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公开(公告)号:CN105333827A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510616107.3
申请日:2015-09-25
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
IPC: G01B11/06
CPC classification number: G01B11/06
Abstract: 本发明公开了一种用于除冰实验的冰厚实时测量装置,目的在于解决现有方法在进行除、防冰效果验证过程中,通过量尺测量防冰装置开启前后冰层厚度的变化,存在测量误差大、结冰过程中冰层的微小变化无法实时捕捉的问题。本发明采用自身制冷,通过水雾喷头喷出的喷雾冻结成冰,同时通过支撑板的设置为除防冰装置的设置留有空间,并通过光纤传感器沿竖直方向的错层布置,进而实时测量实验材板上冰厚的变化情况,且有效增大了结冰厚度的测量范围。本发明设计合理,构思巧妙,使用方便,能够实时测量除防冰装置开启前、后实验板上冰的厚度变化数据,为除防冰装置的研发及工作效果评估提供有利的技术支持,具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105277485A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510615227.1
申请日:2015-09-24
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种测定冰与物面粘结力的装置,目的在于解决目前现有用于测量冰与沥青路面粘结力的试验设备中,冰的生成方式为水自然冷冻,无法满足冰风洞中模拟机翼撞击形成冰的粘结力测试需求的问题。其包括上环、与上环相配合的下环、与上环相连的上固定板、与下环相连的下固定板、水雾收集器、固定座,上环与下环构成圆形支撑环。采用本发明,能够在不同环境参数下形成不同形式的冰,并测量该种冰与不同材料粘结程度,同时,还能测量加热形成液膜后粘结程度的变化,并对传热量进行量化,从而为机械法、热力法除冰系统提供技术支持。本发明设计合理,使用方便,能够有效满足冰风洞中模拟机翼撞击形成冰的粘结力测试需求,具有显著的进步意义。
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公开(公告)号:CN105059530A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510555706.9
申请日:2015-09-02
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
IPC: B64C21/00
Abstract: 本发明公开了一种后掠角可控的尖顶点密切锥乘波体,所述乘波体的整个前缘为一条直线段,所述直线段前缘的后掠角的角度在设计阶段可控,气捕获曲线由一条直线段和一段圆弧组成,圆弧位于靠近对称面一侧,圆心为流动捕获管曲线位于对称面上的端点;本发明通过后掠角可控的直线前缘在上表面产生稳定分离涡,提高了上表面的气动性能却未牺牲飞行器的体积效率,这对上表面的设计是非常有利的。
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公开(公告)号:CN102831304B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201210284805.4
申请日:2012-08-13
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种运用几何守恒的有限差分模拟绕复杂构型流动的方法,它包括:步骤一、计算网格的生成;步骤二、控制微分方程的离散和求解;步骤三、后置处理;主要是在所述步骤二中需满足:1、采用网格导数的对称守恒计算形式,使得网格导数的计算在保证几何守恒律严格满足的同时又能体现其网格单元矢量面积的几何本质,2、采用网格变换雅可比的对称守恒计算形式,使得离散的网格变换雅可比能够体现网格单元的体积由其矢量面积包围而成的几何本质,3、离散微分方程求导的空间差分算子记为δ1,守恒网格导数的外层差分算子记为δ2,守恒网格导数的内层差分算子记为δ3,则所述的三个差分算子均为线性差分算子,且它们在各个计算坐标方向上分别相等。本发明大大增强了高阶精度有限差分方法在绕复杂构型流动中的计算稳定性和适应能力。
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公开(公告)号:CN104268399A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410495704.0
申请日:2014-09-24
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种过冷大水滴条件下结冰风洞试验中模型参数的计算方法,目的在于解决现有过冷小水滴的结冰试验参数选取方法用于过冷大水滴结冰实验的效果不好,通过飞机的缩比模型上的结冰无法反映真实结冰的情况的问题。本发明在确定模型与真实飞机的缩比关系后,根据理论推导与数值计算的方法,对应于真实的结冰飞行条件,依次给出风洞试验段的空气速度、水滴平均粒径、空气压强、液态水含量、结冰时间、过冷水低温度这几个实验参数。根据换算得到的试验参数,进行飞行器结冰风洞实验,试验结果与真实结果能够满足结冰过程的主要特征的相似要求。可见,采用本发明的计算方法能够得到用于结冰风洞试验中的模型参数,相应参数用于结冰风洞实验能够反映真实结冰的情况。
