基于单元化建模和分子动力学的微裂纹气体泄漏模拟方法

    公开(公告)号:CN118658538A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202410798962.X

    申请日:2024-06-20

    摘要: 本发明公开了一种基于单元化建模和分子动力学的微裂纹气体泄漏模拟方法,所述方法首先进行微裂纹的模块化分解,然后对微裂纹模块进行实边曲线拟合和单元提取,得到不同规格的微裂纹单元;依次拼接真空层、微裂纹单元模型、气体模型和金属壁垒,得到微裂纹单元气体泄漏的界面模型,并进行能量最小化处理和分子动力学模拟;基于模拟结果轨迹计算微裂纹单元的气体泄漏速率,再通过线性加和计算完整微裂纹的气体泄漏速率。本发明方法简化了微裂纹气体泄漏界面的建模过程,扩大了分子动力学模拟适用的微裂纹尺度范围,提升了微裂纹气体泄漏分子动力学模拟的效率和准确性,降低了仿真成本,有助于推动薄壁型金属焊接件微裂纹气体泄漏的量化研究。

    一种针对半球谐振子的结构参数优化方法及装置

    公开(公告)号:CN118657027A

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202411123947.1

    申请日:2024-08-16

    IPC分类号: G06F30/23 G01C19/5691

    摘要: 本发明提供了一种针对半球谐振子的结构参数优化方法及装置,涉及航天惯性技术领域,该结构参数优化方法针对每一结构参数及每一加工误差,确定振动频率以及热弹性阻尼;进而确定出工作频率以及与工作频率相邻的干扰模态频率;计算频率裂解,以及工作频率与干扰模态频率间的最小频差;确定出第一影响规律和第二影响规律,在保证热弹性阻尼和最小频差均处于最大化的情况下,确定半球谐振子优化后的目标结构参数;以及,在保证频率裂解最小化、且热弹性阻尼和最小频差均处于最大化的情况下,确定半球谐振子目标结构参数对应优化后的加工误差,作为标准误差。本发明能够提高半球谐振子的使用性能,满足航天技术领域对半球谐振陀螺高精度的性能要求。