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文檔簡介
1、氣動彈性數(shù)值模擬是當(dāng)今計算流體力學(xué)領(lǐng)域(Computational Fluid Dynamics,CFD)研究的難點和熱點之一,其關(guān)鍵技術(shù)之一便是動態(tài)網(wǎng)格的生成。本文在傳統(tǒng)單一動網(wǎng)格技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展了兩種混合動網(wǎng)格技術(shù),并對其在氣動彈性數(shù)值模擬中的應(yīng)用進行了研究。
針對復(fù)雜多塊結(jié)構(gòu)網(wǎng)格,發(fā)展了一種高效的混合動網(wǎng)格技術(shù)。將徑向基函數(shù)(Radial Bsis Functions,RBFs)法和無限插值(Transfinite In
2、terpolation,TFI)法相結(jié)合,動網(wǎng)格過程分為兩步。首先,選取變形量已知的網(wǎng)格塊頂點作為RBFs插值所需要的控制點,根據(jù)這些頂點的位移量,通過RBFs插值得到所有網(wǎng)格塊棱邊的位移量;然后采用基于弧長坐標的TFI方法分別計算出所有網(wǎng)格面上和網(wǎng)格體內(nèi)部的網(wǎng)格點的位移量。在效率方面,由于網(wǎng)格塊頂點的數(shù)目通常很少,因此RBFs插值的部分所需要的時間可以忽略不計,這使得該動網(wǎng)格技術(shù)的效率很高,與TFI動網(wǎng)格技術(shù)相當(dāng);在變形能力方面,由于
3、網(wǎng)格塊棱邊的位移量是通過RBFs插值得到的,因此該動網(wǎng)格技術(shù)的變形能力相比于TFI動網(wǎng)格技術(shù)有很大的提高,與RBFs動網(wǎng)格技術(shù)相當(dāng)。
針對混合網(wǎng)格,提出了一種混合動網(wǎng)格技術(shù)。將RBFs和Delaunay圖映射(Delaunay graph mapping,DGM)相結(jié)合。第一步,在計算網(wǎng)格的基礎(chǔ)上生成一套較為稀疏的背景網(wǎng)格(二維情況下網(wǎng)格單元類型為三角形單元,三維情況下網(wǎng)格單元類型為四面體單元);第二步,選取背景網(wǎng)格的所有邊界
4、點作為RBFs插值所需要的控制點;第三步,在物面附近對背景網(wǎng)格進行細化,以保證背景網(wǎng)格和計算網(wǎng)格所覆蓋的區(qū)域完全重合;第四步,將計算網(wǎng)格映射到背景網(wǎng)格中,建立每一個計算網(wǎng)格點與其所屬的背景網(wǎng)格單元之間的幾何位置關(guān)系;第五步,采用RBFs動網(wǎng)格技術(shù)求解出背景網(wǎng)格的位移量;第六步,根據(jù)第四步中確立的計算網(wǎng)格與背景網(wǎng)格之間的關(guān)系以及第五步中計算得到的背景網(wǎng)格的位移量求解出計算網(wǎng)格的位移量。RBFs動網(wǎng)格技術(shù)的引入使得該動網(wǎng)格技術(shù)的變形能力相比
5、于DGM動網(wǎng)格技術(shù)有了極大的提高。由于背景網(wǎng)格本身較為稀疏,所以RBFs插值所用時間很短,這使得該混合動網(wǎng)格技術(shù)具有很高的計算效率。在整個動網(wǎng)格過程中,所用到的有關(guān)計算網(wǎng)格的信息僅僅只有網(wǎng)格點的坐標而已,因此該動網(wǎng)格技術(shù)對網(wǎng)格單元的類型沒有限制。
針對動網(wǎng)格,提出了一種參數(shù)化的網(wǎng)格質(zhì)量評判準則用于衡量網(wǎng)格的整體質(zhì)量。該網(wǎng)格質(zhì)量評判準則綜合考慮了網(wǎng)格變形前后的單元質(zhì)量變化、單元體積變化、單元相對位置變化以及單元質(zhì)量對整體質(zhì)量的貢
6、獻。通過定常流動數(shù)值模擬實例研究了網(wǎng)格變形對氣動力計算結(jié)果及網(wǎng)格質(zhì)量的影響,為氣動彈性數(shù)值模擬中的動網(wǎng)格技術(shù)應(yīng)用研究奠定基礎(chǔ)。算例證明,所提出的網(wǎng)格質(zhì)量評判準則能夠較為合理地反映出在動網(wǎng)格過程中網(wǎng)格質(zhì)量的變化,與氣動力計算結(jié)果的變化基本一致。另一方面,所提出的RBFs-DGM動網(wǎng)格技術(shù)無論在變形效率還是變形質(zhì)量上都有不錯的表現(xiàn),是氣動彈性分析中理想的動網(wǎng)格技術(shù)之一。
將RBFs-DGM動網(wǎng)格技術(shù)應(yīng)用于三維氣動彈性數(shù)值模擬。在靜
7、氣動彈性修正問題的研究中,基于機翼結(jié)構(gòu)變形測量,提出了一種適用于大展弦比機翼風(fēng)洞試驗?zāi)P偷慕Y(jié)構(gòu)剛度反演技術(shù)。將大展弦比機翼模型簡化為單梁模型,結(jié)構(gòu)剛度分布可以近似為彎曲剛度分布和扭轉(zhuǎn)剛度分布的疊加。以求解彎曲剛度為例,令彎曲剛度分布為一些線性無關(guān)的基函數(shù)的疊加,分別計算在氣動力作用下不同基函數(shù)所對應(yīng)的撓度分布,然后根據(jù)實驗測量的撓度采用最小二乘法求解出這些基函數(shù)的權(quán)重系數(shù),便能得到彎曲剛度分布。扭轉(zhuǎn)剛度分布的求解同理,只需將撓度換成扭角
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