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公开(公告)号:CN110874055B
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN201811014136.2
申请日:2018-08-31
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B11/42
Abstract: 两相流场作用下高超声速飞行器分离过程预示与控制方法,其中预示方法通过下述方式实现:采用重叠网格方法对高超声速飞行器的流场进行离散;将反推火箭内流体等效为空气,对流体的动能和动量开展等效修正,建立等效后流场的N‑S方程;根据上述建立的等效后流场的N‑S方程进行流场CFD计算,得到分离过程中分离体受到的气动力及力矩;利用上述得到的分离体受到的气动力及力矩,求解不同工况下的分离运动,得到分离体的质心运动及姿态运动参数;所述的分离体包括前体和后体。
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公开(公告)号:CN112182771A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011080935.7
申请日:2020-10-11
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 谭杰 , 高峰 , 龚旻 , 张东 , 孙晓峰 , 陈政 , 杨鸿俊 , 刘芙群 , 何小龙 , 马奥家 , 罗波 , 于贺 , 张意国 , 王英华 , 赵洪 , 黄建友 , 任新宇 , 王冀宁 , 年永尚 , 冯泽明
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请实施例中提供了基于数值模拟的数据处理方法、存储介质、电子装置,其中所述方法包括:确定在流体力学数值模拟中的流场数值计算类型,其中,所述流场数值计算类型至少包括如下之一:N‑S方程求解类型、边界条件求解类型、湍流方程求解类型;根据所述流场数值计算类型,对通过所述N‑S方程求解类型求解的流场数值、通过所述边界条件求解类型求解的流场数值、通过所述湍流方程求解类型求解的流场数值进行修正;根据修正结果进行飞行器的气动力或者热特性的数值模拟。通过本申请可大幅提高复杂外形流场计算鲁棒性,缩短航天飞行器研制周期。
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公开(公告)号:CN112182781B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202011191715.1
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 孙晓峰 , 龚旻 , 高峰 , 张东 , 谭杰 , 陈政 , 张意国 , 张帆 , 罗波 , 于贺 , 范新中 , 王宁 , 杨东生 , 马奥家 , 黄建友 , 韩敬永 , 刘博 , 冯铁山 , 周国哲 , 刘芙群 , 杨鸿俊 , 何小龙 , 刘隆刚 , 陈增奎 , 任新宇 , 王冀宁 , 颜峰 , 张晓赛
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请实施例提供一种飞行器表面结构设定方法、装置、设备及存储介质,其中,飞行器表面结构设定方法,包括:获取飞行器弹道热环境参数;根据所述飞行器弹道热环境参数及飞行器表面结构的预设尺寸约束参数确定飞行器表面结构的等效迎角;根据所述等效迎角生成飞行器表面结构的三维曲面。本申请实施例提供的飞行器表面结构设定方法、装置、设备及存储介质能够对飞行器表面结构进行优化,尤其是对表面的凸起物结构进行优化,以降低其局部热环境。
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公开(公告)号:CN117725463A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311689293.4
申请日:2023-12-08
Applicant: 厦门大学 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于PF‑RAE‑TBD的界面混响下水下目标跟踪方法。其中,所述方法包括:收集目标多帧回波信号,在粒子滤波框架下利用多帧回波信号预测目标的状态,并匹配滤波器;获取多帧回波信号匹配滤波器的输出测量值,利用RAE提取测量值的稀疏分量;利用该测量值的稀疏分量作为实测值,并利用该实测值预测目标的状态。本发明提出了一种结合粒子滤波和鲁棒自编码器的稀疏检测跟踪算法。采用鲁棒自编码器对匹配滤波器的输出进行非线性估计,构造稀疏分量。用构造的稀疏分量代替之前匹配的滤波器输出作为实测值,然后跟踪运动目标的动态状态。本发明所提出的方法可以在界面干扰较强的环境下显著提高目标检测和跟踪性能。
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公开(公告)号:CN112182771B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202011080935.7
申请日:2020-10-11
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 谭杰 , 高峰 , 龚旻 , 张东 , 孙晓峰 , 陈政 , 杨鸿俊 , 刘芙群 , 何小龙 , 马奥家 , 罗波 , 于贺 , 张意国 , 王英华 , 赵洪 , 黄建友 , 任新宇 , 王冀宁 , 年永尚 , 冯泽明
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请实施例中提供了基于数值模拟的数据处理方法、存储介质、电子装置,其中所述方法包括:确定在流体力学数值模拟中的流场数值计算类型,其中,所述流场数值计算类型至少包括如下之一:N‑S方程求解类型、边界条件求解类型、湍流方程求解类型;根据所述流场数值计算类型,对通过所述N‑S方程求解类型求解的流场数值、通过所述边界条件求解类型求解的流场数值、通过所述湍流方程求解类型求解的流场数值进行修正;根据修正结果进行飞行器的气动力或者热特性的数值模拟。通过本申请可大幅提高复杂外形流场计算鲁棒性,缩短航天飞行器研制周期。
