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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: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:CN118420515A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410523604.8
申请日:2024-04-28
IPC分类号: C07D209/18 , A61K31/404 , A61P35/00 , A61P35/02 , A61P37/06 , A61P29/00 , A61P25/28
摘要: 本发明涉及医药化学领域,具体涉及一种含有式(I)所示结构的异羟肟酸类化合物及其用途。本发明公开了借助虚拟筛选技术,设计并合成了一系列靶向HDAC6的小分子抑制剂,所述小分子抑制剂能够抑制HDAC6的酶学功能,并表现出了白血病、结直肠癌、黑色素瘤、非小细胞肺癌、乳腺癌等癌症的治疗潜力;该类化合物能够显著抑制多株肿瘤细胞增殖作用,并且具有较好的HDAC6抑制活性,其效果与工具药物Tubastatin A(TubA)相当或更优于TubA,可用于制备HDAC6抑制剂及用于治疗恶性肿瘤的药物,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117382872B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311670289.3
申请日:2023-12-07
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明提供了一种倾转旋翼飞行器机翼,其后缘带具有科恩达型面,机翼包括用于控制该机翼升力的升力控制系统,升力控制系统包括具有朝向科恩达型面一侧喷射压缩空气的射流装置和用于驱动科恩达型面围绕设定轴线旋转的驱动装置,借由控制科恩达型面的转动和/或射流装置的流量,升力控制系统能够改变气流在机翼处产生的总升力,以使得该倾转旋翼飞行器被稳定地推进。本发明创造性地将倾转旋翼飞行器机翼的科恩达型面设计成可旋转的,并且将主动控制射流与主动控制科恩达型面相耦合,机翼在科恩达型面不同转动速度下的总升力稳定,从而提高了飞行器的飞行效率和稳定性,且只需要简单操作就能够满足不同的飞行状态需求。
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公开(公告)号:CN109022370B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810884403.5
申请日:2018-08-06
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种水稻细菌性褐条病菌噬菌体的应用及生防制剂。本发明通过研究发现从水稻细菌性褐条病菌中分离得到的水稻细菌性褐条病菌噬菌体AP1(保藏编号为CCTCC M 2014599)具有诱导水稻白叶枯病菌前噬菌体从溶原周期转换到裂解周期的功能,而前噬菌体进入到裂解周期后,会大量增殖,裂解水稻白叶枯病菌后从细菌细胞中释放,从而使得水稻白叶枯病菌的生长及数量受到影响,相当于AP1间接杀灭了水稻白叶枯病菌。所以水稻细菌性褐条病菌噬菌体AP1能够被用于防治由水稻白叶枯病菌引起的水稻白叶枯病,且AP1分离自稻田的细菌,不会对环境或动物产生毒害作用,安全环保。
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公开(公告)号:CN109053841B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201811003442.6
申请日:2018-08-30
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C07H19/173 , C07H1/00 , A61P35/00 , A61P35/02
摘要: 本发明提供了一种6‑双硫取代‑2’‑脱氧鸟苷类化合物及其制备方法和在抗肿瘤药物中的应用,本发明以2’‑脱氧鸟苷作为结构母核,设计并合成了系列全新的硫氧还原蛋白‑1(Trx‑1)抑制剂,本发明化合物为式Ⅰ结构,并对该类化合物进行了Trx‑1活性抑制测试,显示出明显的抑制活性。体内外研究表明,这些化合物对多种类型肿瘤表现出显著的抑瘤作用,可应用于人体细胞增殖相关的肿瘤的药物中,为抗癌药物的研究提供了新的途径。。
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公开(公告)号:CN110500345A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910808841.8
申请日:2019-08-29
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种合成射流阵列装置,属于流体力学流动控制领域。该装置包括振动机构、腔体、盖板。振动机构包括若干振动单元,每个振动单元包括磁体、线圈、刚性振动盆及外部框架;所述腔体板上开有若干通孔,每个通孔内安装一个振动单元,信号发生器输入周期性电信号至振动机构的线圈中,使线圈在磁体的磁场中来回移动,带动刚性振动盆振动,挤压和扩张圆柱腔体内的空气,使气流在盖板喷口处周期性的吹气和吸气,产生宏观射流。本发明的装置采用模块化设计,具有结构紧凑、安装方便、易于阵列化排布的优点。
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