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东南大学熊文获国家专利权

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龙图腾网获悉东南大学申请的专利一种基于SPH光滑粒子的桥梁墩桩冲蚀模型与仿真方法及系统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:CN119740451B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-21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:202411892034.6,技术领域涉及:G06F30/25;该发明授权一种基于SPH光滑粒子的桥梁墩桩冲蚀模型与仿真方法及系统是由熊文;周迪辉;张嵘钊设计研发完成,并于2024-12-20向国家知识产权局提交的专利申请。

一种基于SPH光滑粒子的桥梁墩桩冲蚀模型与仿真方法及系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于SPH光滑粒子的桥梁墩桩冲蚀模型与仿真方法及系统,包括定义计算域的范围,基于该范围设定进出口边界;构建水‑砂混合物和墩桩粒子,并赋予粒子本构和类型;对水‑砂混合物粒子进行耦合计算,基于所选粒子,检索单个粒子核函数半径范围内的所有粒子,进行粘性应力耦合计算,更新所选粒子的速度及位置信息;循环遍历所有墩桩壁面粒子,判断单个边界粒子核函数半径范围内是否存在水‑砂混合物粒子,结合混合物粒子的速度及位置pos信息,基于改进的冲蚀公式,计算规定求解时间内墩桩壁面的磨蚀率;将磨蚀率换算为磨蚀质量,判断该粒子是否删除;重复迭代直至到达规定求解时间。本发明可更准确地模拟桥梁墩桩结构的冲蚀。

本发明授权一种基于SPH光滑粒子的桥梁墩桩冲蚀模型与仿真方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种基于SPH光滑粒子的桥梁墩桩冲蚀模型仿真方法,其特征在于,包括如下步骤: S1、定义计算域的范围,并基于所设置的计算域范围,设定进出口边界; S2、基于非牛顿流体理论,构建水-砂混合物粒子;同时构建墩桩壁面粒子;然后分别给定水-砂混合物粒子和墩桩壁面粒子不同的类型标号; S3、对计算域内的水-砂混合物粒子进行耦合计算,基于所选择的粒子,依次检索单个粒子核函数半径范围内的所有粒子,根据检索到的粒子类型标号,调用相应的粒子粘度与被检索粒子进行粘性应力耦合计算,并更新所选择粒子的速度及位置信息; S4、循环遍历所有墩桩壁面粒子,对于单个边界粒子p1,判断其核函数半径范围内是否存在水-砂混合物粒子,结合步骤S3所得混合物粒子的速度及位置信息,基于改进的SPH形式Neilson-Gilchrist冲蚀公式,计算规定求解时间内墩桩壁面的磨蚀率; 所述步骤S4具体包括以下步骤: S4.1、循环遍历所有墩桩壁面粒子mk2,判断核函数半径范围内是否存在水-砂混合物粒子,并根据步骤S3所得混合物粒子位置信息按下式计算壁面粒子与混合物粒子之间的冲击角:,式中,为水-砂混合物粒子的单位速度法向量;为两类粒子之间的冲击角;为壁面粒子的单位外法向向量,基于其相对圆心位置信息确定: , 式中,为对应粒子在XY平面的位置数组;为墩柱重心在XY平面的位置数组; S4.2、结合步骤S3所得混合物粒子的速度信息,对于壁面粒子,基于改进的SPH形式Neilson-Gilchrist冲蚀公式,计算规定求解时间内各墩桩壁面粒子的磨蚀率: 式中,为核函数;为粒子体积;为边界粒子核函数半径范围内流体粒子所造成的磨蚀率,采用改进的SPH形式Neilson-Gilchrist冲蚀公式计算: 式中,为与壁面粒子碰撞的流体粒子的速度;为与该壁面粒子碰撞的第个混合物粒子的反弹速度;为变形系数,由实验确定;为切割系数,由实验确定;为混凝土的抗压强度,为泥沙颗粒的圆度系数,,其中为砂粒竖向投影的周长,为砂粒竖向投影中最大内切圆的周长; S5、将磨蚀率换算为磨蚀质量,对比磨蚀质量与单个粒子质量的大小,由此判断该粒子是否删除; 所述步骤S5具体包括以下步骤: S5.1、基于步骤S4的磨蚀率换算边界粒子的磨蚀质量: , 式中,为磨蚀边界粒子截面积;为洪水期总时间;为边界粒子每年洪水期的总磨蚀质量; S5.2、对比与壁面粒子的质量,若,则删除该壁面粒子;若,则保留该壁面粒子; S6、重复执行步骤S3至S5,直至到达规定求解时间。

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东南大学,其通讯地址为:211189 江苏省南京市江宁区东南大学路2号;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”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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