CN107702879B - 一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法 - Google Patents
一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107702879B CN107702879B CN201710854457.2A CN201710854457A CN107702879B CN 107702879 B CN107702879 B CN 107702879B CN 201710854457 A CN201710854457 A CN 201710854457A CN 107702879 B CN107702879 B CN 107702879B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ice
- icing
- microstructure features
- aircraft
- experiment
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M9/00—Aerodynamic testing; Arrangements in or on wind tunnels
- G01M9/06—Measuring arrangements specially adapted for aerodynamic testing
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
Abstract
本发明公开了一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法,包括如下步骤:步骤一、通过结冰风洞实验获取结冰宏观形貌;步骤二、通过冰型显微图像实验获取结冰微观形貌及形核密度;步骤三、通过相场模拟获取结冰冰型微结构特征。与现有技术相比,本发明的积极效果是:采用本发明方法,可建立结冰微结构特征的预测方法,有效克服目前结冰特性预测主要为宏观预测的不足,从而为进一步建立结冰物理特性的定量表征方法,提高结冰预测的精细化水平,研制高效率、低冗余的飞机防除冰系统,有效提高飞机结冰条件下的安全飞行能力提供技术支撑。
Description
技术领域
本发明涉及一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法。
背景技术
现有飞机结冰冰型预测方法主要通过数值计算或实验方法模拟飞机结冰的宏观形貌,难以预测不同结冰条件下动态结冰冰型细节特征,也无法建立结冰条件与结冰物理特性之间的定量关系,从而较大程度地制约了人们对飞机结冰特性及其对飞行安全危害精细化预测水平的提升。
针对目前飞机结冰冰型特征无法量化表征,从而严重制约了对飞机结冰特性及其对飞行安全影响精细化预测的现状,本发明提出一种能够预测动态结冰冰型微结构特征的方法,为有效预测结冰特性及其危害,从而发展高效的结冰防除方法提供技术基础。
发明内容
为了克服现有技术的上述缺点,本发明提出了一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法,包括如下步骤:
步骤一、通过结冰风洞实验获取结冰宏观形貌;
步骤二、通过冰型显微图像实验获取结冰微观形貌及形核密度;
步骤三、通过相场模拟获取结冰冰型微结构特征。
与现有技术相比,本发明的积极效果是:采用本发明方法,可建立结冰微结构特征的预测方法,有效克服目前结冰特性预测主要为宏观预测的不足,从而为进一步建立结冰物理特性的定量表征方法,提高结冰预测的精细化水平,研制高效率、低冗余的飞机防除冰系统,有效提高飞机结冰条件下的安全飞行能力提供技术支撑。
附图说明
本发明将通过例子并参照附图的方式说明,其中:
图1为动态结冰冰型微结构特征预测方法流程图;
图2为结冰过程冰型微结构特征的演化示意图。
具体实施方式
本发明采用风洞实验、显微图像实验与相场模拟相结合的方法,建立一种能有效预测飞机动态结冰冰型微结构特征的方法,如图1所示,包括如下步骤:
1、在结冰风洞内,固定来流速度、水滴直径及液态水含量,变换来流温度开展结冰风洞实验,获得模型表面在不同温度工况下的结冰宏观形貌。
2、针对目前国内外飞机动态结冰过程形核率数据缺乏的现状,在结冰风洞实验基础上,开展冰型显微图像实验,获取结冰微观形貌及形核率:
选取实验模型中间部位的冰相,切片并打磨,采用显微镜获得相应结冰条件下的微结构图像;参照连续形核理论的相关模型,结冰凝固过程的面形核密度可表示为形核过冷度的函数:为了获得动态结冰条件下的n0和a值,根据不同实验温度下结冰风洞实验获得的冰相,通过显微图像实验可获得相应的晶体数量,通过变换不同过冷度ΔT条件进行多次实验,即可获得不同过冷度条件下的形核密度n,采用线性拟合方法可获得形核密度关系式中的系数n0和a,从而建立伴随水滴撞击的动态结冰条件下的形核密度与结冰条件之间的关系,以有效克服采用经典模型计算形核密度难以表征水滴撞击结冰条件下异相形核特征的局限。
3、根据实验获得的形核密度关系,提出考虑撞击效应与异相形核的结冰相场模拟模型,建立能够体现动态结冰过程形核特性的相场模拟方法,形成适用于飞机结冰微结构特征预测的相场模拟方法,克服目前结冰特性预测主要为宏观形貌预测的局限。
基于相场法的结冰特性预测模型:
式中,表示相场变量,S为无量纲过冷度,ε为与界面厚度密切相关的参数,m为界面动力学系数,a为与表面能相关的参数。
式中,u为无量纲温度。
ε(θi)=ε0(1+γcos(kθi)) (3)
式中,k表示对称次数,γ为各相异性强度系数,θi为界面与某个晶粒的优先生长方向夹角,计算中k值选6。
式中,i表示某个晶粒,表示相场在x和y方向的偏导数。
f(ηi)=γiπ/2,(i=1,2,…,n) (5)
n代表晶粒个数,由动态结冰条件下的面形核密度关系式(6)确定,γi为0到1之间的随机数。动态结冰面形核密度关系可表示为:
式中,n0为通过风洞实验获得的形核常数、b为通过显微图像实验获得的形核常数,ΔT为实验过冷度。
4、在获得形核密度的基础上,由随机函数产生形核位置,变换不同的过冷度条件,并数值联立求解方程(1)、(2),即可获得不同过冷度条件下的结冰微结构形貌,如图2所示。
Claims (4)
1.一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤一、通过结冰风洞实验获取结冰宏观形貌:在结冰风洞内,固定来流速度、水滴直径及液态水含量,通过变换来流温度来开展实验;
步骤二、通过冰型显微图像实验获取结冰微观形貌及形核密度:选取实验模型中间部位的冰相,切片并打磨,采用显微镜获得相应结冰条件下的微结构图像;根据不同实验温度下结冰风洞实验获得的冰相,通过显微图像实验获得相应的晶体数量;通过变换不同过冷度条件进行多次实验,获得不同过冷度条件下的形核密度;采用线性拟合方法获得动态结冰形核密度关系式中的形核常数;
