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公开(公告)号:CN105630570B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201410602344.X
申请日:2014-10-31
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于虚拟机设计技术领域,具体涉及一种飞行器虚拟样机运行流程辨识方法。本发明技术方案利用有向图相关理论,结合虚拟样机的系统特点,实现了各模型运行次序的动态确定,提高了虚拟样机的搭建效率。与现有的采用静态指定虚拟样机运行流程的方法相比,本方法的有益效果为:1)在模型个数较多时能够有效降低模型执行次序出错的概率;2)能够自动对各模型的执行顺序进行辨识,提高了虚拟样机的搭建效率。
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公开(公告)号:CN105630570A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410602344.X
申请日:2014-10-31
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于虚拟机设计技术领域,具体涉及一种飞行器虚拟样机运行流程辨识方法。本发明技术方案利用有向图相关理论,结合虚拟样机的系统特点,实现了各模型运行次序的动态确定,提高了虚拟样机的搭建效率。与现有的采用静态指定虚拟样机运行流程的方法相比,本方法的有益效果为:1)在模型个数较多时能够有效降低模型执行次序出错的概率;2)能够自动对各模型的执行顺序进行辨识,提高了虚拟样机的搭建效率。
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公开(公告)号:CN104572312B
公开(公告)日:2017-11-28
申请号:CN201310498572.2
申请日:2013-10-22
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于Windows系统下的异构程序交互方法技术领域,具体涉及一种Windows系统下避免读写冲突、保证交互正确进行的基于文件名的异构程序交互方法。包括以下方面:(一)系统中涉及的基本程序:(1.1)界面程序;(1.2)计算程序;(1.3)异构程序。(二)文件名的命名规则。(三)基于文件名的异构程序交互方法实施步骤:(3.1)确定异构程序文件夹目录。(3.2)设定异构程序交互信息。(3.3)P1接收N个信息的步骤。(3.3)P1发送M个信息的步骤。异构程序P1和P2处于对等位置,P2的信息发送和接收与P1的信息发送和接收采用上述同样的方法。本发明与传统的交互方式相比,大大提高了异构程序交互的成功率,保证了异构程序相互协调正确执行。
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公开(公告)号:CN104572312A
公开(公告)日:2015-04-29
申请号:CN201310498572.2
申请日:2013-10-22
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
Abstract: 本发明属于Windows系统下的异构程序交互方法技术领域,具体涉及一种Windows系统下避免读写冲突、保证交互正确进行的基于文件名的异构程序交互方法。包括以下方面:(一)系统中涉及的基本程序:(1.1)界面程序;(1.2)计算程序;(1.3)异构程序。(二)文件名的命名规则。(三)基于文件名的异构程序交互方法实施步骤:(3.1)确定异构程序文件夹目录。(3.2)设定异构程序交互信息。(3.3)P1接收N个信息的步骤。(3.3)P1发送M个信息的步骤。异构程序P1和P2处于对等位置,P2的信息发送和接收与P1的信息发送和接收采用上述同样的方法。本发明与传统的交互方式相比,大大提高了异构程序交互的成功率,保证了异构程序相互协调正确执行。
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公开(公告)号:CN105630600A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410601964.1
申请日:2014-10-31
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所 , 中国运载火箭技术研究院
IPC: G06F9/50
Abstract: 本发明属于有限元模型质量特性自动调整方法,特别是涉及一种高精度的有限元模型质量特性的自动调整方法。本发明设计了一种高精度的有限元模型质量特性的自动调整方法。较传统方法相比,本发明设计的方法有以下两方面优点,具有较高的实际应用价值:(1)高精度。通过本发明的方法,可以对有限元模型的质量特性进行高精度的调整,可高精度地同时满足质量、质心坐标(x,y,z三方向)与转动惯量(x,y,z三方向)等7个量;(2)自动化。通过本发明的方法,在选取模型的目标节点后,不需要人工干预,通过程序自动实现有限元模型质量特性的自动调整。同时,本发明具有开放性的特点,具有很高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN115480735A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202210682576.5
申请日:2022-06-16
Applicant: 北京临近空间飞行器系统工程研究所
Abstract: 本发明提出一种飞行器数学仿真软件框架自动构建方法,属于系统仿真技术领域,包括如下步骤:S1:将各学科模型进行封装,并将信息存放在模型库中;S2:读取图形化的仿真流程描述文件;S3:对文件进行DTD约束验证;若文件无效,则执行S13;若有效,则执行S4;S4:解析文件;S5:连接模型库,若连接失败,则执行S13;若连接成功,则执行S6;S6:从模型库获取S3解析得到的信息;S7:检查输入输出是否匹配;S8:若不符合连接规则,执行S13;若符合,则执行S9;S9:确定各模型的执行次序;S10:生成基本的仿真程序框架;S11:添加对模型初始化函数的调用代码;S12:添加对模型运行函数的调用代码,得到数学仿真软件,解决了现有技术框架搭建速度慢的问题。
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