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烧蚀材料的热物性参数的辨识方法、装置、计算机设备和存储介质 

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申请/专利权人:大连理工大学

摘要:本发明公开了一种烧蚀材料的热物性参数的辨识方法、装置、计算机设备和存储介质,通过反问题对烧蚀材料的热物性参数进行求解,辨识出热物性参数与温度的函数关系,可以更加真实地反映材料在高温下的烧蚀、氧化、脱落等现象,提高烧蚀材料数值仿真精度,更准确地预测烧蚀材料的热防护性能,为烧蚀材料的设计和优化提供更加全面的支持,能够更好地支持烧蚀材料的设计和应用。本发明可以避免大量的实验测试,从而节省成本和时间,同时也能够减少对环境的影响。

主权项:1.一种烧蚀材料的热物性参数的辨识方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:实施至少一次烧蚀材料的真实烧蚀试验,测量获取烧蚀过程中测量点的真实温度时间历程曲线;S2:构建烧蚀仿真模型,所述烧蚀仿真模型的几何条件与所述真实烧蚀试验的烧蚀材料一致;设置所述烧蚀仿真模型的热物性参数,所述热物性参数包括导热系数与比热容,所述导热系数与所述比热容皆是温度的函数;设置仿真测量点,所述仿真测量点的数量和几何位置与所述真实烧蚀试验中的测量点的数量和几何位置一致;所述测量点均匀的分布在所述烧蚀材料的表面,且避开被烧蚀升华的位置;S3:运算所述烧蚀仿真模型,获取所述仿真测量点的仿真温度时间历程曲线;所述仿真温度时间历程曲线的时间点的个数和时间间隔与所述真实温度时间历程曲线中时间点的个数和时间间隔相同;S4:设置优化问题,调整所述烧蚀仿真模型的所述热物性参数,所述优化问题的目标函数为: 其中n为所述测量点的数量,m为所述测量点的温度时间历程曲线中时间点的个数,i为所述测量点的序号,i=1~n,j为所述时间点的序号,j=1~m,Tij为第i个所述测量点在第j个时间点的真实温度;T'ij为第i个所述仿真测量点在第j个时间点的仿真温度;所述优化问题的约束函数为:s.t.k0Cp0其中,k为所述导热系数,Cp为所述比热容;所述优化问题的优化变量为所述导热系数与温度的函数的参数,以及所述比热容与温度的函数的参数;S5:使用优化算法计算所述优化问题,调整所述优化变量,并将调整后的优化变量带入所述导热系数与温度的函数,以及所述比热容与温度的函数,形成新的烧蚀仿真模型,运算所述新的烧蚀仿真模型,并重复S3~S4,直至所述目标函数满足所述优化算法中的收敛条件,获得最终的优化变量;S6:将所述最终的优化变量带入所述导热系数与温度的函数,以及所述比热容与温度的函数,完成烧蚀材料的所述热物性参数的辨识。

全文数据:

权利要求:

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