基于统一算法数据机器学习线性回归的气动参数快速确定方法

    公开(公告)号:CN113033095A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110314466.9

    申请日:2021-03-24

    摘要: 本发明公开了一种基于Boltzmann(玻尔兹曼)方程可计算建模气体动理论统一算法数据及线性回归的气动参数快速确定方法,包括:步骤一,基于Boltzmann模型方程的气体动理论统一算法,以获得各流域代表性不同飞行高度的气动数据结果;步骤二,基于不同流域代表性气动数据结果,通过线性回归的方式扩展为全飞行流域连续的气动数据曲线;步骤三,根据全流域连续的气动参数曲线,得到工程所需任意高度飞行状态的气动结果参数。本发明提供一种基于气体动理论统一算法数据及线性回归的气动参数快速确定方法,其通过对原有算法进行改进,从而能够根据统一算法部分代表性气动数据结果,借助人工智能机器学习线性回归计算技术,以较小时间成本和计算资源,得到全流域气动数据结果。

    气体动理论统一算法中离散速度坐标点选取的优化方法

    公开(公告)号:CN111859813A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010751042.4

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: G06F30/27 G06F30/15

    摘要: 本发明公开了一种气体动理论统一算法中离散速度坐标点选取的优化方法,包括:S1,通过在稀疏采样方案中,对网格中气体分子速度分布函数曲线随来流参数变化的图像进行对比,得到与速度分布函数曲线对称轴相关联的输入参数;S2,基于输入参数与关联速度分布函数曲线的多个实例,得到输入参数与曲线对称轴位置的线性关系;S3,将线性关系结果代入至统一算法程序中,对离散速度坐标点的采样选取进行优化。本发明提供一种气体动理论统一算法中离散速度坐标点选取的优化方法,能够保证在不增加计算量及计算时间的前提下,提升玻尔兹曼方程可计算建模气体动理论统一算法程序精确度,从而间接提升算法对任意高超声速流动模拟准确性与计算效率。

    一种用于高超声速低密度风洞稳定段的水冷测试法兰

    公开(公告)号:CN110762305A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911120527.7

    申请日:2019-11-15

    IPC分类号: F16L23/032 G01M9/06

    摘要: 本发明公开了一种用于高超声速低密度风洞稳定段的水冷测试法兰。该水冷测试法兰为一个圆环,圆环中心的空腔用于通过高超声速低密度风洞气流,在圆环的环壁内,设置有环形水道,在环形水道上开有均布的垂直于环形水道的直水道,直水道上连接有水冷接头,一部分水冷接头外接冷却水进水管道,另一部分对应的水冷接头外接冷却水出水管道;在环形水道上还开有均布的垂直于环形水道的通孔,通孔上连接有测试接头,一部分测试接头用于安装测量高超声速低密度风洞气流总压的总压传感器,另一部分测试接头用于安装测量高超声速低密度风洞气流总温的温度传感器。该水冷测试法兰结构简单,可靠性强,能够测量压力高达10MPa、温度高达9000K高温高压气体。

    一种摩擦减速定位的机械夹持钳

    公开(公告)号:CN105021369B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510418923.3

    申请日:2015-07-17

    IPC分类号: G01M9/04

    摘要: 本发明提供了一种摩擦减速定位的机械夹持钳,所述的机械夹持钳包括摩擦减速定位钳主体、摩擦减速定位钳挡板、紧固螺栓a、紧固螺栓b和调节螺栓。摩擦减速定位钳主体与摩擦减速定位钳挡板通过两个螺栓紧固联接,形成具有喇叭口、平直中段、圆弧后段的机械夹持定位钳钳口结构,调节螺栓安装于摩擦减速定位钳主体上,通过旋转顶起摩擦减速定位钳挡板,实现所述机械夹持钳对送入模型支杆摩擦阻力的精细调节。当模型支杆送进到定位钳时,分别由摩擦减速定位机械夹持钳的喇叭口、平直中段、圆弧后段完成送进模型支杆的导向、摩擦减速和定位功能。本发明结构简单、成本低廉,能实现气动热试验模型送进时快速减速和准确定位。

