产品优势
软件经过深度算法优化,单工况可实现秒级快速出结果,支持多工况并行运算处理。核心算法具备扎实的理论支撑,历经大量试验数据与仿真结果交叉对标、充分校核验证,计算精度满足飞行器快速迭代阶段的热环境预测要求,能够显著缩短研发周期,有效提升整体设计效率。
软件兼容多样化输入方式,计算工况导入灵活便捷,内置标准大气参数模型,可自动补全各类工况状态参数。支持多工况、多模型、多场景批量任务一键计算。软件内置驻点、球面、平板、楔体、锥体、前缘等飞行器典型结构模块,支持快速选型调用;简易轴对称飞行器可通过基础几何体快速装配建模,复杂构型可直接导入CGNS等主流格式表面网格。
产品功能
气动加热模块采用工程计算方法,可快速完成高超声速飞行器气动热流计算求解。模块支持完全气体/高温气体、层流/湍流/转捩、连续流/自由分子流等多类复杂物理工况;支持驻点、球面、平板、楔体、锥体、前缘等飞行器典型结构部位的单部件热流计算,同时可装配轴对称飞行器或导入复杂三维几何,开展全域大面积热流仿真分析。
材料传热模块基于一维传热算法,实现多层复合堆叠结构的快速传热求解。模块内置完备的材料物性数据库,支持用户自主配置与设计多层材料组合构型,可高效完成飞行器壁面多层结构的传热特性快速预测与分析。
应用场景
基于高度优化的热流工程算法,依托软件的便捷化操作方式,可实现驻点、球面、平板、楔体、锥体和前缘等单部件和飞行器整体表面的热流快速计算,同时支持多种材料的多层堆叠设计和各层材料的传热快速评估,为高超声速飞行器快速迭代阶段中的热环境评估和热防护设计提供高效便捷的技术支撑。
流动特征:
单部件热流计算、整机表面热流分布、多层材料传热快速评估
计算模型:
关键数据: