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公开(公告)号:CN110222467B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910537812.2
申请日:2019-06-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种水下发动机喷管摆动高速射流特性的分析方法,通过建立水下固体火箭发动机喷管的几何模型,建立流体计算域,对两流体计算域交界面进行几何优化,在计算域之间设置interface进行数据传递,实现对喷管摆动工况的模拟,分块对流域进行网格划分,并进行网格无关性验证,得到最优网格数;将得到的最终网格文件导入到FLUENT求解器中,对边界条件、采用的计算模型、计算方法进行设置,求解;通过对数值计算结果进行数值仿真分析及后处理,准确模拟分析火箭发动机喷管摆动高速射流流动特性,有助于揭示喷管摆动高速射流流动规律及机理,为水下有动力导弹发射的发动机喷管结构设计提供理论基础,并解决水下有动力导弹发射实际工程应用问题。
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公开(公告)号:CN111272387A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010214768.4
申请日:2020-03-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种水洞实验用空化附加作用力矩测量方法及装置,属于水利水电工程、海洋船舶工程技术领域。本发明可实现不同空化状态的调节,并可实现精确测量水域中运动物体在空化状态下的附加力矩。通过结构对称的实验装置,利用同一动力源驱动实验模型在水域、对照模型在空气中达到相同的振动运动状态;通过力矩传感器分别测量水域空化状态下实验模型所受到的综合力矩值及对照模型在空气中所受综合力矩值,通过测量值的差值可以精确得到在水域中运动的物体在不同空化状态下受到的附加作用力矩。
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公开(公告)号:CN113465876B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110886044.9
申请日:2021-08-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开的一种多模式入水实验发射装置,属于流体机械工程技术领域。本发明包括动力装置系统、滑动系统、攻角调节测量系统、入水速度测量系统、俯仰角调节系统和俯仰角测量系统。实验对象为结构体。动力装置系统为攻角调节测量系统提供在滑轨上向前滑动的动能。攻角调节测量系统用于调节结构体入水旋转速度,可视化调节入水攻角。俯仰角测量系统通过刻度盘实时读取入水俯仰角。本发明能够模拟多模式入水实验,具有如下功能:(1)实现结构体转速可调的旋转入水;(2)方便快捷调整入水俯仰角与入水攻角,能够实时读取入水俯仰角与入水攻角的角度变化;(3)能够调节并准确测量结构体发射时刻速度;(4)能够适用于多种结构体入水发射实验。
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公开(公告)号:CN114295318A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111523732.5
申请日:2021-12-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开的一种多模式浸没气体射流精细化测量系统,属于射流实验技术领域。本发明主要由实验池、喷嘴、喷气系统、可移动组件、高速相机、电脑组成。所述实验池用于盛放液体,实验池结构在底部开槽和两侧开孔,所述的底部槽和两侧孔用于实现可移动组件及喷嘴的移动。所述喷嘴用于向水中喷气,改变喷嘴的种类,喷嘴的紊流系数不同,对气体射流的影响也不同,根据紊流系数和扩张角的关系,计算出射流的扩张角,通过喷嘴的横向移动模拟横流的作用,能够改变射流时的外界条件,进行自由射流、有横流作用时浸没气体射流等多模式浸没气体实验。通过图像处理分析浸没气体射流的流场、速度分布、边界失稳。
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公开(公告)号:CN110222467A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910537812.2
申请日:2019-06-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开的一种水下发动机喷管摆动高速射流特性的分析方法,属于流体机械工程领域。本发明实现方法为:通过建立水下固体火箭发动机喷管的几何模型,建立流体计算域,对两流体计算域交界面进行几何优化,在计算域之间设置interface进行数据传递,实现对喷管摆动工况的模拟,分块对流域进行网格划分,并进行网格无关性验证,得到最优网格数;将得到的最终网格文件导入到FLUENT求解器中,对边界条件、采用的计算模型、计算方法进行设置,求解;通过对数值计算结果进行数值仿真分析及后处理,准确模拟分析火箭发动机喷管摆动高速射流流动特性,有助于揭示喷管摆动高速射流流动规律及机理,为水下有动力导弹发射的发动机喷管结构设计提供理论基础,并解决水下有动力导弹发射实际工程应用问题。
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公开(公告)号:CN114896722B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210469546.6