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公开(公告)号:CN112380786A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011191732.5
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 孙晓峰 , 龚旻 , 高峰 , 张东 , 谭杰 , 陈政 , 张意国 , 张帆 , 罗波 , 于贺 , 范新中 , 王宁 , 杨东生 , 马奥家 , 黄建友 , 韩敬永 , 刘博 , 冯铁山 , 周国哲 , 刘芙群 , 杨鸿俊 , 何小龙 , 刘隆刚 , 陈增奎 , 任新宇 , 王冀宁 , 袁伟 , 张晓赛
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请实施例提供一种空气舵热环境建模方法、设备及存储介质,其中,方法包括:获取空气舵在飞行弹道内运行的热环境参数;根据所述热环境参数与空气舵外形及空气舵在箭身上的位置计算空气舵干扰区的尺寸;根据空气舵干扰区的尺寸及预设空气舵网格划分模型计算空气舵网格尺度参数;根据所述网格尺度参数对空气舵的表面进行网格划分。本申请实施例提供的空气舵热环境建模方法、设备及存储介质能够减小热环境预测偏差,进而保证合理的网格量,提高空气舵热环境仿真精度及计算效率。
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公开(公告)号:CN112307683A
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN202011083428.9
申请日:2020-10-12
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 谭杰 , 高峰 , 龚旻 , 赵长见 , 张东 , 孙晓峰 , 陈政 , 马奥家 , 严大卫 , 宋志国 , 杨鸿俊 , 刘芙群 , 罗波 , 于贺 , 张意国 , 张帆 , 蔡强 , 李延成 , 赵洪 , 王英华 , 黄建友 , 何小龙 , 任新宇 , 王冀宁 , 年永尚 , 周国峰 , 王跃 , 许奇 , 郝振辉 , 吕莎莎
Abstract: 本申请实施例提供一种火箭侧向喷流干扰确定方法、终端及存储介质,涉及航天飞行器计算流体力学(CFD)数值模拟领域,用于准确获得运载火箭RCS喷流干扰特性。所述火箭侧向喷流干扰确定方法,包括:获取发动机本身产生的推力/推力矩在坐标系六个分量上的气动系数;获取发动机工作时箭体表面压力积分值在坐标系六个分量上的气动系数;获取发动机不工作时的气动力/力矩在坐标系六个分量上的气动系数;获取相应姿态对应的推力系数及力矩系数,根据所述推力系数、力矩系数及各气动系数确定相应姿态下的箭体六分量气动特性。
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公开(公告)号:CN110874055A
公开(公告)日:2020-03-10
申请号:CN201811014136.2
申请日:2018-08-31
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
IPC: G05B11/42
Abstract: 两相流场作用下高超声速飞行器分离过程预示与控制方法,其中预示方法通过下述方式实现:采用重叠网格方法对高超声速飞行器的流场进行离散;将反推火箭内流体等效为空气,对流体的动能和动量开展等效修正,建立等效后流场的N-S方程;根据上述建立的等效后流场的N-S方程进行流场CFD计算,得到分离过程中分离体受到的气动力及力矩;利用上述得到的分离体受到的气动力及力矩,求解不同工况下的分离运动,得到分离体的质心运动及姿态运动参数;所述的分离体包括前体和后体。
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公开(公告)号:CN112380786B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202011191732.5
申请日:2020-10-30
Applicant: 中国运载火箭技术研究院
Inventor: 孙晓峰 , 龚旻 , 高峰 , 张东 , 谭杰 , 陈政 , 张意国 , 张帆 , 罗波 , 于贺 , 范新中 , 王宁 , 杨东生 , 马奥家 , 黄建友 , 韩敬永 , 刘博 , 冯铁山 , 周国哲 , 刘芙群 , 杨鸿俊 , 何小龙 , 刘隆刚 , 陈增奎 , 任新宇 , 王冀宁 , 袁伟 , 张晓赛
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请实施例提供一种空气舵热环境建模方法、设备及存储介质,其中,方法包括:获取空气舵在飞行弹道内运行的热环境参数;根据所述热环境参数与空气舵外形及空气舵在箭身上的位置计算空气舵干扰区的尺寸;根据空气舵干扰区的尺寸及预设空气舵网格划分模型计算空气舵网格尺度参数;根据所述网格尺度参数对空气舵的表面进行网格划分。本申请实施例提供的空气舵热环境建模方法、设备及存储介质能够减小热环境预测偏差,进而保证合理的网格量,提高空气舵热环境仿真精度及计算效率。
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公开(公告)号:CN117765919A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311481830.6
申请日:2023-11-08
Applicant: 厦门大学 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种基于温度动态调控的水下宽带声透镜。包括:多个不同掺杂比例的柔性体单元按预设序列排列,用于使水下宽带声透镜的温度场和声场相耦合;该柔性体单元由一掺杂比例可调的柔性体以及多个设置于柔性体各个面的可控电加热元件组成,该可控电加热元件用于调节柔性体单元温度。本发明旨在通过温度场的改变动态调控声波的传播。本发明将柔性体作为器件设计的基础材料,试验柔性体在声场与温度场耦合时所产生的声学效应,进一步地,基于此声学效应和透射波的广义斯涅耳定律,设计一种水下宽带声透镜。该声透镜具有宽带特性,且可以通过温度场的改变来调控器件的声折射率分布,进而实现声波波束的动态调控。
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