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公开(公告)号:CN116562059B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310833642.9
申请日:2023-07-10
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 , G06F16/23 , G16C20/10 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于映射的高超声速飞行表面催化反应模型构建方法,包括:S1:构建催化复合反应总库;S2:构建基础映射总列表;S3:总库和总表的更新,读入用户表面催化效应的数值模拟需求,根据相应需求,完成总库和总表的更新;S4:构建映射子表,根据用户表面催化效应的数值模拟需求,从总表中抽取相应信息;S5:构建催化复合反应子库,基于用户表面催化效应的数值模拟需求,结合子表和总库,构建子库;S6:完成飞行器表面催化效应的数值模拟,通过子表间接访问总表、总库和子库,进而得到所需催化复合反应信息,实现满足用户需求的飞行器表面催化效应的数值模拟。通过本发明方法构建了更加高效、灵活的表面催化反应模型体系。
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公开(公告)号:CN116562059A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310833642.9
申请日:2023-07-10
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 , G06F16/23 , G16C20/10 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于映射的高超声速飞行表面催化反应模型构建方法,包括:S1:构建催化复合反应总库;S2:构建基础映射总列表;S3:总库和总表的更新,读入用户表面催化效应的数值模拟需求,根据相应需求,完成总库和总表的更新;S4:构建映射子表,根据用户表面催化效应的数值模拟需求,从总表中抽取相应信息;S5:构建催化复合反应子库,基于用户表面催化效应的数值模拟需求,结合子表和总库,构建子库;S6:完成飞行器表面催化效应的数值模拟,通过子表间接访问总表、总库和子库,进而得到所需催化复合反应信息,实现满足用户需求的飞行器表面催化效应的数值模拟。通过本发明方法构建了更加高效、灵活的表面催化反应模型体系。
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公开(公告)号:CN116227388B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310430460.7
申请日:2023-04-21
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种高超流动模拟CFL数动态调整方法、系统、设备及介质,涉及流体力学和数值模拟领域,主要用于高超声速飞行器高超声速流动数值模拟过程,基于的流场压强和气体组分变化特征,通过迭代稳定性判断、线性稳定性判断、静默调控、空间差异性调整等操作,实现与高超流动模拟相匹配的区域化CFL数动态调控。该方法充分考虑了高超复杂流动特征和高超数值模拟参数计算顺序,能较为准确的捕捉由于CFL数不当带来的发散风险和计算冗余,显著增强数值模拟稳定性;实现过程相对简便,无需预估计算,计算开销小;考虑了空间差异性影响,能避免局部CFL数差异过大带来的流场非物理波动,兼顾了计算稳定性、效率和精准度。
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公开(公告)号:CN115312139A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211187134.X
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种高超声速流动化学反应模型数据的存取与转换方法,针对高超声速非平衡流动过程中所发生的多种化学反应,利用统一的数据存取方式获得各化学反应的关键参数,采用标准化的函数接口转换参数,任意组装、增减用户所需要的化学反应,使得各种工况下的反应过程可自定义调整,提升了灵活度,扩大了适用范围,减少不必要的计算过程,提升了模拟计算的效率。
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公开(公告)号:CN115048775A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210584299.4
申请日:2022-05-27
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 , G06F119/08 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了一种热化学非平衡流动的组分限制方法,本发明方法从非平衡流动多反应体系多种机制之间的时间关联性出发,引入综合限制函数,从物理上保证了预估过程中的质量、元素守恒不被破坏。且本发明方法无需确定组分、元素的来源和去向问题,避免了复杂的溯源过程,实现过程相对简单高效,具有很强的通用性。并引入了微量组分容忍机制,结合修正的范围限制、归一化处理,兼顾了计算有效性、稳定性和效率。
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公开(公告)号:CN119692250B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202510193238.9
申请日:2025-02-21
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G16C20/10 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/28 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了基于收敛流场的辐射热流预测方法、装置、设备及介质,涉及空气动力学技术领域,在初始收敛流场结果基础上,利用Step model光谱模型和目标高温热化学非平衡流场求解方程对初始辐射源项计算,得到光学薄近似下第一辐射源项及第一收敛流场结果;在第一收敛流场结果基础上,利用Step model光谱模型、辐射传输解算方法及目标高温热化学非平衡流场求解方程对第一辐射源项计算,得到第二辐射源项及第二收敛流场结果;在第二收敛流场结果基础上,利用Line‑by‑Line光谱模型、辐射传输解算方法及目标高温热化学非平衡流场求解方程对第二辐射源项计算,降低气动辐射耦合数值模拟计算量,提升耦合计算过程效率。
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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:CN118862313A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411330179.7
申请日:2024-09-24
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 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种飞行器流场等离子体环境收敛判别方法,属于飞行器流场等离子体环境数值模拟领域,充考虑飞行器等离子体鞘形成机制和工程应用需求,经过流场基本收敛判断、流场等离子体鞘识别、流场等离子体鞘全局收敛、流场等离子体鞘局部特征区域收敛等多个步骤,实现飞行器流场等离子体环境收敛的有效判别。该方法既保证了计算精准度,又避免了“局部等离子体特性参数相对量波动过大”造成的误判,能较好地解决流场收敛与等离子体环境收敛不一致的现象。
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公开(公告)号:CN117672417A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202410131891.8
申请日:2024-01-31
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G16C20/90 , G16C20/10 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种表面有限催化模型自定义接口设计方法,属于空气动力学领域,包括步骤:基于提取多种催化模型计算条件的共同特征,采用格式规范统一的UDF参数文件设计实现对多种催化模型条件的全面覆盖,同时构建配套的表面催化模型解析I/O接口实现人机交互需求,最后基于边界条件模块增加相应的计算函数接口,实现壁面催化组分条件赋值应用以及热化学非平衡流动模拟与表面催化效应的耦合计算。本发明解决了一般边界条件接口设计难以适应和兼顾多种有限催化模型条件的高效集成与计算应用问题,大幅降低了表面催化模型功能拓展及二次开发的难度。
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公开(公告)号:CN117558359A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311448523.8
申请日:2023-11-02
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明涉及高温气体流场数值模拟的技术领域,具体是一种飞行器在完全催化条件下的壁面参数分析方法。本发明所述方法能在多来流条件的流场下对飞行器完全催化壁面的组分质量分数分布进行分析,该方法采用最低化学焓假设确定壁面组分,不增加壁面迭代过程和工作量,易于实现且稳定性好;该方法保证了在分析完全催化热流时总是保守的;该方法还可避免采用平衡态假设分析多来流条件流场的完全催化状态时稳定性差、易发散的缺点。该方法可推广适用于各种来流情况下的壁面完全催化建模。实验表明,采用本发明所述的方法进行完全催化条件下的飞行器壁面参数分析,完全催化条件下的表面热流明显高于完全非催化条件,分析结果符合理论预期。
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