一种旋转类飞行器流场分析方法及系统

    公开(公告)号:CN111651833A

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN202010394081.3

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种旋转类飞行器流场分析方法及系统,包括:沿周向扫描子午面,选定瞬时气动力与等效气动力变化规律一致的子午面为等效状态;分析每个部件对整体气动力的贡献度;选取贡献度最大的部件,沿预设方向均匀选取预设积分长度,对每个积分长度内的物面进行压力积分,得到小单位的气动力,全部小单位气动力形成分布规律;等效状态的整体涡流场结合动态整体涡流场,得到贡献度最大部件涡系与其他部件涡系的相互作用情况;根据贡献度最大部件的涡流场和压力分布,运用气动定理,对涡流场、表面压力分布、小单位气动力分布和部件气动力进行闭环分析。本发明利用变化规律一致选取等效状态提前降低设计风险,减少设计迭代次数,缩短研制周期。

    一种旋转导弹转速特性气动优化方法

    公开(公告)号:CN110532614A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910684098.X

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 一种旋转导弹转速特性气动优化方法,步骤如下:S1、确定遗传算法的参数;S2、确定影响滚转驱动力矩和阻尼力矩的气动外形特征尺寸并做排列作为遗传算法的染色体组合;S3、确定特征尺寸为基因片段,并设定其合理可行范围;S4、确定适应度函数;S5、随机确定初始父代种群;S6、对父代种群完成染色体基因交叉与变异操作,形成子代种群;S7、对父代和子代种群中的每个个体进行CFD计算得到六分量气动力,并将六分量气动力代入动力学仿真模型;S8、将仿真模型的关键总体指标代入到适应度函数,筛选出性能最好的新种群,作为下一代的父代;S9、重复步骤S6~S8,直到满足进化结束条件。本发明可解决旋转导弹转速特性气动外形优化的非连续强耦合全局最优问题。

    一种旋转类飞行器流场分析方法及系统

    公开(公告)号:CN111651833B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010394081.3

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明提供了一种旋转类飞行器流场分析方法及系统,包括:沿周向扫描子午面,选定瞬时气动力与等效气动力变化规律一致的子午面为等效状态;分析每个部件对整体气动力的贡献度;选取贡献度最大的部件,沿预设方向均匀选取预设积分长度,对每个积分长度内的物面进行压力积分,得到小单位的气动力,全部小单位气动力形成分布规律;等效状态的整体涡流场结合动态整体涡流场,得到贡献度最大部件涡系与其他部件涡系的相互作用情况;根据贡献度最大部件的涡流场和压力分布,运用气动定理,对涡流场、表面压力分布、小单位气动力分布和部件气动力进行闭环分析。本发明利用变化规律一致选取等效状态提前降低设计风险,减少设计迭代次数,缩短研制周期。

    一种旋转导弹转速特性气动优化方法

    公开(公告)号:CN110532614B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910684098.X

    申请日:2019-07-26

    Abstract: 一种旋转导弹转速特性气动优化方法,步骤如下:S1、确定遗传算法的参数;S2、确定影响滚转驱动力矩和阻尼力矩的气动外形特征尺寸并做排列作为遗传算法的染色体组合;S3、确定特征尺寸为基因片段,并设定其合理可行范围;S4、确定适应度函数;S5、随机确定初始父代种群;S6、对父代种群完成染色体基因交叉与变异操作,形成子代种群;S7、对父代和子代种群中的每个个体进行CFD计算得到六分量气动力,并将六分量气动力代入动力学仿真模型;S8、将仿真模型的关键总体指标代入到适应度函数,筛选出性能最好的新种群,作为下一代的父代;S9、重复步骤S6~S8,直到满足进化结束条件。本发明可解决旋转导弹转速特性气动外形优化的非连续强耦合全局最优问题。

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