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公开(公告)号:CN112711875A
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN202011493925.6
申请日:2020-12-17
Applicant: 重庆交通大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明属于等效源分布优化技术领域,公开了一种基于最小化振速重构误差的等效源分布优化方法,包括:对计算频率k,以离散模式A和B下的节点振速为输入,Sc以选定的步长ΔSc遍历(0,1);对每个Sc值,将离散模式A下的节点给定法向振速代入边界上任意点rs处的法向振速公式计算离散模式B下的节点重构法向振速将重构法向振速与离散模式B下的节点给定法向振速代入无量纲振速重构误差公式中,计算无量纲振速重构误差εv;Sc遍历(0,1)之后,搜索最小εv,其对应的Sc值为最优Sc值,确定等效源最优位置;提出频率阈值准则确定频率范围。本发明能够有效降低声场预报误差,提高波叠加法的声场计算精度,可适用于实际声场的计算。
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公开(公告)号:CN112632818A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011498323.X
申请日:2020-12-17
Applicant: 重庆交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/16 , G06F119/10
Abstract: 本发明属于结构声辐射预报技术领域,公开了一种高阶梯度光滑无网格处理方法、系统、介质、计算机设备,包括:通过Galerkin加权参量法构建计算自由场结构声辐射的弱式无网格耦合DtN边界的数学模型;在弱式无网格框架下,通过高阶梯度光滑算法软化数值模型刚度及采用局部梯度光滑来降低数值色散误差;通过优化无网格插值方案来减小数值插值误差;通过数值和试验验证方法的准确性、稳定性及实用性。本发明对弱式无网格法耦合DtN边界进行分析,构建能够准确计算自由场结构声辐射的数值方法,为船舶结构中低频噪声的准确预报提供理论和算法依据,全面提高结构中低频段噪声预报的精度,为舰船进行噪声控制奠定理论和技术基础。
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公开(公告)号:CN112632818B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202011498323.X
申请日:2020-12-17
Applicant: 重庆交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/16 , G06F119/10
Abstract: 本发明属于结构声辐射预报技术领域,公开了一种高阶梯度光滑无网格处理方法、系统、介质、计算机设备,包括:通过Galerkin加权参量法构建计算自由场结构声辐射的弱式无网格耦合DtN边界的数学模型;在弱式无网格框架下,通过高阶梯度光滑算法软化数值模型刚度及采用局部梯度光滑来降低数值色散误差;通过优化无网格插值方案来减小数值插值误差;通过数值和试验验证方法的准确性、稳定性及实用性。本发明对弱式无网格法耦合DtN边界进行分析,构建能够准确计算自由场结构声辐射的数值方法,为船舶结构中低频噪声的准确预报提供理论和算法依据,全面提高结构中低频段噪声预报的精度,为舰船进行噪声控制奠定理论和技术基础。
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公开(公告)号:CN118857440A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411038675.5
申请日:2024-07-31
Applicant: 重庆交通大学
Abstract: 本发明属于跨介质声地场技术领域,公开了一种预报水下结构跨介质声地场的波数积分叠加计算方法,包括步骤S101:利用波叠加原理,构造包含有未知幅值的信道空间位移势格林函数来解析表达等效源;S102:利用边界条件来求解S101中信道空间位移势格林函数的未知幅值;S103:等效源强度修正:根据声压与位移势的Helmholtz方程以及由波叠加法求解的等效源源强向量,得到等效源位移势强度向量;S104:场变量计算:根据波叠加原理和声压与位移势的关系,计算得到海水中声压,并根据波叠加原理计算得到半弹性海底中的水平位移和垂直位移;本发明解决了现有波叠加法不适用地质分层半弹性海底中的弹性波计算的问题。
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公开(公告)号:CN113569388A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110763083.X
申请日:2021-07-06
Applicant: 重庆交通大学
IPC: G06F30/20 , G06K9/62 , G06F113/08 , G06F119/10
Abstract: 本发明属于水下声辐射预测技术领域,公开了一种水下声辐射预报方法、系统、计算机设备、存储介质,水下声辐射预报方法包括:采用人工边界截断结构外部无限问题域获得有限计算域;在RPIM‑MDtN中,采用RPIM构造声形函数,在人工边界处施加MDtN边界条件,进行水下声辐射预报。本发明在声场量插值过程中不依赖网格或场节点的连接属性,而声场预报精度得以显著提高;本发明具有收敛速度快、计算效率高等优势。此外,RPIM‑MDtN方法对声波数的敏感性要小得多,能够应用于进行水下声辐射的预测。与传统的有限元方法相比,RPIM‑MDtN方法可以产生更精确的结果,并且在收敛性方面表现得更好。另外,本发明受声波数的影响小。
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