-
公开(公告)号:CN114996858B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210823106.6
申请日:2022-07-14
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种飞行器仿真方法、装置、终端设备和存储介质,通过获取目标气动参数、目标结构参数和目标时间段;将目标气动参数和目标结构参数输入到飞行器模型,生成初始笛卡尔网格;根据空间网格和目标气动参数进行CFD计算,得到当前时刻的流动状态信息;根据结构动力学方程和目标结构参数,确定结构应力信息和位移信息;在目标时间段内,根据流动状态信息、结构应力和位移信息对初始笛卡尔网格进行更新,本发明实施例借助自适应笛卡尔网格技术实现气动和结构两者网格的一体化生成,并在统一的网格下开展计算。本发明实施例使用的笛卡尔网格的能够自动生成,并且无需在不同的计算软件之间人工传递数据,自动化程度更高。
-
公开(公告)号:CN114492249B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210340318.9
申请日:2022-04-02
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 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例提供了一种非结构网格的生成方法、系统、客户端及服务器,本方案中,第一方面,客户端生成初始空间网格、将初始空间网格中的表面网格和空间外表面网格进行替换,这些过程的数据处理量较小,客户端能够满足这种数据处理需求。第二方面,客户端向服务器传输初始空间网格,服务器向客户端传输合并表面网格和合并空间外表面网格,而不是传输全部的细分空间网格,初始空间网格、合并表面网格和合并空间外表面网格的数据量均较小,因此,客户端与服务器之间传输的数据量较小。
-
公开(公告)号:CN114494650B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210353629.9
申请日:2022-04-06
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06T17/20 , G06T17/00 , G06F16/901 , G06F16/903 , G06F17/16
Abstract: 本发明涉及网格处理技术领域,公开了一种分布式非结构网格跨处理器面对接方法及系统,该对接方法,采用两级索引结构并行化识别网格分区边界两侧的面对接关系;对任意两个对接面元素,依次对它们的质心坐标和归一化的网格点序列执行等价性判断。包括以下步骤:S1,并行导入分布式非结构网格基本几何数据;S2,跨处理器构造子区域之间的对偶通信列表;S3,并行构造对接边界处的曲面网格离散结构;S4,在各处理器上构造查询集合族的叉树结构;S5,跨处理器查询对接面元素之间的配对关系;S6,并行导出分布式非结构网格的面对接信息。本发明解决了现有技术存在的大规模非结构网格处理时处理效率低、数据处理能力差等问题。
-
公开(公告)号:CN111538487B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202010303255.0
申请日:2020-04-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种分布式并行网格生成软件框架,包括具有可视化数据管理功能、且具有图形人机交互界面的客户端模块,用于执行异步消息收发操作、和可视化数据序列化操作的消息中间模块,以并行方式运行在计算集群上,支持分布式网格数据管理,执行网格并行生成功能的服务端模块。本发明满足大规模CFD应用对网格的巨大需求,用户能随时随地访问网格生成服务。它具有友好的图形用户界面(GUI),用户可以与之交互并驱动所提供的功能。
-
公开(公告)号:CN113343328A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110634535.4
申请日:2021-06-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明具体涉及一种基于改进牛顿迭代的高效最近点投影方法。包括,步骤1:对原始CAD数模曲面应用超限插值法,得到三维空间点,连接得到三维网格;步骤2:原始CAD数模曲面进行离散并对其参数进行归一化处理,建立搜索树;步骤3:利用搜索树搜索距离待投影点最近的离散点,以待投影点与最近离散点距离为半径获得剪裁球,获得筛选面及对应面上搜索到的离散点;步骤4:以筛选后的每个面最近点作为初始迭代值,循环交替迭代后取最近距离点为最终的投影点。步骤5:将得到的投影点替换三维空间点,得到贴紧数模表面的网格。本发明的网格质量好,能更精准的逼近数模表面,在真实几何模型的计算效率更高,具有更好的鲁棒性,能处理不连续曲面。
-
