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公开(公告)号:CN117875084A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410226072.1
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
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基复合材料弹性特性预测方法、介质、设备及系统,属于陶瓷基复合材料弹性特性预测领域,包括步骤:基于网格节点建立控制体的格点型有限体积法CV‑FVM进行空间离散,且在离散过程中采用三角形单元;在空间离散的过程中,通过相邻单元构建边中点位置处的位移平滑梯度,并利用形函数将节点位置处的位移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弹性方程计算得到位移,从而预测陶瓷基复合材料的弹性特性。本发明提高陶瓷基复合材料热传导问题的预测精度,增加计算精度的同时计算速度不受影响。
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公开(公告)号:CN117874932A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410275982.9
申请日:2024-03-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于小微尺度脱落物的轨迹数值预测方法及系统,其中轨迹数值预测方法包括:将小微尺度脱落物边界网格单元的网格属性在插值边界条件和远场边界条件间动态调整,保持重叠区域单向插值使飞行器网格和小微尺度脱落物网格解耦求解,并计算出小微尺度脱落物随时间变化的轨迹和姿态。具体包括:飞行器初始流场计算、tn时刻边界网格单元计算、tn时刻边界网格单元流场信息获取、tn时刻小微尺度脱落物解耦流场计算、tn+1时刻边界网格单元计算、tn+1时刻边界网格单元流场信息获取以及迭代更新等步骤。本发明可解决小微尺度脱落物轨迹计算成本高的问题。
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公开(公告)号:CN117871014A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410275311.2
申请日:2024-03-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明提供了一种抑制Görtler涡二次失稳的方法、装置及存储介质,其中,所述方法包括,将曲面实验模型放置在流体中,流体经过所述曲面实验模型后,在所述曲面实验模型上会形成Görtler涡,所述曲面实验模型上的Görtler涡出现二次失稳时,在模型前半部分局部吹气,能够实现抑制高超声速曲面边界层Görtler涡及其二次失稳模态的增长,进而达到推迟高超声速曲面边界层转捩的目的。
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公开(公告)号:CN117852450A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410265499.2
申请日:2024-03-08
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 , G06F30/15 , G16C20/10 , G16C10/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及计算流体力学领域,尤其涉及一种新型化学反应运动滑移边界条件的计算方法,通过调用动网格模型,构造飞行器表面运动边界条件,结合稀薄气体效应引起的壁面速度滑移和温度滑移,计算得到滑移速度边界条件;采用法向动量方程,结合壁面运动速度和加速度,获取壁面压力边界条件;获取壁面运动的附加温度,并耦合温度跳跃边界条件,得到运动滑移耦合边界条件,进一步计算得到滑移温度边界条件和壁面粘性系数。得到包括滑移速度、壁面压力、滑移温度、粘性系数的新型化学反应运动滑移边界条件,该滑移边界条件具有高鲁棒性,为飞行器在特殊环境下的气动分析提供技术支撑,满足航天工程中高马赫数高空动态飞行器时的分析要求。
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公开(公告)号:CN117672417B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410131891.8
申请日:2024-01-31
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G16C20/90 , G16C20/10 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种表面有限催化模型自定义接口设计方法,属于空气动力学领域,包括步骤:基于提取多种催化模型计算条件的共同特征,采用格式规范统一的UDF参数文件设计实现对多种催化模型条件的全面覆盖,同时构建配套的表面催化模型解析I/O接口实现人机交互需求,最后基于边界条件模块增加相应的计算函数接口,实现壁面催化组分条件赋值应用以及热化学非平衡流动模拟与表面催化效应的耦合计算。本发明解决了一般边界条件接口设计难以适应和兼顾多种有限催化模型条件的高效集成与计算应用问题,大幅降低了表面催化模型功能拓展及二次开发的难度。
