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公开(公告)号:CN119646982A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411714092.X
申请日:2024-11-27
Applicant: 北京流体动力科学研究中心 , 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/15
Abstract: 本发明公开了一种基于PCL点云库的航天器结构变形几何重构技术,包括:步骤一,采用有限元算法对航天器在受力状态下的变形进行计算,以得到对应的变形结果文件;步骤二,对变形结果文件进行点云提取,再基于PCL点云库进行几何重构,以得到变形后的几何实体模型。本发明提供一种基于PCL点云库的航天器结构变形几何重构技术,几何重构使变形有限元网格转化为水密实体几何,导出格式为国际STEP标准,能够通过机械、力学等常规工程软件再次进行结构修改及网格划分,且具备水密性的三维几何模型。
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公开(公告)号:CN117236149A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202310971754.0
申请日:2023-08-03
Applicant: 北京流体动力科学研究中心 , 北京航空航天大学 , 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: G06F30/25 , G06F30/15 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种高空环境下发动机尾流水蒸气生成冰晶过程计算方法,包括:步骤一:获取当地工况条件作为当地相变方向的判定参数,同时判定当地水蒸气连续性;步骤二:基于判定参数对不同相态水的Gibbs自由能进行计算,以通过相变方向判定当地所处相区;步骤三:基于步骤中对水蒸气、液态水的Gibbs自由能计算,通过相变驱动力获得水蒸气中液滴的产生速率Ⅰ;步骤四:基于判定参数,判定既有液滴产生冰晶的既有条件,通过对既有液滴产生冰晶的速率计算,以得到当地冰晶的产生速率Ⅱ;步骤五:在既有冰晶的基础上,基于判定参数计算当地传热传质条件以得到冰晶的生长速率。本发明提供一种高空环境下发动机尾流水蒸气生成冰晶过程计算方法,为计算尾流冰晶的红外辐射提供了基础。
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公开(公告)号:CN116611362A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310562876.4
申请日:2023-05-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 , 中国人民解放军32804部队
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于生成对抗网络的航天器离轨再入建模方法,包括:基于计算流体力学CFD软件计算和风洞试验模拟得到的气动数据结果;采用生成对抗网络GAN进行拟合建模,提到对应的拟合模型;通过在拟合模型中增加判别器D的判别规则,以对拟合模型的参数进行校准;采用校准后的拟合模型对航天器离轨再入过程进行模拟。本发明提供一种基于生成对抗网络的航天器离轨再入建模方法,通过在现有的航天器离轨再入建模中,引入生成对抗网络(GAN)算法来缓解现有技术中因数据量过大带来的问题。
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公开(公告)号:CN112364544A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011302420.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 , 中国人民解放军32804部队 , 四川大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/15 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种再入气动环境致结构热力响应有限元求解优化方法,包括:通过有限元方法对基于热传导与材料热弹性动力学耦合控制方程进行离散并给出相应的算法流程;其中,在算法流程中,对于依赖于时间的偏微分方程,有限元方法先对空间区域进行离散,并得到求解区域的网格剖分,然后对时间项进行差分离散,按照迭代耦合松弛计算原理,逐步推进以捕捉服役期满大型航天器离轨再入强气动力热环境致结构材料在空间的振动以及热力响应变形非线性行为。本发明提供一种基于有限元方法的热力耦合响应求解的优化方法,有利于分析与研究材料结构在承受强气动力/热环境下的热力耦合响应,有利于开展对飞行器以及航天器结构性能预测与模拟。
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公开(公告)号:CN111368380A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201811581873.0
申请日:2018-12-24
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及耦合算法优化技术领域,具体公开了一种用于N-S/DSMC耦合算法的区域边界优化方法。本发明所述的一种用于N-S/DSMC耦合算法的区域边界优化方法,将使用不同算法的流场小网格重新划分成大网格,判断每一个大网格中小网格数目占优的算法,并确定为当前大网格的算法,再对大网格进行消除孤岛的二次优化。可以对根据流场参数判据生成的不同算法区域边界进行有效的优化,进而提高N-S/DSMC耦合算法的计算效率与计算稳定性。
