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长安大学王佳佳获国家专利权

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龙图腾网获悉长安大学申请的专利一种基于欧拉-拉格朗日耦合场的流体运动数值模拟方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN114626311B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-07-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210023575.X,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权一种基于欧拉-拉格朗日耦合场的流体运动数值模拟方法是由王佳佳;肖莉丽;许昕;李枝强;陈浩设计研发完成,并于2022-01-10向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于欧拉-拉格朗日耦合场的流体运动数值模拟方法在说明书摘要公布了:本发明公开了基于欧拉‑拉格朗日耦合场的流体运动数值模拟方法,包括:获取一套固定网格和一套虚拟网格;每个虚拟网格在dt时间内根据当前自身的速度和加速度矢量在流场内移动相应的距离获得新速度后到达新位置;移动后的虚拟网格将自身携带的流体体积和动量就近分配至四个与之位置重叠的固定网格内,分配后的虚拟网格自动消失;根据虚拟网格的移动和分配的流体体积和动量信息,更新各固定网格内流体的质量和动量以得到下一个计算时步的流体厚度和速度;重复以上过程至程序设置的最大计算时间,以实现完整流场动力学数值分析。本发明解决了常规CFD求解流体力学过程中高昂的时间成本以及无法适用于大规模范围内任意流体动力学场景模拟的问题。

本发明授权一种基于欧拉-拉格朗日耦合场的流体运动数值模拟方法在权利要求书中公布了:1.一种基于欧拉-拉格朗日耦合场的流体运动数值模拟方法,其特征在于,所述流体运动数值模拟方法用于模拟流体运动的动力学场景; 所述流体运动数值模拟方法包括: 步骤1、获取一套固定网格和一套虚拟网格,所述固定网格和所述虚拟网格均为由N*M个正方形网格组成的矩形网格,所述固定网格和所述虚拟网格在时步初始时刻位置重合;其中,所述固定网格利用欧拉方式描述流场运动学信息,所述虚拟网格通过拉格朗日方式跟踪流场微元信息,通过所述固定网格和所述虚拟网格实现欧拉-拉格朗日耦合场; 步骤2、在时步t+dt时刻,获取所述虚拟网格的第i个所述正方形网格运动到所述固定网格中的坐标位置; 步骤3、获取所述虚拟网格的第i个所述正方形网格在运动至新位置后的新平均速度; 步骤4、所述虚拟网格的第i个所述正方形网格在dt时间内位置更新后,更新最靠近移动后的所述虚拟网格的第i个所述正方形网格中心位置的所述固定网格的索引; 步骤5、基于所述固定网格的索引,利用Dc正规化移动后的所述虚拟网格的第i个所述正方形网格的中心位置与其最靠近的所述固定网格的正方形网格中心位置之间的矢量向量,其中,Dc为所述正方形网格的边长; 步骤6、基于所述矢量向量,将位置更新后的虚拟网格的体积和或动量按照分配公式分配至与其重叠的附近四个所述固定网格内; 步骤7、根据被分配的体积和或动量和所述固定网格自身的体积和或动量,更新所述固定网格的体积和或动量; 步骤8、根据更新后的所述固定网格内流体的质量和动量得到下一个计算时步的流体厚度和速度; 步骤9、判断时间是否达到最大计算时间,若否,则重复所述步骤2至所述步骤8,若是,则完成完整流场动力学数值分析,得到所述最大计算时间对应的流体厚度和速度,以实现动力学场景下的流体运动数值模拟; 所述步骤2,包括: 步骤2.1、在时步t+dt时刻,获取所述虚拟网格的第i个所述正方形网格运动后的新位置;所述新位置是利用第t时刻虚拟网格的第i个正方形网格的位置、所述第t时刻虚拟网格的第i个正方形网格的速度,以及所述第t时刻虚拟网格的第i个正方形网格的加速度计算获得的;步骤2.2、基于所述新位置,在平均速度和平均加速度的驱动下,得到所述虚拟网格的第i个所述正方形网格运动到所述固定网格中的坐标位置,所述虚拟网格的平均加速度为重力加速度和动摩擦加速度之和,所述动摩擦加速度是通过流体厚度、表面高程、地形边界、动摩擦系数和流体密度计算获得的。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人长安大学,其通讯地址为:710000 陕西省西安市雁塔区南二环路中段;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

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