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公开(公告)号:CN117787144A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410208151.X
申请日:2024-02-26
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 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于流体力学技术领域,具体公开了一种面向超声速激波边界层干扰的SST湍流模型修正方法及系统,该方法包括:获取湍动能、比耗散率和湍流运动粘性;计算有效比耗散率;计算修正的湍流运动粘性;计算修正系数;获得标准化压力梯度;获取标准化压力梯度与修正系数之间的关系式;将获取的标准化压力梯度带入关系式获得修正系数;利用修正系数修正限制器中Bradshaw常数用以计算湍流运动粘性。本发明通过修正系数与标准化压力梯度的函数关系来对Bradshaw常数进行修正,使得限制器能够随压力梯度的变化而变化,减小Bradshaw假设中常数引起的预测误差,进而提高SST模型对超声速激波/湍流边界层干扰的预测准确度。
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公开(公告)号:CN117764004A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410194984.5
申请日:2024-02-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F113/14
Abstract: 本发明涉及进排气计算技术领域,公开了一种超声速进气道计算的方法及系统,该方法包括以下步骤:S1,飞行器数模前处理:对飞行器数模进行前处理;S2,飞行器网格前处理:对飞行器网格进行前处理;S3,计算参数调整:将网格导入计算流体力学解算器中调整计算参数。本发明解决了现有技术存在的高马赫数下进排气计算易陷入进气道不启动、计算不收敛且效率低等问题。
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公开(公告)号:CN117554030B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410045540.5
申请日:2024-01-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G01M10/00
Abstract: 本申请公开了一种基于反射镜的流动显示图拍摄装置,应用于流体拍摄领域。该装置的喷管出口用于出射流体至实验模型,激光光源用于产生激光片光照亮流体形成拍摄视场,实验舱的侧面设置有观察视窗。该装置还包括相机、第一反射镜和至少一个第二反射镜。第一反射镜设置于拍摄视场相对于喷管出口的对面,第一反射镜用于将拍摄视场反射至第二反射镜。而第二反射镜用于将第一反射镜反射的拍摄视场再次反射至实验舱侧面的观察视窗。相机则设置于实验舱外且面对观察视窗,用于拍摄第二反射镜的反射的拍摄视场。本申请通过设置多个反射镜实现了对边界层展向横截面的流动显示图进行拍摄,能得到高质量的流动显示图片。
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公开(公告)号:CN117553321B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410039367.8
申请日:2024-01-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种多通道放电等离子体燃油裂解气动喷嘴,包括筒状的壳体以及安装在壳体内部与壳体同轴设置的电极组;所述电极组内包括2根或者2根以上的棒状电极;所述壳体内同轴嵌套设置有若干油气分离套筒;所述油气分离套筒之间以及油气分离套筒与壳体之间均具有间隙,使得壳体内部被分隔成若干层状空腔,所述层状空腔由内到外为空气通路与油通路间隔设置;还包括与棒状电极连接的多通道放电模块。本发明通过在喷嘴前端组织多道滑动电弧,在来流空气作用下旋转拉伸,形成等离子体作用区域,促使燃油液滴进一步破碎,改善喷雾粒径分布;并对油气混合物进行裂解,将燃油中的大分子碳氢化合物裂解为小分子烯烃,提高火焰传播速率。
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公开(公告)号:CN117521563B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202410023041.6
申请日:2024-01-08
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 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种基于叶轮机械湍流壁面距离计算的气动数据处理方法,识别出叶轮机械的不同部位,充分考虑叶轮机械的壁面几何特征,将壁面距离计算分解为与轮毂壁面、机匣壁面、叶片壁面的距离计算,分别计算空间网格中的节点距叶轮机械不同部位的距离,即第一距离至第三距离。此后,从第一距离至第三距离中确定出取值最小的作为该节点的壁面距离。本说明书中的方法无需在确定某一节点的壁面距离的过程中遍历叶轮机械上的每一个点,可以得到精确的壁面距离,且降低壁面距离计算中的内存需求,提高计算效率。
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