南京理工大学郭锐获国家专利权
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龙图腾网获悉南京理工大学申请的专利一种基于LS-DYNA的二维ALE聚能射流映射三维SPH聚能射流的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:CN116167297B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-08-15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:202310163679.5,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权一种基于LS-DYNA的二维ALE聚能射流映射三维SPH聚能射流的方法是由郭锐;陈佑明;俞旸晖;郭超;王泽昊设计研发完成,并于2023-02-24向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于LS-DYNA的二维ALE聚能射流映射三维SPH聚能射流的方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于LS‑DYNA的二维ALE聚能射流映射三维SPH聚能射流的方法,首先基于LS‑DYNA的二维ALE算法的聚能射流仿真,得到任意时刻A的射流物质节点坐标和网格节点信息,并设置SPH粒子尺寸和材料密度,然后由射流物质节点坐标提取射流轮廓,并结合SPH粒子尺寸确定每一个SPH粒子的坐标,去除在射流轮廓外的SPH粒子,随后基于网格节点信息,赋予每一个SPH粒子的速度、应力和应变,以矩阵形式表达,最后添加关键字,输出后缀名为.k的文本文件。本发明所提出的基于LS‑DYNA的二维ALE聚能射流映射三维SPH聚能射流的方法能够实现将二维ALE算法得到的聚能射流在保留形态、速度、应力和应变这些物理量的条件下,映射为三维SPH算法的聚能射流以进一步计算。
本发明授权一种基于LS-DYNA的二维ALE聚能射流映射三维SPH聚能射流的方法在权利要求书中公布了:1.一种基于LS-DYNA的二维ALE聚能射流映射三维SPH聚能射流的方法,其特征在于,具体步骤如下: 步骤S1、根据基于二维ALE算法的聚能射流仿真,通过LS-DYNA计算,由LS-DYNA的后处理软件LS-PREPOST输出任意时刻A的射流物质节点坐标、空气域的网格节点的坐标、空气域的网格节点处的主要物理量信息,并设置SPH粒子尺寸和材料密度,转入步骤S2; 步骤S2、基于射流物质节点坐标和SPH粒子尺寸按顺序依次得到边界节点矩阵、间距点Y坐标、间距点矩阵、二次边界节点矩阵,对二次边界节点矩阵进行分类处理获得边界矩阵,由边界矩阵得到初始填充矩阵,转入步骤S3; 步骤S3、基于射流物质节点坐标和SPH粒子尺寸得到径向点坐标、由径向点坐标得到初始粒子矩阵,转入步骤S4; 步骤S4、基于间距点Y坐标、初始填充矩阵和初始粒子矩阵得到三维粒子矩阵和待赋值矩阵,具体如下: 步骤S4-1、从小到大一次读取一个间距点Y坐标,命名为层坐标,转入步骤S4-2; 步骤S4-2、找出初始填充矩阵中第三列与层坐标相同的全部行,并按照第二列从小到大排序,命名为层边界矩阵,转入步骤S4-3; 步骤S4-3、找出初始粒子矩阵中第三列与层坐标相同的全部行,命名为层粒子矩阵,若层边界矩阵第一列不存在连续的序号,则转入步骤S4-4,若层边界矩阵第一列存在连续的序号,则转入步骤S4-5; 步骤S4-4、由层边界矩阵中,偶数行与相邻的较小序号所在奇数行的第二列构成的若干个组数据区间,命名为可填充区间,将层粒子矩阵的第二列与第四列的平方和的平方根在可填充区间内的全部行按顺序转移入初始三维粒子矩阵,转入步骤S4-6; 步骤S4-5、由层边界矩阵中,第一列序号不连续且第四列按顺序为先-1再1的相邻行构成若干组数据区间,命名为特殊可填充区间,将层粒子矩阵的第二列与第四列的平方和的平方根在特殊可填充区间内的全部行按顺序转移入初始三维粒子矩阵,转入步骤S4-6; 步骤S4-6、重复步骤S4-1至步骤S4-5直到间距点Y坐标全部读取完毕,按顺序从1到T替代初始三维粒子矩阵第一列,得到T行4列的三维粒子矩阵,转入步骤S4-7; 步骤S4-7、三维粒子矩阵第五列的每一行元素等于同一行的三维粒子矩阵第二列与第四列的平方和的平方根,三维粒子矩阵第六列的每一行元素等于同一行的三维粒子矩阵第二列与第五列的商,三维粒子矩阵第七列的每一行元素等于同一行的三维粒子矩阵第四列与第五列的商,得到T行7列的待赋值矩阵; 转入步骤S5; 步骤S5、基于空气域的网格节点的坐标和空气域的网格节点的物理量信息,得到初始物理量矩阵,基于三维粒子矩阵、SPH粒子尺寸和材料密度,得到三维质量矩阵,基于三维粒子矩阵和待赋值矩阵得到三维速度矩阵和三维应力应变矩阵,转入步骤S6; 步骤S6,按顺序合并三维粒子矩阵、三维质量矩阵、三维速度矩阵和三维应力应变矩阵并添加关键字,输出后缀名为.k的文本文件,即为当前时刻A的三维聚能射流初始计算文件。
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