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公开(公告)号:CN111241634A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010112085.8
申请日:2020-02-24
IPC分类号: G06F30/15 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06Q10/06
摘要: 本发明公开了一种航天器再入陨落的分析预报方法,包括:(1)对航天器结构分析并构建解体三层级模型;(2)对系统/子系统层级和部件层级进行气动力、气动热和飞行特性计算分析;(3)确定系统/子系统层级解体判据参数及条件边界参数;(4)对系统/子系统层级飞行航迹计算模拟;(5)对系统/子系统层级结构解体破坏计算模拟分析;(6)确定部件层级解体判据参数及条件边界参数;(7)对部件层级飞行航迹计算模拟;(8)对部件层级结构解体破坏计算模拟分析;(9)构建碎片/微粒层级的块条片模型;(10)航天器碎片存活性及模拟计算条件边界分析;(11)碎片/微粒层级气动力及飞行航迹计算模拟;(12)碎片/微粒层级落区分析评估;(13)地面风险评估。
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公开(公告)号:CN112364544A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011302420.7
申请日:2020-11-19
申请人: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 , 中国人民解放军32804部队 , 四川大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/15 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种再入气动环境致结构热力响应有限元求解优化方法,包括:通过有限元方法对基于热传导与材料热弹性动力学耦合控制方程进行离散并给出相应的算法流程;其中,在算法流程中,对于依赖于时间的偏微分方程,有限元方法先对空间区域进行离散,并得到求解区域的网格剖分,然后对时间项进行差分离散,按照迭代耦合松弛计算原理,逐步推进以捕捉服役期满大型航天器离轨再入强气动力热环境致结构材料在空间的振动以及热力响应变形非线性行为。本发明提供一种基于有限元方法的热力耦合响应求解的优化方法,有利于分析与研究材料结构在承受强气动力/热环境下的热力耦合响应,有利于开展对飞行器以及航天器结构性能预测与模拟。
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公开(公告)号:CN116384600B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310660933.2
申请日:2023-06-06
摘要: 本发明公开了基于能量分析的航天器LEO椭圆轨道衰降过程参数预报方法,涉及航天工程及轨道动力学、航天器速度测定领域,包括:计算航天器相对地心准惯性坐标系的总能量和角动量;根据总能量和角动量,换算瞬时椭圆轨道形状参数和运行参数;步长推进计算飞行过程中大气阻尼对动能的耗散,获得耗散后的总能量和角动量;计算新的瞬时椭圆轨道形状参数和运行参数;根据近地点高度判断是否满足再入条件,得到再入点参数并统计计算轨道衰降过程其它重要特征参数,给出预报结论。本发明适用于该类运行模式的航天飞行器的轨道衰降过程参数的中长期分析预报,为非回收航天器的再入预警和地面风险评估提供重要技术支撑。
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公开(公告)号:CN116822258B
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311099794.7
申请日:2023-08-30
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/15 , G06F17/17 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于正交试验设计的飞行器气动性能不确定度评估算法,涉及飞行器试验领域,通过在复杂条件状态、复杂作用机制下的飞行器气动性能研究过程中,引入正交试验设计,并通过极差分析和方差分析手段对灵敏度进行定量评估,从而构建一种新型的气动性能不确定度评估算法。本发明提供一种基于正交试验设计的飞行器气动性能不确定度评估算法,不同于传统的蒙特卡洛投点或现代机器学习再建模等大计算量方法,在提供一种简明的气动性能不确定度评估算法同时,具有高效而不失准确性的技术优点,且易于推广至不同应用场景。
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公开(公告)号:CN116384600A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310660933.2
申请日:2023-06-06
摘要: 本发明公开了基于能量分析的航天器LEO椭圆轨道衰降过程参数预报方法,涉及航天工程及轨道动力学、航天器速度测定领域,包括:计算航天器相对地心准惯性坐标系的总能量和角动量;根据总能量和角动量,换算瞬时椭圆轨道形状参数和运行参数;步长推进计算飞行过程中大气阻尼对动能的耗散,获得耗散后的总能量和角动量;计算新的瞬时椭圆轨道形状参数和运行参数;根据近地点高度判断是否满足再入条件,得到再入点参数并统计计算轨道衰降过程其它重要特征参数,给出预报结论。本发明适用于该类运行模式的航天飞行器的轨道衰降过程参数的中长期分析预报,为非回收航天器的再入预警和地面风险评估提供重要技术支撑。
