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公开(公告)号:CN117407678A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311686221.4
申请日:2023-12-11
IPC分类号: G06F18/20 , G01J3/28 , G06F18/213 , G06F18/22 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/15
摘要: 本发明提供了一种高超声速飞行器辐射探测与识别系统和方法,本发明通过对高超声速非平衡流动与辐射方程对流场信息和辐射信息进行耦合求解,将高超声速非平衡流动与辐射方程计算得到的中间流场信息和中间辐射信息重新导入高超声速非平衡流动与辐射方程中进行迭代循环计算,直到中间流场信息满足收敛条件,从而实现了对高超声速飞行器的辐射光谱信息更高的探测精度,在实践中,本发明为高超声速飞行器的轨迹预测系统提供了探测和识别的物理模型,光学探测设备基于该物理模型对探测到高超声速飞行器进行分析,以预测其飞行轨迹。
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公开(公告)号:CN116361927B
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310643760.3
申请日:2023-06-02
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种面向高速飞行器复杂内流数值模拟的高精度湍流建模方法,包括:构建雷诺平均RANS方程;识别传统的湍流模式,基于Boussinesq假设的涡黏性模式,得到传统涡黏性模型;修正非线性因素,在传统涡黏性模型后面添加2个非线性项。本发明可以克服传统湍流模式无法准确预测非线性流场特征的缺陷,特别适合于表征亚/超声速飞行器中流动分离、二次流、激波/边界层干扰、膨胀波、马赫盘、强剪切层等具有强非线性的复杂流动现象和流场结构,且任何基于Boussinesq假设的涡黏模型均可以适用于该湍流建模方法,该发明方法可以显著提高亚/超声速飞行器复杂流动的计算精度,有助于准确预测飞行器及其推进系统的气动性能。
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公开(公告)号:CN116757110A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310655733.8
申请日:2023-06-05
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/15 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/28 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了面向复杂飞行器全速域数值模拟的非线性数值迭代求解方法,包括:基于度量张量生成计算域内各向异性网格,构建可压缩流动的数值离散格式与RANS湍流模型,并采用Gauss–Seidel方法对RANS偏微分方程组的非线性预算子进行迭代计算,减小了各向异性网格在迭代过程中可能出现的高频误差。为了快速访问网格节点并保证节点插值解的准确性,实施节点模板增强策略和高效的着色遍历算法;并采用广义共轭残差法进行前后迭代解静态残差评估,使得计算效率和鲁棒性大为提高。本发明擅长处理各向异性混合网格,既能保证大宽高比边界层网格上数值解的迭代鲁棒性,又能保证在大尺寸粗网格上数值解的收敛效率,进而保证整个非线性方程求解迭代过程的高效和稳定。
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公开(公告)号:CN117407678B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311686221.4
申请日:2023-12-11
IPC分类号: G06F18/20 , G01J3/28 , G06F18/213 , G06F18/22 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/15
摘要: 本发明提供了一种高超声速飞行器辐射探测与识别系统和方法,本发明通过对高超声速非平衡流动与辐射方程对流场信息和辐射信息进行耦合求解,将高超声速非平衡流动与辐射方程计算得到的中间流场信息和中间辐射信息重新导入高超声速非平衡流动与辐射方程中进行迭代循环计算,直到中间流场信息满足收敛条件,从而实现了对高超声速飞行器的辐射光谱信息更高的探测精度,在实践中,本发明为高超声速飞行器的轨迹预测系统提供了探测和识别的物理模型,光学探测设备基于该物理模型对探测到高超声速飞行器进行分析,以预测其飞行轨迹。(56)对比文件吴杰;廖光;毛宏霞;朱希娟;董雁冰.高超声速流场中CO_2的红外辐射研究.红外与激光工程.2013,(第05期),全文.
