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公开(公告)号:CN106484980B
公开(公告)日:2019-08-13
申请号:CN201610863548.8
申请日:2016-09-29
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种固定舵二维弹道修正弹气动参数计算方法,包括构建二维弹道修正弹、建立二维弹道修正弹的实体模型、建立二维弹道修正弹网格模型、将二维弹道修正弹网格模型导入Fluent软件、进行Fluent软件设置及数值计算的步骤;利用本发明进行气动参数计算,可以快速得到较准确的修正弹气动参数,不必单独进行风洞试验来验证气动计算数据的准确性,可以节省大量的时间和项目经费;本发明经过风洞试验数据验证,能够保证计算结果的准确性。
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公开(公告)号:CN107284687A
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201710524718.4
申请日:2017-06-30
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: B64F1/04
CPC classification number: B64F1/04 , B64C2201/08
Abstract: 本发明公开了一种小型飞行器抛射速度选择方法,涉及小型飞行器技术领域。所述方法为:当小型飞行器对于特定的抛射距离具有两个及以上的抛射速度可供选择时,选择满足抛射距离要求的抛射速度中最大抛射速度进行抛射。通过仿真分析可知,选择能够达到特定抛射距离所对应的最大抛射速度进行抛射,可以显著提升小型飞行器修正能力以及修正能力对特定位置散布的覆盖率,从而提高小型飞行器抛射精度。
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公开(公告)号:CN106484980A
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201610863548.8
申请日:2016-09-29
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明公开了一种固定舵二维弹道修正弹气动参数计算方法,包括构建二维弹道修正弹、建立二维弹道修正弹的实体模型、建立二维弹道修正弹网格模型、将二维弹道修正弹网格模型导入Fluent软件、进行Fluent软件设置及数值计算的步骤;利用本发明进行气动参数计算,可以快速得到较准确的修正弹气动参数,不必单独进行风洞试验来验证气动计算数据的准确性,可以节省大量的时间和项目经费;本发明经过风洞试验数据验证,能够保证计算结果的准确性。
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公开(公告)号:CN107451354B
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN201710626201.6
申请日:2017-07-27
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明适用于飞行器技术领域,提供了一种鸭式布局飞行器气动参数的仿真方法及终端设备,包括:构建鸭式布局飞行器的三维模型;对所述鸭式布局飞行器的三维模型的表面以及所述鸭式布局飞行器的三维模型对应的流场域进行网格划分,根据三维模型表面的网格和流场域外表面的网格得到流场域的体网格;建立对体网格内部的空气流动进行模拟的k‑ε湍流数学模型;通过k‑ε湍流数学模型对鸭式布局飞行器的气动参数进行模拟求解。本方案通过构建鸭式布局飞行器的三维模型,然后根据飞行器的三维模型获得对应的流场域的体网格,通过湍流数学模型对飞行器周围的体网格内部的气体进行模拟获得飞行器的气动参数,该方法周期短、耗资小,并且仿真方法精确。
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公开(公告)号:CN107168374B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201710546769.7
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G05D1/10
Abstract: 本发明公开了一种横向平面的自适应比例微分导引方法,涉及飞行器的飞行控制技术领域。所述方法通过构建横向控制信号的计算公式,对横向控制信号的计算公式进行自适应处理,并结合偏航舵控角得出横向平面的自适应比例微分导引方法。采用所述方法进行横向控制的小型飞行器的横向位置标准差较小。
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公开(公告)号:CN107451354A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710626201.6
申请日:2017-07-27
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5095 , G06F17/5009 , G06F17/5086
Abstract: 本发明适用于飞行器技术领域,提供了一种鸭式布局飞行器气动参数的仿真方法及终端设备,包括:构建鸭式布局飞行器的三维模型;对所述鸭式布局飞行器的三维模型的表面以及所述鸭式布局飞行器的三维模型对应的流场域进行网格划分,根据三维模型表面的网格和流场域外表面的网格得到流场域的体网格;建立对体网格内部的空气流动进行模拟的k-ε湍流数学模型;通过k-ε湍流数学模型对鸭式布局飞行器的气动参数进行模拟求解。本方案通过构建鸭式布局飞行器的三维模型,然后根据飞行器的三维模型获得对应的流场域的体网格,通过湍流数学模型对飞行器周围的体网格内部的气体进行模拟获得飞行器的气动参数,该方法周期短、耗资小,并且仿真方法精确。
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公开(公告)号:CN107168374A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710546769.7
申请日:2017-07-06
Applicant: 中国人民解放军军械工程学院
IPC: G05D1/10
Abstract: 本发明公开了一种横向平面的自适应比例微分导引方法,涉及飞行器的飞行控制技术领域。所述方法通过构建横向控制信号的计算公式,对横向控制信号的计算公式进行自适应处理,并结合偏航舵控角得出横向平面的自适应比例微分导引方法。采用所述方法进行横向控制的小型飞行器的横向位置标准差较小。
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