-
公开(公告)号:CN119577937A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411440784.X
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国直升机设计研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , B64F5/00 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种倾转式飞行器倾转过渡状态下气动特性分析方法,所述方法包括:根据研究对象特点,对计算域划分网格;设置网格区域运动类型和边界类型,建立计算模型;给定倾转过渡状态操纵策略,则根据操纵策略给定计算区域的运动速度和边界条件,设置计算时间步,计算获得飞行器的气动力及流场;同时,本申请还提供了一种倾转式飞行器操纵策略制定方法,所述方法包括:根据研究对象特点,建立力平衡方程和运动方程,将整个倾转过渡状态分隔成多个小区间,通过迭代计算,制定操纵策略。
-
公开(公告)号:CN119293949A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411220258.2
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国直升机设计研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/10
Abstract: 本申请提供了一种基于旋翼支臂夹角降噪的多旋翼飞行器和方法,所述方法应用于多旋翼飞行器,所述方法包括:根据多旋翼飞行器几何外形、总体参数和飞行状态对应的声辐射半球噪声数据,预先建立噪声仿真数据库;获取飞行中的多旋翼飞行器的飞行参数;从所述噪声仿真数据库提取与所述飞行参数对应的一组不同旋翼支臂夹角的声辐射半球噪声数据;选定降噪的目标位置;其中,所述目标位置包括一个方向和一片区域;基于优化算法和提取的所述声辐射半球噪声数据,获得目标位置处噪声最低的最优旋翼支臂夹角组合;本申请通过调节旋翼支臂夹角,使特定位置的多束声波相互干涉,达到相互抵消的效果,最终实现多旋翼飞行器的噪声控制。
-
公开(公告)号:CN114169070A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111398904.0
申请日:2021-11-23
Applicant: 中国直升机设计研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种飞行器的翼型生成方法,包括:建立翼型的厚度分布模型,厚度分布模型通过厚度分段函数表示,且厚度分段函数以最大相对厚度、最大相对厚度位置和后缘相对厚度为输入,以弦长所有位置的厚度为输出;建立翼型的弯度分布模型,弯度分布模型通过弯度分段函数表示,且弯度分段函数以最大相对弯度和最大相对弯度位置为输入,以弦长所有位置的弯度输出;根据厚度分布模型和弯度分布模型,获取同一弦长位置的厚度和弯度,生成目标翼型的上翼面和下翼面的坐标数据。本发明提供的技术方案解决了现有已公开的多种翼型,由于所公开的表示方式都是局部的,并没有公开完整的翼型簇,从而导致采用这些翼型在应用上具有较大局限性的问题。
-
公开(公告)号:CN115828421A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211460987.6
申请日:2022-11-17
Applicant: 中国直升机设计研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F119/10
Abstract: 本申请提供一种直升机噪声预警方法,所述方法包括:步骤1:根据直升机型号、外形、总体参数和飞行状态对应的声辐射球噪声数据,预先建立噪声仿真数据库。步骤2:对于执行任务中的直升机,通过传感器测量飞行参数。步骤3:根据飞行速度和飞行姿态,确定对应的直升机前进比和桨盘夹角,从噪声仿真数据库中提取与所述前进比和桨盘夹角对应的声辐射球噪声数据。步骤4:基于声辐射球噪声数据和飞行高度,计算得到地面声场。步骤5:当地面声场存在噪声级超过噪声限定值时,直升机噪声预警系统将主动预警。
-
公开(公告)号:CN115688635A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211458991.9
申请日:2022-11-17
Applicant: 中国直升机设计研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供一种直升机旋翼桨尖流动主动控制计算方法,所述方法包括:步骤1:在直升机旋翼的桨叶端面翼型中弧线,从前缘至60%C处,每间隔7.5%C,开射流孔,其中,C为旋翼弦长;步骤2:在CFD的前处理过程中,对直升机旋翼进行网格划分,获得直升机旋翼网格;步骤3:在CFD的前处理过程中,生成外流场计算域网格;步骤4:在CFD的计算前,加载外流场计算域网格以及直升机旋翼网格组合成滑移网格系统,设置边界条件,进行CFD计算,获得直升机基准旋翼流场;步骤5:在直升机旋翼基准流场上,进行射流加载,通过调整射流参数,主动控制直升机旋翼桨尖涡的流动。
