨率非常高的网格,并且直接基于细网格进行计算的方式,本申请基于粗网格进行计算的方式,大大降低了求解时间,实现快速准确的预测真实结构多尺度泡沫材料的传热特性,大幅度降低飞行器防热结构防热/隔热设计周期,提高防热结构的有效承热量,降低结构设计冗余。
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