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公开(公告)号:CN112364544B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202011302420.7
申请日:2020-11-19
申请人: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 , 中国人民解放军32804部队 , 四川大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/15 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种再入气动环境致结构热力响应有限元求解优化方法,包括:通过有限元方法对基于热传导与材料热弹性动力学耦合控制方程进行离散并给出相应的算法流程;其中,在算法流程中,对于依赖于时间的偏微分方程,有限元方法先对空间区域进行离散,并得到求解区域的网格剖分,然后对时间项进行差分离散,按照迭代耦合松弛计算原理,逐步推进以捕捉服役期满大型航天器离轨再入强气动力热环境致结构材料在空间的振动以及热力响应变形非线性行为。本发明提供一种基于有限元方法的热力耦合响应求解的优化方法,有利于分析与研究材料结构在承受强气动力/热环境下的热力耦合响应,有利于开展对飞行器以及航天器结构性能预测与模拟。
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公开(公告)号:CN116822258A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202311099794.7
申请日:2023-08-30
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/15 , G06F17/17 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于正交试验设计的飞行器气动性能不确定度评估算法,涉及飞行器试验领域,通过在复杂条件状态、复杂作用机制下的飞行器气动性能研究过程中,引入正交试验设计,并通过极差分析和方差分析手段对灵敏度进行定量评估,从而构建一种新型的气动性能不确定度评估算法。本发明提供一种基于正交试验设计的飞行器气动性能不确定度评估算法,不同于传统的蒙特卡洛投点或现代机器学习再建模等大计算量方法,在提供一种简明的气动性能不确定度评估算法同时,具有高效而不失准确性的技术优点,且易于推广至不同应用场景。
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公开(公告)号:CN116467932A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310259370.6
申请日:2023-03-16
申请人: 上海应用技术大学 , 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
摘要: 本发明涉及一种烧蚀条件下天线罩几何外形变化的预测方法及系统,其中方法包括:收集天线罩几何外形变化原始数据;通过主成分分析技术,对原始数据进行降维;建立长短期记忆网络模型;基于降维后的数据,训练并优化长短期记忆网络模型,得到最优模型;对用于预测的数据进行变换处理,并输入最优模型,得到天线罩几何外形变化的预测结果;对预测结果进行还原变换,得到天线罩几何外形数据。与现有技术相比,本发明克服了常用的自回归差分移动平均模型需要建很多模型的缺点,也避免了常用的神经网络模型由于输入输出变量多带来的困难,可方便地实现对烧蚀天线罩的几何外形变化进行预测。
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公开(公告)号:CN114611366A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210289419.8
申请日:2022-03-23
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F17/18 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种航天器无控陨落再入解体分析中的热解烧蚀模拟计算方法,包括:步骤一,在航天器无控陨落再入解体分析中,建立与碳基复合材料相配合的再入气动热烧蚀与内部温度分布快速算法;步骤二,对航天器及其解体外形内部的热传导进行求解;步骤三,根据步骤二中的热传导求解结构,判断材料的失效顺序,进而得到碳基复合材料热解/烧蚀的计算方法。
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公开(公告)号:CN111241634B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010112085.8
申请日:2020-02-24
IPC分类号: G06F30/15 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06Q10/06
摘要: 本发明公开了一种航天器再入陨落的分析预报方法,包括:(1)对航天器结构分析并构建解体三层级模型;(2)对系统/子系统层级和部件层级进行气动力、气动热和飞行特性计算分析;(3)确定系统/子系统层级解体判据参数及条件边界参数;(4)对系统/子系统层级飞行航迹计算模拟;(5)对系统/子系统层级结构解体破坏计算模拟分析;(6)确定部件层级解体判据参数及条件边界参数;(7)对部件层级飞行航迹计算模拟;(8)对部件层级结构解体破坏计算模拟分析;(9)构建碎片/微粒层级的块条片模型;(10)航天器碎片存活性及模拟计算条件边界分析;(11)碎片/微粒层级气动力及飞行航迹计算模拟;(12)碎片/微粒层级落区分析评估;(13)地面风险评估。
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