[发明专利]一种鸭式布局飞行器气动参数的仿真方法及终端设备有效

专利信息
申请号: 201710626201.6 申请日: 2017-07-27
公开(公告)号: CN107451354B 公开(公告)日: 2021-04-20
发明(设计)人: 方丹;陈永超;高敏;王毅;陶贵明;徐帅;张宽桥 申请(专利权)人: 中国人民解放军军械工程学院
主分类号: G06F30/15 分类号: G06F30/15;G06F30/17;G06F30/23;G06F30/28;G06F111/10;G06F113/08
代理公司: 石家庄国为知识产权事务所 13120 代理人: 夏素霞
地址: 050003 *** 国省代码: 河北;13
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摘要:
搜索关键词: 一种 布局 飞行器 气动 参数 仿真 方法 终端设备
【说明书】:

发明适用于飞行器技术领域,提供了一种鸭式布局飞行器气动参数的仿真方法及终端设备,包括:构建鸭式布局飞行器的三维模型;对所述鸭式布局飞行器的三维模型的表面以及所述鸭式布局飞行器的三维模型对应的流场域进行网格划分,根据三维模型表面的网格和流场域外表面的网格得到流场域的体网格;建立对体网格内部的空气流动进行模拟的k‑ε湍流数学模型;通过k‑ε湍流数学模型对鸭式布局飞行器的气动参数进行模拟求解。本方案通过构建鸭式布局飞行器的三维模型,然后根据飞行器的三维模型获得对应的流场域的体网格,通过湍流数学模型对飞行器周围的体网格内部的气体进行模拟获得飞行器的气动参数,该方法周期短、耗资小,并且仿真方法精确。

技术领域

本发明属于飞行器技术领域,尤其涉及一种鸭式布局飞行器气动参数的仿真方法及终端设备。

背景技术

随着弹道信息获取技术、弹道偏差消除技术的发展,火箭弹逐步由无控或简控向全弹道制导控制发展,同时,火箭弹的打击精度也逐步提高。火箭弹实现精确打击的前提是具有较好的气动外形,在现有的制导火箭弹中,应用较为广泛的气动外形是在弹体前部加装鸭舵,在弹体尾部采用直尾翼。

相对于无控火箭弹,鸭舵及尾翼的改变会使其气动特性产生较大的变化,为准确获得鸭式布局制导火箭弹的气动特性,现有的计算火箭弹的气动特性的方法通常是采用风洞实验,但是风洞实验耗资大、周期长。

发明内容

有鉴于此,本发明实施例提供了一种鸭式布局飞行器气动参数的仿真方法及终端设备,用于对鸭式布局飞行器的气动参数进行仿真,从而计算出鸭式布局飞行器的气动参数。

本发明实施例的第一方面提供了一种鸭式布局飞行器气动参数的仿真方法,包括:

构建鸭式布局飞行器的三维模型;

对所述鸭式布局飞行器的三维模型的表面以及所述鸭式布局飞行器的三维模型对应的流场域的外表面进行网格划分,根据所述三维模型表面的网格和流场域外表面的网格得到所述流场域的体网格,所述体网格为所述鸭式布局飞行器的网格模型;

建立对所述体网格内部的空气流动进行模拟的k-ε湍流数学模型;

通过所述k-ε湍流数学模型对所述鸭式布局飞行器的气动参数进行模拟求解。

本发明实施例的第二方面提供了一种终端设备,包括:

模型构建模块,用于构建鸭式布局飞行器的三维模型;

网格划分模块,用于对所述鸭式布局飞行器的三维模型的表面以及所述鸭式布局飞行器的三维模型对应的流场域的外表面进行网格划分,根据所述三维模型表面的网格和流场域外表面的网格得到所述流场域的体网格,所述体网格为所述鸭式布局飞行器的网格模型;

湍流模型创建模块,用于建立对所述体网格内部的空气流动进行模拟的k-ε湍流数学模型;

气动参数模拟模块,用于通过所述k-ε湍流数学模型对所述鸭式布局飞行器的气动参数进行模拟求解。

本发明实施例的第三方面提供了一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现本发明实施例第一方面提供的所述方法的步骤。

本发明实施例的第四方面提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被一个或多个处理器执行时实现本发明实施例第一方面提供的所述方法的步骤。

本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是:

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