步骤三、通过相场模拟获取结冰冰型微结构特征。
2.根据权利要求1所述的一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法,其特征在于:步骤三所述通过相场模拟获取结冰冰型微结构特征的方法为:
第一步、建立基于相场法的结冰特性预测模型:
式中,表示相场变量,S为无量纲过冷度,ε为与界面厚度密切相关的参数,m为界面动力学系数;
式中,u为无量纲温度;
ε(θi)=ε0(1+γcos(kθi)) (3)
式中,k表示对称次数,γ为各相异性强度系数,θi为界面与某个晶粒的优先生长方向夹角;
式中,i表示某个晶粒,表示相场在x和y方向的偏导数;
f(ηi)=γiπ/2,(i=1,2,…,n) (5)
n代表晶粒个数,γi为0到1之间的随机数;
第二步、由随机函数产生形核位置,变换不同的过冷度条件,并数值联立求解方程(1)、(2),获得不同过冷度条件下的结冰微结构形貌。
3.根据权利要求2所述的一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法,其特征在于:k=6。
4.根据权利要求2所述的一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法,其特征在于:n由如下动态结冰条件下的面形核密度关系式确定:
式中,n0为通过风洞实验获得的形核常数、b为通过显微图像实验获得的形核常数,ΔT为实验过冷度。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710854457.2A CN107702879B (zh) | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710854457.2A CN107702879B (zh) | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107702879A CN107702879A (zh) | 2018-02-16 |
CN107702879B true CN107702879B (zh) | 2019-06-18 |
Family
ID=61173207
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710854457.2A Active CN107702879B (zh) | 2017-09-20 | 2017-09-20 | 一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107702879B (zh) |
Families Citing this family (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108416838B (zh) * | 2018-03-02 | 2022-05-31 | 南开大学 | 一种利用相场理论进行二维与三维晶体生长模拟的方法及系统 |
CN108844710B (zh) * | 2018-07-13 | 2021-02-09 | 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 | 一种结冰风洞试验冰形测量方法 |
CN109595130A (zh) * | 2018-12-25 | 2019-04-09 | 济中能源技术服务(上海)有限公司 | 一种风机叶片结冰故障预测方法及系统 |
CN111680256B (zh) * | 2020-06-16 | 2022-07-29 | 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所 | 一种飞机结冰密度的计算方法 |
CN111521131B (zh) * | 2020-07-06 | 2020-10-16 | 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 | 一种用于对冰样结构分析的数据的采集装置及采集方法 |
CN112046761B (zh) * | 2020-08-04 | 2021-10-15 | 中国空气动力研究与发展中心计算空气动力研究所 | 一种基于统计检验和滤波的飞机结冰在线探测方法 |
CN113239551B (zh) * | 2021-05-19 | 2022-12-23 | 西北工业大学 | 一种基于近场动力学理论的飞机电脉冲除冰模拟方法 |
CN113484119B (zh) * | 2021-09-07 | 2021-11-16 | 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 | 一种飞机结冰力学性能测试样本制备方法 |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013078629A1 (zh) * | 2011-11-30 | 2013-06-06 | 天津空中代码工程应用软件开发有限公司 | 飞行结冰的数值模拟方法 |
WO2014043843A1 (zh) * | 2012-09-18 | 2014-03-27 | Lu Ming | 飞行结冰模拟器中建立飞行结冰状态空间的方法 |
CN103759915A (zh) * | 2014-01-29 | 2014-04-30 | 中国商用飞机有限责任公司 | 局部水收集系数的试验测量方法 |
KR20140092638A (ko) * | 2013-01-16 | 2014-07-24 | 한국항공우주산업 주식회사 | 전산해석기능이 구비된 항공기 방제빙시스템 및 그 처리방법 |
CN102914416B (zh) * | 2012-09-20 | 2015-06-24 | 同济大学 | 一种直冷式结冰风洞实现方法及系统 |
CN106248340A (zh) * | 2016-07-08 | 2016-12-21 | 西南科技大学 | 一种基于三维超声成像技术的风洞模型3d冰形在线测量方法 |
CN106407623A (zh) * | 2016-11-15 | 2017-02-15 | 南京航空航天大学 | 基于相场法的瞬态下焊接过程微观组织演变模拟方法 |
-
2017
