-
公开(公告)号:CN114329847B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210010390.5
申请日:2022-01-06
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/15 , G06F30/28 , G01M9/08 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明适用于气动声学和风洞试验领域,提供了一种“双钟型”收缩扩张喷管标模设计方法,设定喷管剖面的起点A、喉道位置C、第一扩张段终点F和第二扩张段终点B的x轴坐标,并采用下式计算剖面曲线形态,,连接曲线ACBF,并将曲线ACBF沿y轴平移距离d,形成曲四边形ABED;将曲四边形ABED绕x轴旋转一周,得到喷管标模。采用本发明的设计方法设计喷管标模,方便快捷高效。
-
公开(公告)号:CN115563898A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211254384.0
申请日:2022-10-13
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 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明适用于计算流体力学边界处理技术领域,提供了一种基于非贴体网格的固壁边界数值模拟方法及相关设备,包括:获取非贴体网格邻近固壁边界的多个网格节点的流场值,网格节点包括边界附近的第一层网格节点,流场值包括第一层网格节点的第一流场值;基于多个网格节点的流场值重构得到第一边界数值通量;设置固壁边界条件,并将固壁边界条件结合多个网格节点的流场值,修正第一层网格节点的第一流场值,得到第一层网格节点的第二流场值;基于第二流场值重构得到第二边界数值通量,并根据第一边界数值通量和第二边界数值通量得到第三边界数值通量,利用第三边界数值通量模拟非贴体网格的固壁边界。可以更好、更准确地模拟非贴体网格的固壁边界。
-
公开(公告)号:CN115329696B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211253621.1
申请日:2022-10-13
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: 本发明适用于计算流体力学边界处理技术领域,提供了一种基于非贴体网格的守恒型固壁边界数值模拟方法及设备,包括:获取非贴体网格邻近固壁边界的多个网格节点的流场守恒变量值,网格节点包括边界附近的第一层网格节点,所述流场守恒变量值包括第一层网格节点的第一流场守恒变量值;基于所述多个网格节点的流场守恒变量值重构得到第一边界数值通量;设置固壁边界条件,结合所述多个网格节点的流场守恒变量值,修正所述第一层网格节点的第一流场守恒变量值,得到第二流场守恒变量值;基于所述第二流场守恒变量值重构得到第二边界数值通量,并根据所述第一边界数值通量和所述第二边界数值通量得到第三边界数值通量,模拟非贴体网格的固壁边界。
-
公开(公告)号:CN114676378A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202111390993.4
申请日:2021-11-23
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了基于RAD求解器的激波计算方法,包括步骤:S1,将激波计算系统中用到的特征矩阵通过混合反扩散矩阵来构造实现,并利用构造得到的特征矩阵来构造得到特征值,再利用构造得到的特征值来构造RAD通量,将构造得到的RAD通量记为RAD求解器;S2,利用步骤S1中得到的RAD求解器,在激波计算系统中计算激波。本发明应用到高阶加权紧致格式时,能够保持原有插值格式一致的高精度,并且格式的稳定性也很好,既能精确捕捉接触间断和激波,又能大幅提高对剪切层等精细结构的分辨率。
-
公开(公告)号:CN114021298B
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202210010401.X
申请日:2022-01-06
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/18 , G06F30/20 , G01M9/08 , G01H17/00 , G06F113/14 , G06F119/10
Abstract: 本发明适用于气动声学和风洞试验领域,提供了一种适用于喷流噪声研究的收缩扩张喷管标模设计方法,设定喷管剖面的起点A、喉道位置C和终点B的x轴坐标,并采用下式计算剖面曲线形态,,连接曲线ACB,并将曲线ACB沿y轴平移距离d,形成曲四边形ABED;将曲四边形ABED绕x轴旋转一周,得到喷管标模。采用本发明的设计方法设计喷管标模,方便快捷高效。
-
公开(公告)号:CN117935837A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410338625.2
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: G10L21/0224 , G10L21/0232 , G10L25/27 , G10L25/51
Abstract: 本发明公开了一种时域多声源定位及噪声处理方法,涉及声源定位领域,本发明基于守恒型Euler方程,采用基于复变量微分的敏感度分析方法与时间反演相结合的实施中,能有效建立远场声信号关键频率信息与近场多声源之间的联系,分析远场声信号频率信息与近场复杂流动中的多声源的对应关系,梳理需要降噪的声信号中关键频率和关键声源,针对性的开展降噪策略研究。
-
公开(公告)号:CN114638173A
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202210086558.0
申请日:2022-01-25
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06T3/40 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明适用于流体力学计算领域,提供了一种高阶非线性激波捕捉空间离散方法,包括如下步骤:读取流场数据,得到各网格点上的物理通量和特征通量;根据所述特征通量判断各网格点的间断性,所述间断性包括光滑和间断;当所述网格点的间断性为光滑时,通过k次样条插值格式得到半网格点上通量;当所述网格点的间断性为间断时,通过单调保持格式得到半网格点上通量;根据所述半网格点上通量,并结合各网格点上的物理通量,得到整体的空间离散格式;将时间推进至预设结束时间,得到预设结束时间的流场数据。本发明提供的一种高阶非线性激波捕捉空间离散方法具有低耗散、高精度、高分辨率和间断的精确捕捉等优势。
-
公开(公告)号:CN113268907A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110544175.9
申请日:2021-05-19
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/04 , G06F113/08 , G06F119/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种三阶精度的低耗散和低色散对角隐式R‑K(Runge‑Kutta的缩写)时间方法,记为LDDDIRK33,基于时间格式数值放大因子和线性差分格式精确放大因子对三级对角隐式Runge‑Kutta时间格式的系数进行分辨率优化取值,同时将精度约束条件设定为三阶并添加一个额外的系数约束条件进行优化,通过计算机执行优化过程,得到低耗散和低色散的系数优化结果。LDD DIRK33方法既具有低耗散和低色散特性,又保持了适度的耗散以消除耦合高阶精度高分辨率空间离散格式求解强非线性问题时可能出现的计算发散现象;同时针对所有问题都能达到3阶精度。
-
公开(公告)号:CN117932199B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410338631.8
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: G06F17/13 , G06F17/16 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种时域声源定位方法,涉及声源定位领域,本发明采用反拉克斯‑温德洛夫方法对时间反演计算的边界进行处理,解决网格边界处的伪波反射问题,从而将原方法推广到守恒型Euler方程,建立一种时间反演与反拉克斯‑温德洛夫方法耦合的时域声源定位方法,该方法可精准定位声源且保持声源强度。
-
公开(公告)号:CN117375577B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311659770.2
申请日:2023-12-06
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: H03H17/02
Abstract: 本申请公开了一种声传播问题的数值滤波方法、装置、电子设备及存储介质,应用于声传播技术领域。其中,方法包括根据待处理声波场的声场初边值信息,生成所述待处理声波场的网格;根据相邻网格点上的声场量确定当前网格点的局部波数信息,以作为滤波过程中的耗散项的非线性乘子;按照预设时间格式,每进行一次时间推进,基于所述局部波数信息对所述待处理声波场进行一次滤波处理,直至达到预设计算时间,得到随时间变化的声场信息。本申请可以解决相关技术滤波使用宽模板的弊端,可以提高声传播过程所采用的滤波方法的可信性,降低边界处理难度和并行计算块间数据传递量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-