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公开(公告)号:CN117371352A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311355046.0
申请日:2023-10-19
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种有压流道内活塞运动及其两侧流体压力解析计算方法,首先从实际流道结构中得到解析计算模型所需的初始化参数;其次通过活塞上的作用力计算活塞的作用力下的流体压力,依据上一步活塞运动状态计算水锤压力大小;然后通过活塞上所受的作用力、作用力转换的流体压力、水锤压力,以及上一步活塞的加速度、速度和位移、解析计算得到当前时刻的活塞的运动状态;最后考虑活塞两侧流体压力的累积和守恒特性,计算出活塞两侧流体压力大小。在每一次计算过程中更新活塞上作用力的大小,从初始时刻计算至作用力终止时刻,得到活塞上含有作用力全时段的活塞运动状态,以及活塞两侧流体压力大小,不光提高了计算精度,还简化了流道的计算流程。
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公开(公告)号:CN116341405A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310146643.6
申请日:2023-02-21
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: G06F30/28 , G01H17/00 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/10 , G06F119/12
Abstract: 本发明提供一种三维时域的远场噪声混合预测方法,包括:通过流体速度和压力场计算得到声源大小,并采用声场波动方程模拟声源区声波的传播过程,在声源区中设置封闭的积分曲面,根据积分曲面上的离散点进行插值计算,获取积分曲面上的流场变量和声场变量,根据流场变量和声场变量,计算每一个积分曲面的离散点在目标时刻对远场观测点的噪声贡献量,基于目标时刻的噪声贡献量,求解得到积分曲面上离散点在所有时刻对远场观测点的噪声贡献量,并根据远场时间进行插值求和,得到远场噪声的时域信号。本发明避免了声源区中固声耦合效应和流体场对声场的非线性影响,提高了远场噪声预测的精度,同时保障了远场噪声预测的计算精度和效率。
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公开(公告)号:CN116907629A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310305136.2
申请日:2023-03-27
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
Abstract: 本发明提供了一种声波产生及传播过程的测试与可视化分析的方法,包括S1、在机械结构产生剧烈振动的不同位置均安装加速度传感器,测量机械结构的振动状态,基于不同位置的加速度传感器的振动加速度数据插值,刻画所述机械结构的振动特征;S2、基于所述机械结构的振动特征的法向加速度波动变量,计算机械结构表面空气或水介质处质点的法向声波速度变量;S3、采用线性欧拉方程,描述所述法向声波速度变量在传播过程中的能量耗散、声散射及声反射的演化状态;S4、基于所述演化状态,进行数据可视化分析。本发明提升机械装备噪声抑制的设计能力;并且利用可视化分析,使得可以直观观察声波的生成与传播状态。
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公开(公告)号:CN116306343A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310046635.4
申请日:2023-01-31
Applicant: 北京理工大学重庆创新中心
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种运动固体简化为浸入边界的流固耦合分析方法采用欧拉网格上的流体变量来表达流场变化情况,采用离散化的拉格朗日网格来描述运动固体的流固耦合作用位置,将固体的运动速度与变形速度解耦计算,得到固体的运动位置和当前时刻变形量的大小,基于固体边界变形量的累加计算考虑多个计算时间步长的流固耦合作用力大小,最后将流固耦合作用力带入流体控制方程中得到运动固体的流固耦合计算结果。本发明相比较于重叠网格和滑移网格方法,在计算过程中不需要更新流体网格的位置信息,有效减小了计算量;并且本专利可实现固体往复运动或多个固体间相对运动的流固耦合情况,具备更广泛的使用范围。
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公开(公告)号:CN117313577A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311216555.5
申请日:2023-09-20
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC: G06F30/28 , G06T17/00 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种时变流道结构的三维瞬变水锤计算方法及系统,其中,方法包括:建立包含运动活塞的三维时变流道结构几何模型,根据所述三维时变流道结构几何模型建立背景域和活塞域;根据所述背景域和所述活塞域构建重叠嵌套关系,得到第一处理边界;建立水介质微可压密度修正模型;根据所述第一处理边界和所述水介质微可压密度修正模型通过三维k‑ε湍流模型,计算三维瞬变水锤数值。本发明能够考虑运动活塞与微可压缩水介质的流固耦合运动,实现一种时变流道结构的水锤压力脉动准确预测,从而优化性能设计,提高快速迭代修正的设计能力。
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