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公开(公告)号:CN110823500A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911120171.7
申请日:2019-11-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种基于电子束荧光显示高超声速低密度风洞流场的方法。高超声速低密度风洞的试验段沿流场方向从前至后依次为喷管、支撑装置和扩压器,模型安装在支撑装置上,电子枪安装在高超声速低密度风洞的试验段顶部,法拉第杯安装在试验段底部,试验段的侧面开有观察窗,相机置于观察窗的外部。该方法启动高超声速低密度风洞设备,测量高超声速低密度风洞的试验段的静压,直至静压低于20Pa;打开电子枪,电子枪发射的电子束竖直穿过模型的前方流场;启动高超声速低密度风洞,建立高超声速低密度流场;观察模型的流场结构,待流场结构稳定后,相机拍照。该方法能够清晰的显示模型的流场结构,为分析模型的气动特性提供支持。
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公开(公告)号:CN110715789A
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201911120167.0
申请日:2019-11-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种用于高超声速低密度风洞稳定段的水冷聚光光纤探针。该光纤探针的轴线上从前至后依次安装有光学玻璃、凸透镜和光纤,光学玻璃的两侧安装密封圈Ⅰ;凸透镜和光纤外套装保护套管,保护套管的前端顶紧光学玻璃后方的密封圈Ⅰ,保护套管的后端设置凸台;光学玻璃和保护套管外套装外壳,外壳内设置冷却水通道,冷却水通道通过安装在外壳上的冷却水接头连接外置的冷却水系统,外壳的后端与保护套管后端的凸台通过连接螺母连接,外壳的后端与保护套管后端的凸台之间通过密封圈Ⅲ密封;外壳的中部设置台阶,台阶处套装套螺母。该光纤探针结构简单,可靠性强,能够将高超声速低密度风洞稳定段的高温高压气体产生的光引出至光学测量仪器上。
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公开(公告)号:CN108303232A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810188167.3
申请日:2018-03-07
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于风洞试验装置技术领域,具体涉及一种测量风洞试验模型转动角度的示数装置,包括转动轴套、转动轴、主度盘、从度盘、模型支杆和风洞试验模型。主度盘和从度盘从上到下连接,主度盘下边缘刻有圆形角度刻度;从度盘上边缘刻有圆形角度刻度;转动轴套上端与模型快速送进机构连接,下端与主度盘刚性连接;转动轴可绕转动轴套轴对称线转动;转动轴中部与从度盘刚性连接,从度盘跟随转动轴转动,转动轴下端与模型支杆刚性连接;模型支杆上端与转动轴刚性连接,下端与风洞试验模型连接。本发明测量风洞试验模型转动角度的示数装置结构简单、误差小且读数方便,能够获得比较高的角度测量精度。
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公开(公告)号:CN114048607B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202111348515.7
申请日:2021-11-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种对弹性边界板极限承载力进行分析的方法,其特征在于,基于受压局部板件的弹性屈曲应力,通过统一算法计算出板钢结构局部屈曲范围在达到极限状态时的极限承载力,进一步分析板钢结构中最不利板件的承载力提高系数,进而得出弹性边界板的整体极限承载力。本发明提出一种弹性边界板极限承载力的统一算法,其相比较蒙特卡罗随机有限元法,该统一算法克服了蒙特卡罗随机有限元法在Knudsen数方面的限制,弥补了模拟近连续滑移过渡流区绕流状态方面气动环境致结构弹塑性分析的空缺,回避了统计涨落现象。
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公开(公告)号:CN111353121B
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202010244499.6
申请日:2020-03-31
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于确定航天器解体碎片不确定性参数分布的方法,包括以下步骤:获取待处理航天器解体碎片的相关参数,包括位置、质量、数量、能量和不确定;根据所有碎片的位置集合确定整个包络区域,即碎片不确定性参数的计算域,并对计算域按位置分辨率要求进行细分;将每一个碎片的待求参数按照一定的分布规则分布到计算域内;待求参数原本集中于一点,经过分布后,变为一个区域内的参数密度;对计算域内的碎片参数分布求和,得到所有碎片的不确定性参数在整个计算域内的分布。本发明通过对解体碎片参数在一定范围内的地面密度分布,便于对碎片参数数据后续相关分析,为后续的碎片参数评估提供数据支撑。
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