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公开(公告)号:CN110852005B
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN201911001549.1
申请日:2019-10-21
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种大规模并行计算的自适应扩大计算域的数值模拟方法,属于数值模拟领域。该方法是基于本质无震荡有限差分方法、水平集方法和真实虚拟流体方法的算法的自适应网格放大方法,能够大幅提高大规模问题的计算效率。WENO有限差分格式利用间断处权重为零,将欧拉方程中的通量求解转换为离散求解,在保证精度的情况下,同时降低了数值震荡;Level‑Set方法能够隐式追踪复杂多介质界面的位置演化;RGFM方法利用虚拟流场处理界面状态,保持了界面的压力、速度连续特性;自适应网格放大方法能够在一定的计算资源情况下,能够对米、公里尺度的大范围流场进行高精度计算,显著提高计算效率。通过该方法,能高效高精度的模拟爆炸流场传播过程。
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公开(公告)号:CN114169184B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202111217254.5
申请日:2021-10-19
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开的一种高精度自适应有限体积‑有限差分耦合数值模拟方法,属于多物质耦合作用高精度数值模拟领域。本发明能够实现有限体积‑有限差分两种数值方法的自适应耦合,在计算域不同位置根据自适应算法判断规则,选择不同数值格式进行计算,并采用自适应算法耦合方法对不同高精度算法计算区域进行耦合,既能够获得高阶有限差分方法高分辨率激波间断捕捉效果,又能够兼顾有限体积方法固有的良好守恒特性,能够显著提高数值模拟预测结果的准确度,进而有效预测高精度数值模拟领域相关的工程技术问题。所述高精度数值模拟领域包括高速/超高速战斗部侵彻与防护、水下爆炸、气泡动力学、航空航天、机械工程领域。
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公开(公告)号:CN110852005A
公开(公告)日:2020-02-28
申请号:CN201911001549.1
申请日:2019-10-21
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/10
摘要: 本发明涉及一种大规模并行计算的自适应扩大计算域的数值模拟方法,属于数值模拟领域。该方法是基于本质无震荡有限差分方法、水平集方法和真实虚拟流体方法的算法的自适应网格放大方法,能够大幅提高大规模问题的计算效率。WENO有限差分格式利用间断处权重为零,将欧拉方程中的通量求解转换为离散求解,在保证精度的情况下,同时降低了数值震荡;Level-Set方法能够隐式追踪复杂多介质界面的位置演化;RGFM方法利用虚拟流场处理界面状态,保持了界面的压力、速度连续特性;自适应网格放大方法能够在一定的计算资源情况下,能够对米、公里尺度的大范围流场进行高精度计算,显著提高计算效率。通过该方法,能高效高精度的模拟爆炸流场传播过程。
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公开(公告)号:CN109347451A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201810996931.X
申请日:2018-08-29
申请人: 北京理工大学 , 江西理工大学 , 太原理工大学 , 西山煤电(集团)山西支护器材开发有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种用于提高超声导波信号能量的功率放大器,属于无损检测领域。SMA输入接口接收到的信号依次传递给巴伦1、初级功放模块和巴伦2;巴伦2同时传输给直流偏置电路1和直流偏置电路2;再分别经过功率管1和功率管2放大后传输给巴伦3和低通滤波电路模块;最后经由SMA输出接口输出;该功率放大器工作频率覆盖超声导波检测信号的最优频段,覆盖带宽宽,功率增益大,效率高,经过该功率放大器之后的超声导波信号可以满足激励信号检测要求,可以对更长的锚杆试件进行无损检测。
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公开(公告)号:CN109238354A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201810996935.8
申请日:2018-08-29
申请人: 北京理工大学 , 江西理工大学 , 太原理工大学 , 西山煤电(集团)山西支护器材开发有限责任公司
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明涉及一种超声导波锚杆质量无损检测仪,属于无损检测领域。包括:电源供电模块、主处理器FPGA控制模块、超声导波激励信号发生模块、功率放大模块、压电换能器模块、信号调理模块、数据采集模块、从处理器STM32控制模块和人机交互模块。通过各个模块之间的相互作用,将锚杆锚固结构的锚杆长度、有效锚固长度、锚固段缺陷位置和锚杆质量评级等信息呈现在液晶显示屏上,方便使用者直观的了解锚杆锚固的质量信息。本发明适用范围广,可以对各种环境下的锚杆锚固结构进行无损检测。传统的通过小锤敲击震动产生应力波的测量方法,会因为敲击力的不同造成测量偏差,本装置选用自主发生超声导波的方法,可根据实际测量需要生成不同频率的超声导波信号,对测量结果评定更加全面。
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公开(公告)号:CN109347451B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201810996931.X
申请日:2018-08-29
申请人: 北京理工大学 , 江西理工大学 , 太原理工大学 , 西山煤电(集团)山西支护器材开发有限责任公司
摘要: 本发明涉及一种用于提高超声导波信号能量的功率放大器,属于无损检测领域。SMA输入接口接收到的信号依次传递给巴伦1、初级功放模块和巴伦2;巴伦2同时传输给直流偏置电路1和直流偏置电路2;再分别经过功率管1和功率管2放大后传输给巴伦3和低通滤波电路模块;最后经由SMA输出接口输出;该功率放大器工作频率覆盖超声导波检测信号的最优频段,覆盖带宽宽,功率增益大,效率高,经过该功率放大器之后的超声导波信号可以满足激励信号检测要求,可以对更长的锚杆试件进行无损检测。
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公开(公告)号:CN114169184A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111217254.5
申请日:2021-10-19
申请人: 北京理工大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
摘要: 本发明公开的一种高精度自适应有限体积‑有限差分耦合数值模拟方法,属于多物质耦合作用高精度数值模拟领域。本发明能够实现有限体积‑有限差分两种数值方法的自适应耦合,在计算域不同位置根据自适应算法判断规则,选择不同数值格式进行计算,并采用自适应算法耦合方法对不同高精度算法计算区域进行耦合,既能够获得高阶有限差分方法高分辨率激波间断捕捉效果,又能够兼顾有限体积方法固有的良好守恒特性,能够显著提高数值模拟预测结果的准确度,进而有效预测高精度数值模拟领域相关的工程技术问题。所述高精度数值模拟领域包括高速/超高速战斗部侵彻与防护、水下爆炸、气泡动力学、航空航天、机械工程领域。
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