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公开(公告)号:CN116341421A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310576273.X
申请日:2023-05-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本申请公开了一种高超声速流场数值模拟方法、系统、电子设备及存储介质,所属的技术领域为空气动力学和数值模拟技术。所述高超声速流场数值模拟方法包括:搭建飞行器的高超声速流场数值模拟框架;获取所述高超声速流场数值模拟框架的网格微元界面;判断所述网格微元界面的流动类型是否为强激波间断面;若是,则根据所述网格微元界面的临界声速计算所述网格微元界面的界面声速;若否,则通过算术平均法计算所述网格微元界面的界面声速;根据所述界面声速确定高超声速流场的数值模拟结果。本申请能够提高高超声速流场数值模拟的精准度。
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公开(公告)号:CN116227388A
公开(公告)日:2023-06-06
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:CN115794659B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310046258.4
申请日:2023-01-31
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本申请公开了一种CFD软件的分布式并行测试方法、装置、设备及介质,涉及仿真软件自动化测试领域,测试平台通过远程方法调用技术与测试节点构成分布式并行架构,测试节点上部署自动化测试工具,包括:向每一测试节点发送待测CFD软件信息,以便测试节点下载并安装相应的待测CFD软件,依次向每一测试节点分配测试用例编号,以便测试节点下载测试用例,并根据测试用例确定测试脚本及网格模型,将网格模型导入待测CFD软件,并利用自动化测试工具执行测试脚本;接收测试节点生成的测试结果。可见,本申请基于远程方法调用技术,通过构建分布式并行测试架构将多个测试节点进行连接,实现了CFD软件的分布式并行测试,有效提高了测试效率。
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公开(公告)号:CN115600435A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211411927.5
申请日:2022-11-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所(CN)
Abstract: 本申请公开了一种介质涂覆导体复合目标电磁散射隐式计算方法及装置,包括:获取目标数据包括网格数据文件、边界条件文件、目标计算电磁参数、数值计算控制参数,并初始化计算空间电磁场;以基于介质内守恒电磁场时间迭代推进和空间通量残差的隐式双时间步方式,对介质麦克斯韦方程组进行迭代求解:在仿真模型的外层采用物理时间步循环,内层采用虚拟时间步子迭代循环;在每个虚拟时间子迭代过程中,依次对各个网块格中的各个边缘网格单元进行介质/导体边界虚拟像点扩充,对各个网块格中的任意网格单元根据间断电磁特性进行介质/介质边界分解插值,进行空间通量和隐式迭代解计算,更新下一级数值。能够在保障精度的同时提升计算效率,节约成本。
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公开(公告)号:CN112966401B
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110513881.7
申请日:2021-05-12
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 , G06F17/12 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种热化学非平衡多级气体模型自适应算法,主要用于高超声速热化学非平衡流动的数值模拟过程。该算法基于高温气体热力学模态激发、离解/电离等热化学非平衡特征,从物理机制出发采用由简单到复杂的分段渐次逼近模拟策略,依据压力、离解度、温度和电离度等判据自动完成计算气体模型的演变和逐级流动模拟,实现高超声速热化学非平衡流动的自适应模拟过程。该算法适用于地球大气、火星大气和高温燃气等多种计算介质,应用范围广,计算稳定性好,在保证计算精准度的前提下能加快收敛速度和大幅提升计算效率。
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公开(公告)号:CN119647353B
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510176899.0
申请日:2025-02-18
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 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种飞行器流场气动热特性收敛判别方法,属于飞行器热防护领域,包括步骤:基于流场参数与气动热特性之间的关联性,构建权重函数,加权计算流场热相关参量平均的相对残差判别流场基本收敛,并结合飞行器热防护特点,在高热区和大面积低热区采用不同的方法判别气动热特性收敛。本发明能有效避免流场收敛与气动热特性收敛不一致的现象,可在保证飞行器热防护工程精准度要求的同时,减少不必要的冗余迭代。
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公开(公告)号:CN119647353A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510176899.0
申请日:2025-02-18
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 , G06F17/11 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种飞行器流场气动热特性收敛判别方法,属于飞行器热防护领域,包括步骤:基于流场参数与气动热特性之间的关联性,构建权重函数,加权计算流场热相关参量平均的相对残差判别流场基本收敛,并结合飞行器热防护特点,在高热区和大面积低热区采用不同的方法判别气动热特性收敛。本发明能有效避免流场收敛与气动热特性收敛不一致的现象,可在保证飞行器热防护工程精准度要求的同时,减少不必要的冗余迭代。
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公开(公告)号:CN119513466A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411935895.8
申请日:2024-12-26
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了基于流场特征的数据无损融合及气动光学效应计算方法,属于气动光学效应计算技术领域,该方法包括构建基于光学窗口及光学计算参数的坐标系;构建基于窗口平面的第一层光学网格;流场和第一层光学网格坐标变换;基于直线方程和平面方程的光学计算网格点生成;流场数据向光学计算网格插值转换;完成光线追迹和光学函数计算。本发明能够快速、高精度生成光学计算网格及数据插值提取,从而可高精度计算气动光学效应。
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公开(公告)号:CN119378447A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411935667.0
申请日:2024-12-26
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 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种流体力学流场数据复用方法,属于计算流体力学和飞行器设计技术领域,该方法基于平衡多维二叉树快速检索算法快速建立新、旧网格微元之间的对应关系,根据此对应关系将旧网格上的流动求解物理量如流动介质的密度、速度和压力等并行插值到新网格,实现新网格空间物理场的快速建立。本发明可广泛适应于各类相似工况的并行流场复用,能高效重复利用已有空间数据,大量节省计算资源。
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公开(公告)号:CN119358465A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411935672.1
申请日:2024-12-26
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 , G06F17/12 , G06F17/11 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/12
Abstract: 本发明公开了一种基于交界面特征的流场空间离散混合处理方法,属于空气动力学和数值模拟技术领域,该方法根据高速流场红玉现象发生的特点,识别红玉现象易发区域;在红玉现象易发区域,遍历搜索与空间微元交界面最近的飞行器表面几何微元,通过几何特征的比较,将各个空间微元交界面分为高分辨率交界面和强稳定交界面;对于高分辨率交界面,采用分辨率更高的格式;对于强稳定交界面,采用稳定性更强的格式。本发明通过这种空间离散格式混合,兼顾飞行器高速流场数值模拟稳定性和精准度。
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