    一种风洞小模型快速投放装置

    公开(公告)号:CN105021368A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510418683.7

    申请日:2015-07-17

    IPC分类号: G01M9/02

    摘要: 本发明提供了一种风洞小模型快速投放装置,该装置包括模型、支杆、转轴、卷弹簧、基座、电磁铁安装座、电磁铁、伸缩杆和减速定位钳。模型固定安装于支杆下部,支杆通过上端圆孔安装于转轴前段,可绕转轴转动,卷弹簧内端通过卡槽结构安装于转轴上,外端通过螺栓紧固于模型支杆上,转轴前后端通过螺母和防转动垫块分别实现支杆轴向限位和转轴在基座上的紧固安装,基座通过上部圆柱杆安装于风洞壁,电磁铁控制部件和减速定位钳通过螺栓紧固安装于基座上,分别实现模型送进控制和减速定位功能。本发明装置结构简单、成本低廉,能可靠实现试验模型快速送进和减速定位。

    气体动理论统一算法中离散速度坐标点选取的优化方法

    公开(公告)号:CN111859813B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202010751042.4

    申请日:2020-07-30

    IPC分类号: G06F30/27 G06F30/15

    摘要: 本发明公开了一种气体动理论统一算法中离散速度坐标点选取的优化方法,包括:S1,通过在稀疏采样方案中,对网格中气体分子速度分布函数曲线随来流参数变化的图像进行对比,得到与速度分布函数曲线对称轴相关联的输入参数;S2,基于输入参数与关联速度分布函数曲线的多个实例,得到输入参数与曲线对称轴位置的线性关系;S3,将线性关系结果代入至统一算法程序中,对离散速度坐标点的采样选取进行优化。本发明提供一种气体动理论统一算法中离散速度坐标点选取的优化方法,能够保证在不增加计算量及计算时间的前提下,提升玻尔兹曼方程可计算建模气体动理论统一算法程序精确度,从而间接提升算法对任意高超声速流动模拟准确性与计算效率。

    对板钢结构承载力进行分析的方法

    公开(公告)号:CN114036677A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111346993.4

    申请日:2021-11-15

    摘要: 本发明公开了一种对板钢结构承载力进行分析的方法,包括:步骤一,将板钢结构设定为一系列弹性边界板的集合,完成对板钢结构的初始条件设定;步骤二,基于弹性边界板的极限承载力统一算法拟合得到板钢结构的极限承载力公式;步骤三,利用钢板结构极限承载力真实测量值拟合求出待定常数C,完成对板钢结构承载力的分析。本发明提供一种对板钢结构承载力进行分析的方法,将有效宽度公式中的屈曲应力等效为任意弹性边界板的屈曲应力,则弹性边界板极限承载力的统一算法可以看作是有效宽度公式推广到板钢结构在面内荷载作用下的极限承载力统一公式,其弥补了蒙特卡罗随机有限元法对结构进行弹塑性分析预测不准的缺陷,具有更好的适用可靠性。

    气体动理论统一算法中的CPU+GPU异构并行优化方法

    公开(公告)号:CN111858066A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010751046.2

    申请日:2020-07-30

    摘要: 本发明公开了一种气体动理论统一算法中的CPU+GPU异构并行优化方法,包括CPU+GPU异构并行的实现以及优化;优化方法包括:S1、基于Boltzmann方程统一算法的并行运行流程和热点代码,对CPU消耗时间进行统计;S2、基于Boltzmann模型方程统一算法的数据结构和变量使用情况,对各存储器的使用情况进行统计;S3、基于Boltzmann模型方程统一算法并行计算得到对应的变量依赖关系;S4、基于Boltzmann模型方程统一算法并行计算的CPU消耗时间、存储器配置、变量依赖关系,通过系统、算法、语句三种级别对CPU+GPU异构并行的Boltzmann模型方程统一算法进行并行优化。本发明提供一种气体动理论统一算法中的CPU+GPU异构并行优化方法,凭借系统、算法、语句三个层次的优化手段,实现并行效率的提升。