-
公开(公告)号:CN118821664A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411306019.9
申请日:2024-09-19
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 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于非一致来流双机气动干扰数值计算的双机姿态确定方法,涉及航空飞行器技术领域,其包括:以后机作为基准位置并设置后机的转轴,确定前机的相对位置及前机的转轴,单独改变后机姿态角,单独改变前机姿态角,以后机为基准,反向调整双机的姿态角,确认来流参数是否是CFD计算的输入参数。本发明可实现在CFD数值模拟中只有一个自由来流条件下,完成双机非一致来流的气动干扰数值模拟。
-
公开(公告)号:CN108454882B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN201810305030.1
申请日:2018-04-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Inventor: 何开锋 , 刘刚 , 毛仲君 , 张利辉 , 石清 , 汪华松 , 叶德章 , 杨帅 , 魏建烽 , 罗巍 , 郭帅 , 朱壮 , 贾涛 , 黄平 , 徐海航 , 刘进 , 方桂才 , 何炬恒 , 梁武林 , 弓育海
Abstract: 但可以驱动舵面转动,同时还可以测量舵面转动本发明公开了一种舵面驱动和舵面角度测 的角度。量机构,解决了现有无人机舵面控制机构无法测量舵面转动角度的问题,包括用于放置舵机和角编码器的固定支座、与舵机连接的舵面,所述固定支座设置固定有轴承A和轴承B,所述舵机与舵面之间设置连接有传动结构,所述传动结构包括与舵面固定连接的舵面轴、固定在舵面轴上的轴转臂、与舵机动力输出轴连接的舵机臂、与角编码器旋转轴连接的摇臂,所述舵机臂与轴转臂之间通过连接杆A铰接,所述摇臂与轴转臂之间通过连接杆B铰接,所述舵面轴依次穿过轴承B和轴(56)对比文件王辉等.风洞试验模型舵机系统研制.实验流体力学.2012,第26卷(第3期),第72-75页.汪培佩.一种可调的舵面位置测量系统.科学技术创新.2017,(第20期),第46-47页.
-
公开(公告)号:CN110143282B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201910525982.9
申请日:2019-06-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Inventor: 杨小川 , 刘刚 , 毛仲君 , 汪华松 , 叶德章 , 贾涛 , 刘进 , 罗巍 , 魏建烽 , 何炬恒 , 姜久龙 , 徐海航 , 黄平 , 方桂才 , 马跃 , 洪俊武 , 孟德虹 , 孙岩 , 李伟
Abstract: 本发明公开了一种采用大展弦比双机身飞翼布局的飞行器,包括两个对称设置的机身,通过平直翼将两个机身连接为一个翼身融合的整体,每个机身的外侧各自连接一个翼身融合的外侧机翼。本发明通过平直翼进行双机身融合布局,平直翼和双机身形成一个整体,提高大展弦比飞行器结构强度,使大展弦比飞行器结构重量更轻;能提高全机展弦比,使得飞行器气动效率更高,飞行阻力更小,能量消耗更低;能提供全机升力的面积比例,即全机表面提供升力的面积更大,产生阻力的区域更小,飞行升阻比更高,飞行时间更长。
-
公开(公告)号:CN115310325A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210943098.9
申请日:2022-08-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请涉及空中加油技术领域,公开了一种软管锥套空中加油多学科耦合分析框架及方法,包括:数据层,用于为流体力学分析与多体动力学计算提供所需的文件信息;网格层,用于根据数据层提供的文件信息,生成离散网格文件;计算准备层,用于为软管锥套耦合计算提供所需的非定常气动效应参数、气动数据库和三维加油机尾迹流场文件;计算层,用于对软管锥套在加油机尾迹流场中的释放与稳定过程进行流固耦合动力学响应仿真;后处理层,用于对耦合仿真计算得到的空中加油软管锥套计算数据进行后处理与显示。这样能够进行加油机尾流中软管‑锥套释放与稳定过程的快速高精度模拟,为我国软式空中加油系统设计与安全性评估提供关键技术支撑。
-
公开(公告)号:CN114398726A
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202210275354.1
申请日:2022-03-21
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于辅助网格的内流道截面流场提取方法、设备及介质,属于计算流体力学领域,包括步骤:S1,根据内流道几何信息,绘制指定截面上的辅助网格;S2,建立从辅助网格顶点到计算网格单元的映射关系;S3,将计算网格顶点的流场插值到辅助网格顶点;S4,输出截面辅助网格上的流场值。本发明通过辅助网格直接定义内流道截面,适用于任意几何形状的内流道。同时,避免了传统方法复杂费时的相交求解和面网格构造过程,采用局部流场插值方法,实现了内流道任意截面流场高效提取。