-
公开(公告)号:CN117688863A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311571728.5
申请日:2023-11-23
Applicant: 中国直升机设计研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/10
Abstract: 本申请提供了一种前飞状态直升机旋翼气动噪声处理方法,所述方法包括:获取噪声计算参数、桨叶载荷数据、网格数据和桨叶操纵量;处理所述桨叶载荷数据、网格数据和桨叶操纵量,得到处理结果;将所述噪声计算参数和处理结果代入噪声计算公式,得到每个网格单元对总噪声的贡献量;对所述每个网格单元对总噪声的贡献量叠加,得到整个旋翼的声压时间历程;对所述整个旋翼的声压时间历程处理,得到旋翼的总声压级;同时,本申请还提供了一种前飞状态直升机旋翼气动噪声处理系统;本申请计算结果更加精确。
-
公开(公告)号:CN114756952A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210146557.0
申请日:2022-02-17
Applicant: 中国直升机设计研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/10
Abstract: 本发明属于直升机旋翼气动噪声分析与控制技术领域,公开了一种悬停状态直升机旋翼气动噪声计算方法。针对桨叶工作状态,计算桨叶形变量;根据桨叶的形变量,绘制围绕形变桨叶的三维结构网格;根据围绕形变桨叶的三维结构网格和流场输入参数计算桨叶表面载荷数据;根据噪声计算输入参数、桨叶表面载荷数据和桨叶贴体网格求解旋翼噪声声场。
-
公开(公告)号:CN119577938A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411440785.4
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国直升机设计研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , B64F5/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请提供了一种计及旋翼下洗流干扰的部件动载荷预估装置和方法,所述装置包括全机模块,所述全机模块包括:主旋翼模块,用于提供旋翼桨叶翼型参数、旋翼桨叶气动参数和旋翼桨叶结构参数;尾桨模块,用于提供尾桨桨叶翼型参数、尾桨桨叶气动参数和尾桨桨叶结构参数;平尾模块,用于提供平尾气动特性数据;机身模块,用于提供机身气动特性数据、总体参数和旋翼下洗流速度分布;配平分析模块,用于计算得到尾桨动载荷或平尾动载荷;本发明能够有效指导直升机各部件的强度校核和寿命评估工作,并且能够有效指导直升机各部件减重增寿,降低飞行事故发生率并提升直升机整体性能。
-
公开(公告)号:CN112199772A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011020831.7
申请日:2020-09-25
Applicant: 中国直升机设计研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F119/10
Abstract: 本发明属于直升机旋翼气动噪声分析与控制技术领域,具体涉及一种直升机旋翼气动噪声快速计算方法。基于刚性桨叶假设,将旋翼桨叶分解为二维翼型和一维梁模型;首先生成二维翼型网格,然后沿展向进行插值,最终得到三维桨叶表面网格;流场输入参数代入旋翼飞行器综合性分析软件计算旋翼展向分布的截面升力;噪声计算输入参数、桨叶表面网格信息和展向截面升力用来求解旋翼噪声声场。
-
公开(公告)号:CN114169070B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202111398904.0
申请日:2021-11-23
Applicant: 中国直升机设计研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开一种飞行器的翼型生成方法,包括:建立翼型的厚度分布模型,厚度分布模型通过厚度分段函数表示,且厚度分段函数以最大相对厚度、最大相对厚度位置和后缘相对厚度为输入,以弦长所有位置的厚度为输出;建立翼型的弯度分布模型,弯度分布模型通过弯度分段函数表示,且弯度分段函数以最大相对弯度和最大相对弯度位置为输入,以弦长所有位置的弯度输出;根据厚度分布模型和弯度分布模型,获取同一弦长位置的厚度和弯度,生成目标翼型的上翼面和下翼面的坐标数据。本发明提供的技术方案解决了现有已公开的多种翼型,由于所公开的表示方式都是局部的,并没有公开完整的翼型簇,从而导致采用这些翼型在应用上具有较大局限性的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-