- 2017-09-20 CN CN201710854457.2A patent/CN107702879B/zh active Active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013078629A1 (zh) * | 2011-11-30 | 2013-06-06 | 天津空中代码工程应用软件开发有限公司 | 飞行结冰的数值模拟方法 |
WO2014043843A1 (zh) * | 2012-09-18 | 2014-03-27 | Lu Ming | 飞行结冰模拟器中建立飞行结冰状态空间的方法 |
CN102914416B (zh) * | 2012-09-20 | 2015-06-24 | 同济大学 | 一种直冷式结冰风洞实现方法及系统 |
KR20140092638A (ko) * | 2013-01-16 | 2014-07-24 | 한국항공우주산업 주식회사 | 전산해석기능이 구비된 항공기 방제빙시스템 및 그 처리방법 |
CN103759915A (zh) * | 2014-01-29 | 2014-04-30 | 中国商用飞机有限责任公司 | 局部水收集系数的试验测量方法 |
CN106248340A (zh) * | 2016-07-08 | 2016-12-21 | 西南科技大学 | 一种基于三维超声成像技术的风洞模型3d冰形在线测量方法 |
CN106407623A (zh) * | 2016-11-15 | 2017-02-15 | 南京航空航天大学 | 基于相场法的瞬态下焊接过程微观组织演变模拟方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
"飞机异常结冰的过冷凝固机理及理论研究";孔维梁;《中国博士学位论文全文数据库 工程科技II辑》;20170228;第51-52页 |
"飞机结冰冰型微结构特征的分形研究";杜雁霞等;《航空动力学报》;20110531;第998页 |
"飞机结冰冰形测量方法研究进展";易贤等;《航空学报》;20170225;第1-8页 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107702879A (zh) | 2018-02-16 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107702879B (zh) | 一种飞机动态结冰冰型微结构特征预测方法 | |
CN106951612B (zh) | 土壤冻融过程中动态蓄水容量产流计算方法 | |
Fu et al. | Two-dimensional modelling of the ice accretion process on transmission line wires and conductors | |
CN103453867B (zh) | 输电线路覆冰厚度监测方法 | |
Zhu et al. | Freezing characteristics of deposited water droplets on hydrophilic and hydrophobic cold surfaces | |
CN110390176B (zh) | 一种无砟轨道冻结与损伤行为计算方法 | |
CN105808819A (zh) | 一种输电线路覆冰实时分布模型计算方法 | |
CN105067420B (zh) | 一种薄层沥青混合料罩面耐久性的评价方法 | |
Duan et al. | Numerical simulation of Urumqi Glacier No. 1 in the eastern Tianshan, central Asia from 2005 to 2070 | |
Kennedy et al. | The evolution of crystal fabric in ice sheets and its link to climate history | |
He et al. | Experimental study on rill evolution process and runoff-sediment relationship for gentle slope | |
Hu et al. | An experimental investigation on the unsteady heat transfer process over an ice accreting NACA 0012 airfoil | |
Steiner et al. | Ice roughness and its impact on the ice accretion process | |
Szilder et al. | Simulation of icicle growth using a three-dimensional random walk model | |
Bai et al. | Numerical forecasting of icing on structural components of offshore platforms in polar regions | |
CN109632634A (zh) | 一种拉拔式评价混凝土早期受冻性能的方法 | |
Sun et al. | Simulation of Typhoon Muifa using a mesoscale coupled atmosphere-ocean model | |
Jain et al. | Role of plume convection and remelting on the mushy layer structure during directional solidification | |
CN112651188A (zh) | 一种基于cfd的输电线路覆冰状态模拟方法 | |
CN106812031A (zh) | 一种考虑列车长期作用的重载铁路隧道底部结构设计方法 | |
CN105468916A (zh) | 一种基于概率模型的飞机结冰强度指数预测方法 | |
Pärn et al. | Ice deformation in the Gulf of Finland in the severe winter of 2002/2003. | |
Virk | Atmospheric ice accretion on non-rotating circular cylinder | |
Liu et al. | Studies on wind environment around high buildings in urban areas | |
CN118261020B (zh) | 一种高空冰晶积冰的脱落预测方法、装置、介质及产品 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |