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复杂工程预测方法的若干问题与数值软件集成结题摘要

2022/07/1687 作者:佚名
导读:复杂工程数值模拟是对工程物理问题建立(偏)微分方程,采用数值离散方法,基于计算机高级语言开发软件,在高速计算机上分析,再现客观世界物理现象发生过程的数值实验的过程。在工程设计、物理机理研究等领域具有广泛的应用前景。拉氏数值模拟方法是多介质相互作用、多物理过程强耦合的非线性流体力学微分方程大变形问题常采用方法,它能够清晰地描述物质界面,但由于它的特点是网格跟随流体运动导致网格大变形,影响计算的精度甚

复杂工程数值模拟是对工程物理问题建立(偏)微分方程,采用数值离散方法,基于计算机高级语言开发软件,在高速计算机上分析,再现客观世界物理现象发生过程的数值实验的过程。在工程设计、物理机理研究等领域具有广泛的应用前景。拉氏数值模拟方法是多介质相互作用、多物理过程强耦合的非线性流体力学微分方程大变形问题常采用方法,它能够清晰地描述物质界面,但由于它的特点是网格跟随流体运动导致网格大变形,影响计算的精度甚至成败。此问题一直是常规兵器、尖端武器等军事和民用领域人们关心的重要问题,已成为复杂工程数值模拟的研究热点。但由于复杂工程数值模拟领域大多采用商业软件通常很难在软件中增加和实现好的建模与模拟(M&S),因而开发具有自主知识产权软件仍是一个巨大的挑战。 该项目通过发展任意多边形非结构网格管理体系与拉氏自适应网格加密、计算过程中智能化网格邻域可变技术,以及改进物质界面单纯滑移、闭穴滑移计算方法,将拉氏有限体积格式推广到任意多边形网格,提出采用OVERLAP技术耦合拉氏与欧氏方法。其拉氏自适应网格加密不同于美国发展的Overlap型和Block-Structured型,其特点是能在拉氏网格细化与粗化过程中保持几何守恒,大大提高计算精度。网格邻域可变技术不同于美国发展的网格重连技术(REALE),其特点是基于计算几何,将拉氏计算过程中网格点与线、线与线、区域边界与边界等相交做网格邻域变化,按任意多边形网格管理,改善计算网格的品质,解决了长期困扰拉氏程序网格大变形的瓶颈问题。自主研发了复杂区域网格生成软件包GenGrid_Pack,多介质前处理程序PreGenGrid,拉氏自适应网格细化与粗化程序模块LAMR2D,拉氏计算过程中邻域可变局部自适应程序模块ADAPT2D、拉氏自适应动力学计算程序模块LAD2D和基于水平集方法的欧氏计算程序模块LE2D,集成了完全具有自主知识产权的多介质大变形问题模拟的通用支撑软件平台WILDKIT,从而能很好支撑高温高压多介质大变形问题的建模与模拟研究。并基于支撑软件平台WILDKIT,开发出针对复杂工程多介质大变形问题的应用软件BOEL2D,极大的提高了复杂工程数值预测能力,在炸药爆轰、材料动力学等武器领域研究中具有很好的应用前景。同时在研发程序的过程中,发展了软件正确性的人为解验证技术和适应性的基准测试模型库确认方法。 2100433B

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