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公开(公告)号:CN116644258A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310883924.X
申请日:2023-07-19
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明涉及一种防冰热载荷计算方法及系统,计算方法包括:基于划分的壁面网格单元,对于任意一个划分的网格单元,获取网格单元及其相邻网格单元各自的外表面温度;计算网格单元及其相邻网格单元各自的外表面防冰热载荷;计算所述网格单元及其相邻网格单元各自的中心温度;计算网格单元的内表面防冰热载荷,并将该内表面防冰热载荷作为网格单元的防冰热载荷。通过将外表温度转换为中心温度,从而将外表面防冰热载荷基于内部热传导计算出固体壁面的内表面防冰热载荷,并将该内表面的防冰热载荷作为防冰热载荷,使得计算出的防冰热载荷更接近真实防冰系统需要的载荷。
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公开(公告)号:CN116644258B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310883924.X
申请日:2023-07-19
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 更接近真实防冰系统需要的载荷。本发明涉及一种防冰热载荷计算方法及系统,计算方法包括:基于划分的壁面网格单元,对于任意一个划分的网格单元,获取网格单元及其相邻网格单元各自的外表面温度;计算网格单元及其相邻网格单元各自的外表面防冰热载荷;计算所述网格单元及其相邻网格单元各自的中心温度;计算网格单元的内表面防冰热载荷,并将该内表面防冰热载荷作为网格单元的防冰热载荷。通过将外表温度转换为中心温度,从而将外表面防冰热载荷基于内部热传导计算出固体壁
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公开(公告)号:CN118278321B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410678489.1
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F17/10 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及一种基于流场‑侵蚀双重多步法的冰晶结冰模拟方法及介质。将结冰模拟分为多个流场时间步,对于任意一个流场时间步,对流场计算区域进行网格划分,并计算被划分为的每一个网格中撞击物面上的积冰量,对于任意一个网格,将当前流场时间步划分为多个侵蚀时间步,对于任意一个侵蚀时间步,计算冰面的物面曲率,基于冰晶撞击特性和冰面的物面曲率,计算该任意一个侵蚀时间步的冰晶侵蚀质量流量;基于冰晶侵蚀质量流量、当前流场时间步的预估结冰流量,计算该任意一个侵蚀时间步结束时刻的积冰量,以得到当前流场时间步结束时刻的积冰量,得到的侵蚀量更贴近物理实际,更准确地预测了非定常的冰晶结冰,且降低了流场时间步的计算量。
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公开(公告)号:CN119775614A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510172889.X
申请日:2025-02-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明提供了一种柔性三尺度超疏水表面及其制备方法,属于超疏水材料技术领域。柔性三尺度超疏水表面包括基底,基底为柔性结构,基底表面设置有多个均匀分布的第一级尺度结构、多个均匀分布的第二级尺度结构以及多个第三级尺度结构,第一级尺度结构和第二级尺度结构为凸起结构,第一级尺度结构的宽度尺寸在60微米到140微米之间,第二级尺度结构的宽度尺寸在10微米到15微米之间,第三级尺度结构为凹槽结构,第三级尺度结构的宽度尺寸在50纳米到100纳米之间,第一级尺度结构表面和第二级尺度结构表面均设置有第三级尺度结构。本发明提供的基底表面的微纳结构丰富,粗糙度较高,对应的接触角较大,具有较强的疏水性。
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公开(公告)号:CN118278321A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410678489.1
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F17/10 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及一种基于流场‑侵蚀双重多步法的冰晶结冰模拟方法及介质。将结冰模拟分为多个流场时间步,对于任意一个流场时间步,对流场计算区域进行网格划分,并计算被划分为的每一个网格中撞击物面上的积冰量,对于任意一个网格,将当前流场时间步划分为多个侵蚀时间步,对于任意一个侵蚀时间步,计算冰面的物面曲率,基于冰晶撞击特性和冰面的物面曲率,计算该任意一个侵蚀时间步的冰晶侵蚀质量流量;基于冰晶侵蚀质量流量、当前流场时间步的预估结冰流量,计算该任意一个侵蚀时间步结束时刻的积冰量,以得到当前流场时间步结束时刻的积冰量,得到的侵蚀量更贴近物理实际,更准确地预测了非定常的冰晶结冰,且降低了流场时间步的计算量。
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