一种求解化学非平衡流动化学反应源项的预估修正方法

    公开(公告)号:CN111859531B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202010540454.3

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明涉及流体力学数值计算技术领域,公开了一种求解化学非平衡流动化学反应源项的预估修正方法,包括以下步骤:a.根据当前时刻的流场解获得当前时刻的组分密度和化学反应生成率,预设该计算轮次N=1;b.开展下一轮预估,通过二分法剖分时间离散间隔;依次对二分点的参数值进行预估,并对上轮各点的参数值进行修正;c.计算第N+1轮和第N轮的预估值之差,若相对值较大,则增加一轮预估修正,即N=N+1,进行步骤b操作,否则跳转至下一步骤;d.将第N+1轮的计算结果作为最终结果。本方法采用核心控制方程隐式处理和化学反应源项半隐式处理,在保持原有LUSGS算法的优势的同时,解决了化学反应源项的刚性问题。

    一种气动热-结构热传导耦合非线性降阶模型方法

    公开(公告)号:CN111881629A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010564195.8

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种气动热-结构热传导耦合非线性降阶模型方法,属于飞行动力学的技术领域,该方法包括:S1:对结构温度场进行降阶,构建结构温度场降阶模型,对结构温度场降阶模型进行训练,训练完成后,任意时刻结构温度场可由低阶向量表示;S2:对气动热-辐射场进行降阶,并构建输入为Ma、H、α、输出为热载荷场低阶向量的气动热-辐射场模型,对气动热-辐射场模型进行训练,训练完成后,气动热-辐射场模型可根据输入条件快速输出热载荷场低阶向量 其中,Ma为来流马赫数、H为飞行高度以及α为来流迎角;S3:时域热传导模拟,构建时域热传导模型,以结构温度场低阶向量和热载荷场低阶向量 训练时域热传导模型,训练完成后,以进行时域热传导模拟。

    一种复合材料多尺度防热优化方法

    公开(公告)号:CN112668113A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011527506.X

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种复合材料多尺度防热优化方法,包括以下步骤:步骤1、根据设计变量建立待优化复合材料的有限元模型包括细观有限元传热分析模型、宏观有限元传热分析模型以及胞体扩展模型;步骤2、对建立的细观有限元传热分析模型进行细观传热分析,得到等效热物性参数;通过胞体扩展模型将细观传热分析获得的等效热物性参数传入宏观有限元传热分析模型进行宏观传热分析;传热分析中,通过调整设计变量对细观传热分析模型和宏观传热分析模型进行优化,若优化后目标满足约束条件则结束优化,输出传热分析结果;若不满足约束条件,重新调整有限元模型的设计变量,反复迭代直至输出传热分析结果。采用本发明的方案可以以更有效降低温度同时引入优化算法和网格自由变形技术有效提高计算效率。

    一种复合材料多尺度防热优化方法

    公开(公告)号:CN112668113B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202011527506.X

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明提供了一种复合材料多尺度防热优化方法,包括以下步骤:步骤1、根据设计变量建立待优化复合材料的有限元模型包括细观有限元传热分析模型、宏观有限元传热分析模型以及胞体扩展模型;步骤2、对建立的细观有限元传热分析模型进行细观传热分析,得到等效热物性参数;通过胞体扩展模型将细观传热分析获得的等效热物性参数传入宏观有限元传热分析模型进行宏观传热分析;传热分析中,通过调整设计变量对细观传热分析模型和宏观传热分析模型进行优化,若优化后目标满足约束条件则结束优化,输出传热分析结果;若不满足约束条件,重新调整有限元模型的设计变量,反复迭代直至输出传热分析结果。采用本发明的方案可以以更有效降低温度同时引入优化算法和网格自由变形技术有效提高计算效率。

    一种气动热-结构热传导耦合非线性降阶模型方法

    公开(公告)号:CN111881629B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202010564195.8

    申请日:2020-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种气动热‑结构热传导耦合非线性降阶模型方法,属于飞行动力学的技术领域,该方法包括:S1:对结构温度场进行降阶,构建结构温度场降阶模型,对结构温度场降阶模型进行训练,训练完成后,任意时刻结构温度场可由低阶向量表示;S2:对气动热‑辐射场进行降阶,并构建输入为Ma、H、α、输出为热载荷场低阶向量的气动热‑辐射场模型,对气动热‑辐射场模型进行训练,训练完成后,气动热‑辐射场模型可根据输入条件快速输出热载荷场低阶向量其中,Ma为来流马赫数、H为飞行高度以及α为来流迎角;S3:时域热传导模拟,构建时域热传导模型,以结构温度场低阶向量和热载荷场低阶向量训练时域热传导模型,训练完成后,以进行时域热传导模拟。

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