公开(公告)号:CN112632869A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011546611.8
申请日:2020-12-23
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于网格框架的非结构附面层网格生成方法,包括以下步骤:S1.利用Pointwise进行数模离散,生成表面网格并作为方法的输入;S2.根据表面网格的几何特征提取出支撑点,再通过支撑点与其法向量计算出框架支撑线;S3.通过径向基函数插值方法得到轮廓线;S4.在轮廓线和表面网格的基础上,再次利用径向基函数插值得到附面层顶层网格;S5.通过一种线性插值生成附面层内部网格。通过对生成的自动性和对局部网格质量的控制能力进行仿真实验可以看出本发明的方法所生成网格的精度满足使用要求。
-
公开(公告)号:CN112560365A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011546577.4
申请日:2020-12-23
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于全局映射变换的表面结构网格自动生成方法,包括:S1.数模离散,生成空间背景网格;S2.使用计算共形几何技术进行参数化映射,生成参数域背景网格;S3.参数域拓扑划分,根据参数域边界以及参数域空间背景非结构网格中的数模特征线约束在参数域进行带约束的拓扑生成;S4.参数域结构网格生成;S5.表面结构网格生成,将参数域结构网格逆映射回空间背景网格。本方法结合新兴的计算共形几何技术全局参数化能力和传统映射法思想,将三维表面全局映射到二维参数域,在参数域中进行拓扑划分和网格生成。通过算例验证表明,本发明方法切实可行,生成网格的精度满足工程使用要求,能够作为空间体网格生成的基础。
-
公开(公告)号:CN118153141B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410581839.2
申请日:2024-05-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请提供大规模网格生成方法及装置,其中所述大规模网格生成方法包括:根据目标模型物生成初始网格;划分所述初始网格得到至少一个网格分区,并将所述至少一个网格分区分发至预设的计算节点;所述计算节点通过预设的偏微分方程算法,对接收的网格分区进行加密,得到加密网格分区;合成所述加密网格分区,得到目标大规模网格,其中,通过划分初始网格并将划分结果分发至计算节点,分别对各网格分区进行加密的方式,降低计算节点的计算压力,降低大规模网格生成的难度,并且通过偏微分方程算法对网格进行加密,保证了网格质量,满足了数值模拟对高精度、高准确性的要求,提升工程实用性。
-
公开(公告)号:CN118153141A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410581839.2
申请日:2024-05-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请提供大规模网格生成方法及装置,其中所述大规模网格生成方法包括:根据目标模型物生成初始网格;划分所述初始网格得到至少一个网格分区,并将所述至少一个网格分区分发至预设的计算节点;所述计算节点通过预设的偏微分方程算法,对接收的网格分区进行加密,得到加密网格分区;合成所述加密网格分区,得到目标大规模网格,其中,通过划分初始网格并将划分结果分发至计算节点,分别对各网格分区进行加密的方式,降低计算节点的计算压力,降低大规模网格生成的难度,并且通过偏微分方程算法对网格进行加密,保证了网格质量,满足了数值模拟对高精度、高准确性的要求,提升工程实用性。
-
公开(公告)号:CN117274538B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311561099.8
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06T17/20 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/28 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种空间混合网格的生成方法、装置、终端设备和介质,该方法包括:根据导入的模型,生成非结构附面层网格;根据非结构附面层网格,生成外部空间的自适应笛卡尔网格,对自适应笛卡尔网格进行挖洞处理,得到与自适应笛卡尔网格对应的笛卡尔网格前锋面;根据笛卡尔网格前锋面,生成金字塔网格;根据金字塔网格的前锋面和非结构附面层网格,确定金字塔网格的前锋面和非结构附面层网格之间的填充网格;根据非结构附面层网格、填充网格和自适应笛卡尔网格,确定空间混合网格,由于非结构网格和笛卡尔网格能够自动生成,自动化程度更高,生成的网格质量好。
-
-
-
-
-
-
-
-
-