申请日:2022-04-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06T17/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开的一种准确预测绕水翼多尺度空化流动的方法,属于叶轮机械技术领域。本发明实现方法为:在欧拉体系下求解宏观尺度连续介质空化过程,在拉格朗日体系下模拟亚网格尺度微气泡与空化核的演化过程,建立可解尺度宏观空泡与亚网格尺度微气泡相互作用与相互转化的算法;模拟多尺度空化流动演化过程、空泡在微观尺度与连续介质尺度之间的转化以及空化湍流流动对微尺度空泡时空分布特性等,获得流场多尺度空泡演变特性及离散空泡在一个空化周期内的时空分布特征,分析湍流流场结构对多尺度空泡演变规律的影响,预测绕水翼云空化湍流流动的多尺度特征。本发明有助于解决叶轮机械应用领域工程技术问题。本发明具有预测效率高、可靠性强等优点。
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公开(公告)号:CN114295318B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111523732.5
申请日:2021-12-10
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开的一种多模式浸没气体射流精细化测量系统,属于射流实验技术领域。本发明主要由实验池、喷嘴、喷气系统、可移动组件、高速相机、电脑组成。所述实验池用于盛放液体,实验池结构在底部开槽和两侧开孔,所述的底部槽和两侧孔用于实现可移动组件及喷嘴的移动。所述喷嘴用于向水中喷气,改变喷嘴的种类,喷嘴的紊流系数不同,对气体射流的影响也不同,根据紊流系数和扩张角的关系,计算出射流的扩张角,通过喷嘴的横向移动模拟横流的作用,能够改变射流时的外界条件,进行自由射流、有横流作用时浸没气体射流等多模式浸没气体实验。通过图像处理分析浸没气体射流的流场、速度分布、边界失稳。
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公开(公告)号:CN114896722A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210469546.6
申请日:2022-04-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06T17/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开的一种准确预测绕水翼多尺度空化流动的方法,属于叶轮机械技术领域。本发明实现方法为:在欧拉体系下求解宏观尺度连续介质空化过程,在拉格朗日体系下模拟亚网格尺度微气泡与空化核的演化过程,建立可解尺度宏观空泡与亚网格尺度微气泡相互作用与相互转化的算法;模拟多尺度空化流动演化过程、空泡在微观尺度与连续介质尺度之间的转化以及空化湍流流动对微尺度空泡时空分布特性等,获得流场多尺度空泡演变特性及离散空泡在一个空化周期内的时空分布特征,分析湍流流场结构对多尺度空泡演变规律的影响,预测绕水翼云空化湍流流动的多尺度特征。本发明有助于解决叶轮机械应用领域工程技术问题。本发明具有预测效率高、可靠性强等优点。
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公开(公告)号:CN113465876A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110886044.9
申请日:2021-08-03
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开的一种多模式入水实验发射装置,属于流体机械工程技术领域。本发明包括动力装置系统、滑动系统、攻角调节测量系统、入水速度测量系统、俯仰角调节系统和俯仰角测量系统。实验对象为结构体。动力装置系统为攻角调节测量系统提供在滑轨上向前滑动的动能。攻角调节测量系统用于调节结构体入水旋转速度,可视化调节入水攻角。俯仰角测量系统通过刻度盘实时读取入水俯仰角。本发明能够模拟多模式入水实验,具有如下功能:(1)实现结构体转速可调的旋转入水;(2)方便快捷调整入水俯仰角与入水攻角,能够实时读取入水俯仰角与入水攻角的角度变化;(3)能够调节并准确测量结构体发射时刻速度;(4)能够适用于多种结构体入水发射实验。
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公开(公告)号:CN111272387B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202010214768.4
申请日:2020-03-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种水洞实验用空化附加作用力矩测量方法及装置,属于水利水电工程、海洋船舶工程技术领域。本发明可实现不同空化状态的调节,并可实现精确测量水域中运动物体在空化状态下的附加力矩。通过结构对称的实验装置,利用同一动力源驱动实验模型在水域、对照模型在空气中达到相同的振动运动状态;通过力矩传感器分别测量水域空化状态下实验模型所受到的综合力矩值及对照模型在空气中所受综合力矩值,通过测量值的差值可以精确得到在水域中运动的物体在不同空化状态下受到的附加作用力矩。
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