-
公开(公告)号:CN108225776A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810305020.8
申请日:2018-04-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Inventor: 毛仲君 , 刘刚 , 何开锋 , 张利辉 , 石清 , 汪华松 , 叶德章 , 魏建烽 , 杨帅 , 贾涛 , 罗巍 , 郭帅 , 朱壮 , 黄平 , 徐海航 , 刘进 , 方桂才 , 何炬恒 , 梁武林 , 弓育海
IPC: G01M15/00
Abstract: 本发明提供了一种小型涡喷发动机矢量喷管测试台,解决了一般小型涡喷发动机测试台无法对发动机矢量喷管的力以及力矩特性测试的问题,包括固定设置在地面的固定支座、设置在固定支座支撑面板上的六分量天平、设置在六分量天平上方的支撑座、与支撑座配合对涡喷发动机进行夹持固定的夹持固定组件、沿涡喷发动机轴线方向设置的矢量喷管,所述矢量喷管通过连接杆与夹持固定组件可拆卸连接,所述支撑座与六分量天平之间设置连接有支柱。本发明采用上述结构的测试台,不仅可以测试涡喷发动机固有推力特性,还可以测试矢量喷管不同转动角度下的力及力矩特性。
-
公开(公告)号:CN117922831B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410340167.6
申请日:2024-03-25
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: B64D39/00
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性舵面的主动控制空中加油锥套及控制方法,该加油锥套包括中空的锥管以及利用伞骨与锥管大端连接的伞盖;所述锥管内收纳有若干柔性舵面,所述柔性舵面连接在支撑杆上并可随支撑杆的运动延伸出锥管;所述柔性舵面延伸出锥管后可随支撑杆偏转,从而调整加油锥套的飞行轨迹。本发明通过气动控制手段调整并稳定锥套的平衡位置。采用柔性舵面的设计相对传统气动舵面存在质量较轻、舵面面积大控制效率高、便于收纳所占空间小等优点。由于加油锥套尺寸空间相对较小、重量较轻,因此柔性舵面比传统气动舵面更具优势。
-
公开(公告)号:CN117922831A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410340167.6
申请日:2024-03-25
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: B64D39/00
Abstract: 本发明公开了一种基于柔性舵面的主动控制空中加油锥套及控制方法,该加油锥套包括中空的锥管以及利用伞骨与锥管大端连接的伞盖;所述锥管内收纳有若干柔性舵面,所述柔性舵面连接在支撑杆上并可随支撑杆的运动延伸出锥管;所述柔性舵面延伸出锥管后可随支撑杆偏转,从而调整加油锥套的飞行轨迹。本发明通过气动控制手段调整并稳定锥套的平衡位置。采用柔性舵面的设计相对传统气动舵面存在质量较轻、舵面面积大控制效率高、便于收纳所占空间小等优点。由于加油锥套尺寸空间相对较小、重量较轻,因此柔性舵面比传统气动舵面更具优势。
-
公开(公告)号:CN117227987B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311509785.0
申请日:2023-11-14
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: B64D33/04
Abstract: 本申请公开了一种与操纵面一体化设计的单边膨胀尾喷槽,涉及飞行器设计技术领域;所述与操纵面一体化设计的单边膨胀尾喷槽在机身的尾部开设有尾喷口,所述机身铰接有升降舵,在所述机身的上侧开设有与所述尾喷口连通的尾喷槽,通过所述尾喷口经所述尾喷槽排出尾喷流,通过所述升降舵遮挡尾喷流,且所述升降舵上的尾喷槽随所述升降舵一同转动以在俯仰方向上改变尾喷流的方向。上述与操纵面一体化设计的单边膨胀尾喷槽,不仅可以遮挡尾喷流红外辐射,还可以提供矢量推力,满足了低红外辐射和提供矢量推力的要求。
-
公开(公告)号:CN115358118A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202210944907.8
申请日:2022-08-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请公开了一种航空软索拖曳系统的结构动力学建模仿真方法及装置,该方法包括:构建ANCF曲梁单元;使用多个ANCF曲梁单元进行拖曳软索的有限元离散建模,生成拖曳软索对应的曲梁;将曲梁和刚体通过绝对坐标系下的运动自由度进行统一,建立动力学方程;刚体包括拖曳飞行器和被拖曳飞行器;构建曲梁与刚体之间的固支约束关系;根据动力学方程与固支约束关系,建立航空软索拖曳系统多体动力学模型。这样可以解决拖曳刚体扭转运动与软索之间无效约束问题,消除仿真计算中的拖曳刚体滚转发散现象,对真实工程中的航空软索拖曳系统的释放与回收过程进行高精度物理建模和数值仿真。
-
-
-
-
-
-
-
-
-