大型客机增升装置气动噪声高精度混合数值模拟

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11702329
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    26.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A0906.流动噪声与气动声学
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2020-12-31

项目摘要

This project aims to resolve the key technical issue that arises from the acoustic of the high-lift device in large civil aircraft study. Using high-order acoustic hybrid computation methods on curved unstructured hybrid grids, efficient and accurate aero-acoustics simulations of the high-lift device (HLD) are carried out. The research topics include: (1) A high order discontinuous Galerkin method is developed for solving Reynolds averaged Navier-Stokes (RANS) equations coupled with delayed detached eddy simulation (DDES) to accurately resolve the details of the complex turbulence in aero-acoustics source; (2) A prediction method for the middle and far field noise propagation is introduced with FW-H integral equation; (3) A MPI parallel computing algorithm is developed within acoustic hybrid method, the large-scale parallel computing is carried out; (4) Different high-lift device models are built based on industrial engineering problem. Through accurate numerical simulation, the flow mechanism of the major noise source parts, like slats and brackets, is analyzed, revealing the mechanism of noise generation and propagation characteristics, and providing the technical and theoretical support for the high-lift devices in large civil aircraft study.
本项目针对我国大型客机研制中的增升装置气动噪声亟待解决的关键技术难题,发展基于曲线非结构混合网格的高精度气动噪声混合数值模拟方法,开展大型客机增升装置气动噪声高效率、高精度、精细化数值模拟。研究内容包括:(1) 发展一种求解雷诺平均Navier-Stokes方程的高精度间断伽辽金方法,并耦合延迟分离涡模拟,用以精细化地模拟噪声声源复杂湍流细节; (2) 发展基于FW-H积分方程的中远场声传播精准预测方法; (3) 发展基于气动噪声混合数值模拟方法的MPI并行算法,开展大规模并行计算; (4) 针对工程实际问题建立合理的增升装置模型,通过精细化数值模拟,分析大型客机增升装置前缘缝翼和缝翼滑轨等主要声源部位的流动物理机制,揭示其噪声产生机理和传播特征,为大型客机研制中的增升装置降噪设计提供技术与理论支持。

结项摘要

本项目针对我国大型客机研制中的增升装置气动噪声亟待解决的关键技术难题,提取出了增升装置气动噪声产生机理和控制技术研究中基于三维复杂构型的复杂湍流高精度精细化数值模拟的关键科学问题。为了解决该问题,在声源和近声场区域,发展了一种求解雷诺平均Navier-Stokes方程的高精度间断伽辽金方法,通过耦合延迟分离涡模拟方法,实现了对复杂湍流流场发声过程的高精度数值模拟。在远声场预测方面,考虑了湍流四机子声源与高精度间断伽辽金方法的特点,发展了适用于复杂湍流情况下增升装置远声场积分的可穿透面FW-H积分方法。为了克服增升装置复杂湍流的计算问题,发展了基于气动噪声混合方法的MPI并行算法,开发了气动噪声混合方法的高性能并行计算程序,并通过NACA0012和30P30N增升装置等标准算例的测试,验证李该计算方法和所开发计算程序的可靠性。在此基础上,针对工程实际问题建立了包含前缘缝翼、主翼、后缘襟翼和缝翼滑轨等机构在内的三维增升装置模型,对比分析了前缘缝翼和缝翼滑轨对声源和声传播的影响,对比分析了不同缝翼滑轨外形对声源和声传播的影响,基于对声源区、声传播区的高精度精细化数值模拟,揭示了增升装置在复杂结构耦合作用下的噪声产生机理和传播特征,为大型客机研制中的增升装置降噪设计提供技术与理论支持。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
调控燃烧室燃料初始分布建立稳定旋转爆轰波的方法
  • DOI:
    10.11883/bzycj-2018-0208
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    爆炸与冲击
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    雷知迪;陈正武;杨小权;李孝伟;丁珏;翁培奋
  • 通讯作者:
    翁培奋
On the breakup of Taylor length scale size bubbles and droplets in turbulent dispersions
湍流分散体中泰勒长度尺度气泡和液滴的破碎
  • DOI:
    10.1016/j.cej.2019.05.187
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Chemical Engineering Journal
  • 影响因子:
    15.1
  • 作者:
    Chen Yongjie;Ding Jue;Weng Peifen;Yang Xiaoquan;Wu Wenjun
  • 通讯作者:
    Wu Wenjun
Performance of rotating detonation engine with stratified injection
分层喷射旋转爆震发动机性能
  • DOI:
    10.1631/jzus.a1900383
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Journal of Zhejiang University-SCIENCE A
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zhi-di LEI;Xiao-quan YANG
  • 通讯作者:
    Xiao-quan YANG
Robust Implicit Direct Discontinuous Galerkin Method for Simulating the Compressible Turbulent Flows
模拟可压缩湍流的鲁棒隐式直接间断伽辽金法
  • DOI:
    10.2514/1.j057172
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    AIAA Journal
  • 影响因子:
    2.5
  • 作者:
    Yang Xiaoquan;Cheng Jian;Luo Hong;Zhao Qijun
  • 通讯作者:
    Zhao Qijun
用隐式高精度间断伽辽金方法模拟可压层流和湍流
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    空气动力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    党亚斌;刘凯礼;孙一峰;杨小权
  • 通讯作者:
    杨小权

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其他文献

基于时间谱方法的振荡翼型和机翼非定常粘性绕流数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨小权;陈苏堃;杨爱明;孙刚
  • 通讯作者:
    孙刚
基于时间谱方法的振荡翼型非定常粘性绕流数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    空气动力学学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    程苏堃;杨小权;杨爱明
  • 通讯作者:
    杨爱明
一种强耦合Spalart-Allmaras湍流模型的RANS方程的高效数值计算方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨小权;杨爱明;孙刚
  • 通讯作者:
    孙刚
基于时间谱方法的振荡翼型非定常粘性绕流数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    空气动力学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    程苏堃;杨小权;杨爱明
  • 通讯作者:
    杨爱明
一种强耦合Spalart-Allmaras湍流模型的RANS方程的高效数值计算方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    航空学报
  • 影响因子:
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  • 作者:
    杨小权;杨爱明;孙刚
  • 通讯作者:
    孙刚

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杨小权的其他基金

大型客机起落架气动噪声机理与控制
  • 批准号:
    12372256
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    53 万元
  • 项目类别:
    面上项目
大型客机增升装置缝翼气动噪声机理与控制技术
  • 批准号:
    12072186
  • 批准年份:
    2020
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    62 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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