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公开(公告)号:CN118862310B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411323110.1
申请日:2024-09-23
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 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于化学非平衡源项限制器的数值迭代方法,涉及空气动力学技术领域,包括:在时间推进格式中构建和加入源项限制器,并通过流场特征及流动瞬时状态识别采用不同时间层源项计算值替换当前时间计算源项,从而实现对源项计算过程的简化,达到节省计算耗时与提升计算效率的目的。本发明,可显著减少化学源项的重复计算过程和降低化学非平衡流动模拟的总体耗时,对提升高速CFD仿真软件在计算效率方面的性能大有助力。
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公开(公告)号:CN115600435A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211411927.5
申请日:2022-11-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所(CN)
Abstract: 本申请公开了一种介质涂覆导体复合目标电磁散射隐式计算方法及装置,包括:获取目标数据包括网格数据文件、边界条件文件、目标计算电磁参数、数值计算控制参数,并初始化计算空间电磁场;以基于介质内守恒电磁场时间迭代推进和空间通量残差的隐式双时间步方式,对介质麦克斯韦方程组进行迭代求解:在仿真模型的外层采用物理时间步循环,内层采用虚拟时间步子迭代循环;在每个虚拟时间子迭代过程中,依次对各个网块格中的各个边缘网格单元进行介质/导体边界虚拟像点扩充,对各个网块格中的任意网格单元根据间断电磁特性进行介质/介质边界分解插值,进行空间通量和隐式迭代解计算,更新下一级数值。能够在保障精度的同时提升计算效率,节约成本。
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公开(公告)号:CN113158527A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110526876.X
申请日:2021-05-14
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供一种基于隐式FVFD计算频域电磁场的方法,包括根据目标所仿真电磁问题的物理背景,结合边界条件信息进行仿真建模;数值计算区域的四边形或六面体结构网格,在壁面和几何奇异处加密,所述网格逐渐远离散射壁面而逐渐稀疏;输出网格数据文件和设定和输出边界条件文件;输入目标计算电磁参数、数值计算控制参数;输入网格数据和边界条件信息文件,初始化计算空间电磁场;对麦克斯韦方程组频域电磁场进行迭代求解;输出电磁场的实部虚部空间分布,输出表面诱导电流和雷达散射截面空间分布数据。本发明可求解任意复杂外形、高频电大尺寸目标大规模电磁散射问题。
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公开(公告)号:CN119557234B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510128522.8
申请日:2025-02-05
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F11/3668
Abstract: 本申请公开了面向工业CFD软件的迭代测试方法、装置、设备及介质,涉及航空航天领域,包括:若面向工业CFD软件存在新增功能,则基于仿真场景及新增功能的流体特性信息确定目标测试算例;判断软件中是否存在与新增功能关联的原有功能,并当是时获取与关联的原有功能对应的上一次测试通过的历史测试输入组合;基于目标测试算例确定界面测试输入组合与求解器测试输入组合,并利用界面组件、界面测试输入组合、求解器测试输入组合、历史测试输入组合得到测试结果;基于预设校核规则、后处理工具对测试结果进行校核,并根据校核结果确定本次测试是否通过,以完成与新增功能对应的测试操作。提高了软件测试的覆盖率以及准确性。
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公开(公告)号:CN119047218B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411526959.9
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种网格序列迭代收敛加速方法、设备、介质及系统,属于计算电磁学时域有限体积法数值模拟领域,包括步骤:以基于守恒电磁场时间迭代推进和空间通量残差的隐式双时间步方式,对麦克斯韦方程组时变电磁场进行迭代求解;仿真模型的外层为物理时间步循环,直至计算收敛结束;仿真模型的内层为虚拟时间步子迭代循环,直至子迭代收敛结束;在每个虚拟时间子迭代过程中,按照网格序列循环模式,依次对层级网格的各个结构网格网块格、各个网格单元进行空间通量和残差计算,隐式迭代计算,相邻网格层通量残差、守恒变量、强迫函数、电磁参数插值传递,更新下一级虚拟时间子迭代步数守恒电磁场数值。本发明提升了计算效率。