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公开(公告)号:CN116361927A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310643760.3
申请日:2023-06-02
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种面向高速飞行器复杂内流数值模拟的高精度湍流建模方法,包括:构建雷诺平均RANS方程;识别传统的湍流模式,基于Boussinesq假设的涡黏性模式,得到传统涡黏性模型;修正非线性因素,在传统涡黏性模型后面添加2个非线性项。本发明可以克服传统湍流模式无法准确预测非线性流场特征的缺陷,特别适合于表征亚/超声速飞行器中流动分离、二次流、激波/边界层干扰、膨胀波、马赫盘、强剪切层等具有强非线性的复杂流动现象和流场结构,且任何基于Boussinesq假设的涡黏模型均可以适用于该湍流建模方法,该发明方法可以显著提高亚/超声速飞行器复杂流动的计算精度,有助于准确预测飞行器及其推进系统的气动性能。
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公开(公告)号:CN116255332B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211718763.0
申请日:2022-12-29
申请人: 北京空天技术研究所
摘要: 本发明提供一种挡板式活塞传扭结构及活塞泵,包括:上、下联活塞结构,均采用活塞和凸轮导轨一体化结构,凸轮导轨位于活塞的中部,凸轮导轨两侧对称长出两套筒结构,任意套筒结构均包括外、内侧筒,外、内侧筒上分别周向开设有多个吸油口和排油口;外侧筒和内侧筒之间构成环形腔,两套筒结构的环形腔之间不连通,两侧内侧筒相连通并形成活塞结构内腔,内腔开设有直线滚珠槽道;两个传动块,分别与上、下联活塞结构一一对应设置,传动块为两端开口的空心柱状结构,其内腔壁、外壁面上分别周向均匀开设有一对内、外侧传动槽道,外侧的传动槽道与对应活塞结构的滚珠槽道中的滚珠配合;传动通轴,其上周向对称设置有一对拨叉,与内侧传动槽道配合。
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公开(公告)号:CN116123051B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211711898.4
申请日:2022-12-29
申请人: 北京空天技术研究所
摘要: 本发明提供一种大流量双运动自由度水液压活塞泵,以解决现有水液压活塞泵存在的问题,包括泵壳体、泵芯组件和传动通轴,泵壳体包括沿轴线依次同轴设置的前端盖、泵壳和后端盖,传动通轴设置在泵壳内,泵芯包括第一、二泵芯,第一泵芯和第二泵芯结构相同,均包括挡板式活塞,挡板式活塞包括:两端开口的空心柱体、挡板和柱塞轴,挡板设置在空心柱体内,并沿空心柱体的内壁周向与空心柱体的内壁连接,挡板将空心柱体的内腔沿其轴向分隔为第一腔体和第二腔体,挡板穿设在柱塞轴上,柱塞轴具有内腔,挡板、空心柱体以及柱塞轴的轴线相重合,第一腔体对应的空心柱体部分a的周向和第二腔体对应的空心柱体部分b的周向均均布开设多个配水口。
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公开(公告)号:CN117723257A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311606984.3
申请日:2023-11-28
申请人: 北京空天技术研究所
摘要: 本发明公开的变形飞行器风洞虚拟飞行试验控制参数相似变换方法,包括确定风洞虚拟飞行试验流动相似准则,选取试验与真实飞行需要满足相似性的参数;确定风洞试验模型缩比倍数,按照相似比例关系设计模型的结构质量参数;计算风洞虚拟飞行试验各项运动参数与真实飞行的相似比例关系;对虚拟飞行试验的开环姿态指令及变形机构指令进行相似变换;对试验模型执行机构参数进行相似变换;对缩比试验闭环控制律进行相似变换。本发明首次建立了完整的控制系统参数相似准则,通过应用本发明技术,实现在风洞虚拟飞行试验环境下逼真模拟考虑闭环控制的真实飞行过程,可在地面验证控制系统稳定性、分析评估飞行性能。
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公开(公告)号:CN116090124A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211718850.6
申请日:2022-12-30
申请人: 北京空天技术研究所
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种双运动自由度活塞泵的运动流场仿真及分析方法,包括前处理、仿真计算和分析处理;前处理包括:S11,根据泵的运转过程,确定各联柱塞和凸轮的工作状态及初始位置;S12,对仿真模型进行分域建模,包括低压域建模、柱塞域建模和高压域建模;S13,对各分域进行网格划分;S14,各低压配流槽窗口与柱塞配流槽口设置为Interface,各高压配流槽窗口与柱塞配流槽口设置为Interface,以实现各分域的连通与数据交换;S15,以距凸轮壁面的距离为参数,将低压域的四面体网格切分成低压腔域和凸轮域。本发明能够全面呈现活塞泵流场变化过程,使得流场仿真更加贴近实际,仿真分析结果更准确。
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公开(公告)号:CN114263584A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111544339.4
申请日:2021-12-16
申请人: 北京空天技术研究所
摘要: 本发明提出一种串联式活塞泵,包括泵壳体和泵芯,包括泵壳体和泵芯,泵芯设置在泵壳体内,所述的泵芯包括第一泵芯和第二泵芯,第一泵芯和第二泵芯按一定相位角、相对串联安装在传动通轴上,通过传动通轴给第一泵芯和第二泵芯独立传动;第一、第二泵芯的导轨和滚轮密封在独立润滑腔中,独立润滑腔与活塞泵的流道不连通。本发明通过通轴传动双泵结构大幅度改善了泵的脉动、振动,传动方式选用通轴滚动传扭结构,使泵的体积、重量大大减小,传动通轴与两个泵芯分别独立传动,相比两个泵芯耦合在一起的拨叉传动,传动更加稳定可靠,更利于高速化。
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