一种结构网格的分区方法

    公开(公告)号:CN112560366B

    公开(公告)日:2021-12-21

    申请号:CN202011555519.8

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明适用于CFD仿真技术领域,提供了一种结构网格的分区方法,该方法包括如下步骤:计算每个进程承担的平均网格量;将网格量最大的网格块作为母块,对母块进行分区,形成第一子块和第二子块;对母块中的物理边界进行投影;对母块中的内边界进行投影,并更新关联块的内边界与母块的对应关系;重复上述步骤,当分区后的所有的第一子块和第二子块的网格数量均不大于每个进程承担的平均网格量时,实现结构网格的自动分区。依据本发明提供的结构网格的分区方法,可使每个网格块的网格量均不大于每个进程承担的平均网格量,据此开展CFD的并行数值仿真时,能够使每个进程承担的任务量近似一致,使并行效率最大化。

    一种气动光学效应自适应矫正系统的评估方法

    公开(公告)号:CN112798229B

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202011573182.3

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明适用于气动光学技术领域,提供了一种气动光学效应自适应矫正系统的评估方法,该方法包括如下步骤:获取流场密度脉动导致的光线偏角随时间变化的数据结果;计算矫正残差和矫正频率;绘制平均矫正残差随矫正频率的变化曲线;绘制各矫正频率下的光线偏角的位置散点图;进行气动光学效应自适应矫正系统的评估。本发明相对于现有技术而言,可以评估更高矫正带宽的气动光学效应自适应矫正系统;可在已知气动光学效应自适应矫正系统所需要的达到的技术指标的情况下,确定气动光学效应自适应矫正系统所需的矫正带宽;可在已知气动光学效应自适应矫正系统所具有的矫正带宽的情况下,确定气动光学效应自适应矫正系统所能达到的技术指标。

    一种结构网格的分区方法

    公开(公告)号:CN112560366A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011555519.8

    申请日:2020-12-24

    Abstract: 本发明适用于CFD仿真技术领域,提供了一种结构网格的分区方法,该方法包括如下步骤:计算每个进程承担的平均网格量;将网格量最大的网格块作为母块,对母块进行分区,形成第一子块和第二子块;对母块中的物理边界进行投影;对母块中的内边界进行投影,并更新关联块的内边界与母块的对应关系;重复上述步骤,当分区后的所有的第一子块和第二子块的网格数量均不大于每个进程承担的平均网格量时,实现结构网格的自动分区。依据本发明提供的结构网格的分区方法,可使每个网格块的网格量均不大于每个进程承担的平均网格量,据此开展CFD的并行数值仿真时,能够使每个进程承担的任务量近似一致,使并行效率最大化。

    风洞模型冰形测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102494635A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110414252.5

    申请日:2011-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种风洞模型冰形测量方法及装置,其特征在于:所述方法包括将激光片光投射到模型冰层的横截面上形成冰形轮廓造影激光条带、用图像记录采集器采集冰形轮廓造影激光条带数据、将采集到的数据传送到图像处理系统、经数据处理获得所需的冰形测量数据和数据处理分析,获取冰形轮廓尺寸等步骤,并可以进行图像显示。所述测量装置由摄像机箱、激光器箱、片光高度调整装置、图像采集和数据处理系统组成。具有对冰形测量精度高,使用方便、测量速度快,测量人员的劳动强度低等优点。

    风洞模型冰形测量方法及装置

    公开(公告)号:CN102494635B

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201110414252.5

    申请日:2011-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种风洞模型冰形测量方法及装置,其特征在于:所述方法包括将激光片光投射到模型冰层的横截面上形成冰形轮廓造影激光条带、用图像记录采集器采集冰形轮廓造影激光条带数据、将采集到的数据传送到图像处理系统、经数据处理获得所需的冰形测量数据和数据处理分析,获取冰形轮廓尺寸等步骤,并可以进行图像显示。所述测量装置由摄像机箱、激光器箱、片光高度调整装置、图像采集和数据处理系统组成。具有对冰形测量精度高,使用方便、测量速度快,测量人员的劳动强度低等优点。

    大型风洞挠性喷管激光跟踪测量方法

    公开(公告)号:CN103134441A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201210582090.0

    申请日:2012-12-28

    Abstract: 本发明公开了大型风洞挠性喷管激光跟踪测量方法,该方法包括如下步骤:a)确定整个喷管的空间坐标,将要测量外形尺寸的空间点都放在一个坐标系中;b)选择测量“站点”位置:选择入口和出口两个测量“站点”位置;c)用激光跟踪仪采集数据;d)连接各“站点”的外形坐标:要测量到某一个“区域”的喷管型面外形坐标点,将两个“站点”的外形坐标连接起来就构成整喷管的外形尺寸坐标,e)形成喷管型面的数字模型。该方法具有测量范围大、采集速度快、准确度高、设备携带方便等优点,能很好地应用于风洞建设。

    一种气动光学效应自适应矫正系统的评估方法

    公开(公告)号:CN112798229A

    公开(公告)日:2021-05-14

    申请号:CN202011573182.3

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明适用于气动光学技术领域,提供了一种气动光学效应自适应矫正系统的评估方法,该方法包括如下步骤:获取流场密度脉动导致的光线偏角随时间变化的数据结果;计算矫正残差和矫正频率;绘制平均矫正残差随矫正频率的变化曲线;绘制各矫正频率下的光线偏角的位置散点图;进行气动光学效应自适应矫正系统的评估。本发明相对于现有技术而言,可以评估更高矫正带宽的气动光学效应自适应矫正系统;可在已知气动光学效应自适应矫正系统所需要的达到的技术指标的情况下,确定气动光学效应自适应矫正系统所需的矫正带宽;可在已知气动光学效应自适应矫正系统所具有的矫正带宽的情况下,确定气动光学效应自适应矫正系统所能达到的技术指标。

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