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公开(公告)号:CN102880589A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210310911.5
申请日:2012-08-29
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
Abstract: 本发明公开了一种检测网格品质的有限差分模拟绕复杂构型流动的方法,它包括:步骤一、计算网格的生成、检测和调整;步骤二、控制微分方程的离散和求解;步骤三、后置处理;其重点在于:对整个流动计算区域生成复杂多块对接结构网格;网格变换雅可比的数学定义式、对称形式和对称守恒形式采用线性有限差分算子离散后计算得到的网格变换雅可比分别记为V1、V2和V3;根据所述V1、V2和V3来确定网格品质的检测指标;根据所述网格品质的检测指标对生成的计算网格进行检测,确定出那些未达到检测指标的网格单元的具体位置;对所述的未达到检测指标的网格单元进行调整后重新检测,通过这一可重复的过程直到该调整后的网格单元全部达到检测指标。
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公开(公告)号:CN102831304A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210284805.4
申请日:2012-08-13
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种运用几何守恒的有限差分模拟绕复杂构型流动的方法,它包括:步骤一、计算网格的生成;步骤二、控制微分方程的离散和求解;步骤三、后置处理;主要是在所述步骤二中需满足:1、采用网格导数的对称守恒计算形式,使得网格导数的计算在保证几何守恒律严格满足的同时又能体现其网格单元矢量面积的几何本质,2、采用网格变换雅可比的对称守恒计算形式,使得离散的网格变换雅可比能够体现网格单元的体积由其矢量面积包围而成的几何本质,3、离散微分方程求导的空间差分算子记为δ1,守恒网格导数的外层差分算子记为δ2,守恒网格导数的内层差分算子记为δ3,则所述的三个差分算子均为线性差分算子,且它们在各个计算坐标方向上分别相等。本发明大大增强了高阶精度有限差分方法在绕复杂构型流动中的计算稳定性和适应能力。
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公开(公告)号:CN112463360B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202011183930.7
申请日:2020-10-29
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
Abstract: 本发明提供了一种百亿百GB量级网格数据文件的并行读入方法,针对多个物体产生的超大规模网格数据文件采用分组文件进行存储,每个分组包括多个文件,每个文件包含多个数据分区;读取时,采用多个文件进程进行文件读取,并发送至相应的非文件进程,进行数据负载均衡调配。采用本发明提出的方法,能够极大的提高网格文件IO效率,在读取同样的超大规模网格数据时,本发明技术方案耗时仅为现有技术耗时的1/50‑1/10。本发明可以极大节约网格数据读入时间,提高计算效率和经济效益。
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公开(公告)号:CN113782106B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202110862009.3
申请日:2021-07-29
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
IPC: G16C20/10 , G16C10/00 , G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种用于CFD的高焓离解气体表面催化反应速率的求解方法,包括基于固体表面存在有限个数的吸附位点的理论,求解气相反应物在固体表面吸附位点上发生的四步反应的反应速率;其中,气相反应物在固体表面吸附位点上发生的四步反应分别为:气相原子的化学吸附、一个气相原子和一个吸附原子的ER复合、两个吸附原子的LH复合和吸附原子的热解附。通过本发明方法获得的反应速率可用以解决化学非平衡流场求解过程遇到的催化壁面表征困难、边界质量能量输运不准确的问题。
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公开(公告)号:CN110443051B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN201910691895.0
申请日:2019-07-30
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
Abstract: 本发明公开了一种防止涉密文档在互联网传播的方法,包括如下步骤:步骤1,在具有涉密处理权限的计算机中生成涉密文件的封装文档:步骤1.1,编译生成具有网络环境检测单元、数据自毁单元和报告发送单元的自解压模块;步骤1.2,将涉密文件嵌入到所述自解压模块中生成exe可执行文件;步骤1.3,将步骤1.2生成的exe可执行文件插入到office空白文档中,生成封装文档;步骤2,在其它计算机中打开涉密文件的封装文档,运行插入其中的exe可执行文件,并执行网络环境检测单元、数据自毁单元和报告发送单元。本发明通过“双套封”、网络环境检测、数据自毁和报告发送等技术,可以防止对涉密文档在互联网中进行传播。
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