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公开(公告)号:CN117077473B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310964903.0
申请日:2023-08-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/13 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于传输线法的二维轴对称电磁热力多场耦合计算方法,首先根据电器产品的几何参数建立电磁系统的有限元模型;然后根据物理规律建立电磁场、电路、机械运动和温度场的微分方程,并结合有限元法进行离散;最后选择合适的变量将电磁场、电路、机械运动和温度场方程进行耦合,完成电磁‑热‑力多物理场耦合有限元模型的建立,并采用TLM将电磁场和热场的混合网络解耦为线性网络和非线性网络,通过入射过程和反射过程的反复迭代实现多物理场耦合的有限元模型求解。与传统NR有限元迭代相比,在具有相同计算精度的前提下,TLM并行计算提升了有限元模型的求解效率,可直接应用于电器产品生产加工的数字样机仿真计算。
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公开(公告)号:CN118428159B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202410549251.9
申请日:2024-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F17/13 , G06F17/16 , G16C60/00 , G06F119/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于传输线法的三维电磁继电器多场耦合并行计算方法,所述方法如下:步骤一、建立航天电磁继电器的三维电磁‑热‑力多场耦合数字样机模型;步骤二、航天电磁继电器三维有限元模型的电磁‑热‑力多场耦合数字样机模型的求解。本发明主要针对三维航天电磁继电器多物理场耦合的动态特性进行并行求解,采用棱边有限元法建立了航天电磁继电器的三维电磁‑热‑力多物理场耦合模型,并将TLM引入到三维多物理场耦合的有限元模型求解中,达到加速求解动态特性的目的。本发明对于提高航天电磁继电器的耐环境可靠性设计具有重要的理论意义,对缩短航天电磁继电器结构设计及参数优化周期也具有借鉴意义。
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公开(公告)号:CN116227355A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310229752.4
申请日:2023-03-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于高效全局优化的考虑最坏情况的稳健优化方法,所述方法包括如下步骤:步骤1、确定输入参数,设置获取目标函数值f(xc,xn)的仿真模型接口;步骤2、通过试验设计方法生成初始种群Pg;步骤3、评估种群中的个体所对应的目标函数的值;步骤4、进入主优化循环,循环迭代至迭代次数达到Gmax;步骤5、输出全局最优解。本发明基于极小极大或极大极小嵌套优化的思想对稳健优化问题进行建模,采用协同进化策略与高效全局优化相结合的方式对问题进行求解,高效全局优化算法能够提高稳健优化的效率,使得本发明能够完成工程设计中,目标函数没有封闭形式或者计算成本较高的稳健优化问题求解。
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公开(公告)号:CN117077473A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310964903.0
申请日:2023-08-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/13 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于传输线法的二维轴对称电磁热力多场耦合计算方法,首先根据电器产品的几何参数建立电磁系统的有限元模型;然后根据物理规律建立电磁场、电路、机械运动和温度场的微分方程,并结合有限元法进行离散;最后选择合适的变量将电磁场、电路、机械运动和温度场方程进行耦合,完成电磁‑热‑力多物理场耦合有限元模型的建立,并采用TLM将电磁场和热场的混合网络解耦为线性网络和非线性网络,通过入射过程和反射过程的反复迭代实现多物理场耦合的有限元模型求解。与传统NR有限元迭代相比,在具有相同计算精度的前提下,TLM并行计算提升了有限元模型的求解效率,可直接应用于电器产品生产加工的数字样机仿真计算。
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公开(公告)号:CN118428159A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410549251.9
申请日:2024-05-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F17/13 , G06F17/16 , G16C60/00 , G06F119/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于传输线法的三维电磁继电器多场耦合并行计算方法,所述方法如下:步骤一、建立航天电磁继电器的三维电磁‑热‑力多场耦合数字样机模型;步骤二、航天电磁继电器三维有限元模型的电磁‑热‑力多场耦合数字样机模型的求解。本发明主要针对三维航天电磁继电器多物理场耦合的动态特性进行并行求解,采用棱边有限元法建立了航天电磁继电器的三维电磁‑热‑力多物理场耦合模型,并将TLM引入到三维多物理场耦合的有限元模型求解中,达到加速求解动态特性的目的。本发明对于提高航天电磁继电器的耐环境可靠性设计具有重要的理论意义,对缩短航天电磁继电器结构设计及参数优化周期也具有借鉴意义。
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