氣動仿真軟件(OverCFDLab)
氣動仿真軟件OverCFDLab是一款針對多體相對運動的氣動仿真軟件。支持多塊、結構化重疊網格求解N-S方程,用于全聲速域條件下氣動運動耦合的復雜流場仿真和軌跡預測。
圖 1 氣動仿真軟件
一、功能特點
1. 理想氣體/多組分氣體/變gamma氣體,不可壓/可壓縮N-S流體方程求解,可精確預測亞、跨、超、高超音速范圍內(0.01<Ma<10)的復雜流場(分離流、激波邊界層干擾)特性。
2. 六自由度(6-DOF)方程耦合N-S流體方程求解,可精確預測多體分離運動軌跡。
3. 采用最小安全距離方法自動識別運動邊界,可進行碰撞預測仿真。
4. 多種RANS/LES混合分離渦湍流模型,為氣動噪聲(CAA)預測提供精確的流場數據。
5. 專用旋翼飛行器旋轉/揮舞/擺振/變距多級運動耦合模型,可精確預測旋翼飛行器旋翼/機身/尾槳/地面/艦船全機氣動干擾。
二、特色優勢
1. 分塊劃分、多人協同,網格組裝, 復雜構型網格生成,效率更高;
2. 結構化網格,高階(4\6階中心差分、5階WENO)精度格式,計算精度更好;
3. 多級背景網格自適應算法,流場特征(渦量、激波)捕捉更細;
4. 粗、細粒度(MPI+OpenMP)混合并行,計算效率更快;
5. 近體網格與遠場網格自動解耦,負載均衡能力更強。
三、精度驗證
WPSF六自由度運動投彈仿真
a. 計算模型
來流馬赫數Ma=0.95
采用2階Roe 迎風格式計算1000步,內迭代20步。每50步進行一次網格自適應。采用4線程計算1380步,共計耗時56小時。
圖 2 WPSF幾何與網格模型
b. 計算結果
圖 3 某時刻物面壓力云圖
圖 4 不同時刻導彈軌跡
圖 5 不同時刻導彈質心與角速度計算結果與試驗結果對比
四、典型案例
固定翼飛行器氣動性能計算——對于跨聲速飛行器,機翼表面會呈現諸如局部超音速流動,激波,邊界層分離等復雜流動狀態;對于超聲速飛行器,機翼表面存在的激波對機翼的設計有著極大的影響,利用分塊重疊網格的優勢,在飛行器優化設計階段,可以單獨生成優化部件網格,組裝形成全機網格,實現氣動性能快速評估。
圖 6 DLR-11飛行器計算網格
圖 7 不同攻角下機翼截面速度分布云圖
圖 8 不同截面位置壓力系數分布
旋翼飛行器全機氣動干擾仿真——旋翼流場涉及復雜的渦動力學、非定常干擾、旋翼與機身部件的復雜氣動干擾問題,精確的旋翼尾跡渦捕捉是CFD數值模擬的難題,軟件采用高階精度格式、DDES分離渦湍流模型,結合多級背景網格自適應可以實現尾跡渦的精細化捕捉。
圖 9 常規構型直升機懸停旋翼機身氣動干擾
圖 10 常規構型直升機前飛帶吊掛旋翼機身氣動干擾
圖 11 共軸雙旋翼直升機懸停旋翼機身氣動干擾
圖 12 四旋翼飛行器懸停狀態旋翼機身氣動干擾
圖 13 常規構型直升機前飛旋翼/機身/尾槳氣動干擾仿真
超音速穿甲彈氣動脫殼仿真——某超音速彈氣動脫殼連續過程仿真,主要模擬氣動脫殼過程中,彈托與彈芯在氣流干擾作用下,超音速彈的流場分布特性,彈托氣動參數隨時間變化規律以及彈托運動姿態分析。采用嵌套網格技術,解決彈托和彈芯間無縫隙結構建模技術難題,采用真實的非定常運動求解方法,確保仿真過程的物理真實性。
圖 14 超音速穿甲彈幾何和網格模型
圖 15 不同時刻脫殼過程
艦面流場仿真——艦船甲板是艦載機海上作業的主要場地,現代作戰艦艇裝備復雜,空氣在流過島式上層建筑時,常伴隨有分離、回流、旋渦等運動形式的發生,流場結構復雜、隨機性強,將引起艦載機在陸地起降操縱時未遇到過的特殊操縱性問題。用結構化嵌套網格CFD方法開展艦船流場數值模擬,實現艦載機起降區域流場精確預報,提高艦載機起降安全裕度,為現役艦載機起降、新研艦載機設計提供技術支持。
圖 16 艦面流場流線分布
圖 17 艦面流場馬赫數云圖
圖 18 艦面流場渦量圖
五、行業客戶
航天:北京機電工程研究所
航空:航空工業空空導彈研究院、航空工業直升機設計研究所
院校:南京航空航天大學航空學院