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公开(公告)号:CN119203697A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411736485.0
申请日:2024-11-29
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种网格频域电磁场有限体积收敛加速方法、设备及介质,属于计算电磁学频域数值领域,包括步骤:基于虚拟时间推进和空间通量残差分裂计算与修正,对麦克斯韦方程组频域电磁场进行迭代求解;对仿真模型做定常虚拟时间步循环,直至收敛结束;在每个虚拟时间迭代过程中,依次对各个网块格、各个网格单元进行空间通量计算与修正和隐式迭代解计算,更新下一级虚拟时间迭代步数守恒电磁场数值;最后,输出电磁场的实部虚部空间分布,输出表面诱导电流和雷达散射截面空间分布数据。本发明可求解任意复杂外形、高频电大尺寸目标大规模电磁散射问题。
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公开(公告)号:CN115879276A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202211371160.8
申请日:2022-11-03
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
Abstract: 本申请公开了一种目标对象的电磁特性分析方法、装置及一种电子设备和计算机可读存储介质,该方法包括:根据目标对象的边界条件信息进行仿真建模,得到所述目标对象的仿真模型;采用预设结构对所述仿真模型进行网格剖分,并基于网格剖分后的仿真模型建立麦克斯韦方程组时变电磁场;基于物理时间和虚拟时间双重迭代方式对所述麦克斯韦方程组时变电磁场进行隐式的求解;当所述麦克斯韦方程组时变电磁场收敛时,输出所述目标对象的电磁特性分析结果。本申请提供的目标对象的电磁特性分析方法,提高目标对象的电磁特性分析效率。
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公开(公告)号:CN112989680B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110527226.7
申请日:2021-05-14
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供了减少网格使用量的FVFD远场积分边界条件计算方法,建立仿真模型,并对仿真模型定常虚拟时间步循环,直至收敛结束;在每个虚拟时间子迭代过程中,依次对各个网块格、各个网格单元进行空间通量计算和隐式迭代解计算,更新下一级虚拟时间子迭代步数守恒电磁场数值,当定常虚拟时间步循环整除积分方程远场条件应用间隔时,采用MUSCL格式插值计算区域内部在对应边界处的状态变量,采用内部虚拟积分面处所计算的等效电流、磁流计算外部来流状态变量。本发明减少时域计算目标电磁特征所需的傅里叶变换环节,避免同类型时域积分方程边界条件计算中会遇到的大量卷积计算问题。
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公开(公告)号:CN119047218A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411526959.9
申请日:2024-10-30
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种网格序列迭代收敛加速方法、设备、介质及系统,属于计算电磁学时域有限体积法数值模拟领域,包括步骤:以基于守恒电磁场时间迭代推进和空间通量残差的隐式双时间步方式,对麦克斯韦方程组时变电磁场进行迭代求解;仿真模型的外层为物理时间步循环,直至计算收敛结束;仿真模型的内层为虚拟时间步子迭代循环,直至子迭代收敛结束;在每个虚拟时间子迭代过程中,按照网格序列循环模式,依次对层级网格的各个结构网格网块格、各个网格单元进行空间通量和残差计算,隐式迭代计算,相邻网格层通量残差、守恒变量、强迫函数、电磁参数插值传递,更新下一级虚拟时间子迭代步数守恒电磁场数值。本发明提升了计算效率。
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公开(公告)号:CN118821663A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411305956.2
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 , G16C20/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种化学非平衡流动源项自适应松弛迭代方法,涉及空气动力学技术领域,包括:步骤S1:在源项计算中,获取和存储化学源项雅可比矩阵主对角线元素,构建化学源项雅可比近似对角矩阵;步骤S2:基于步骤S1获取的化学源项雅可比矩阵主对角线元素预估化学非平衡流动特征,构建源项松弛因子;步骤S3:在对角矩阵计算中,将源项松弛因子作为化学源项雅可比近似对角矩阵的调节系数加入常规点隐式迭代格式,构建源项自适应松弛迭代新形式。本发明弥补了传统源项点隐式方法的缺陷,流动仿真应用范围更广,在应对极端复杂流动模拟问题时计算更为鲁棒,对提升高超CFD仿真软件的工程实用性大有助力。
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