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文档简介
本发明公开了环形水下磁流体推进器建模体磁场耦合效应的影响,难以有效预测推进器工程应用中的动态响应分析及多工况性能评估2步骤四:磁流体特性建模:将磁流体的非牛顿流体行为和步骤五:性能参数预测:基于综合模型对环形水下磁流确定流体域边界:根据推进器的几何结构设置流体流入和流出对磁场进行离散化处理,构建磁场计算网格,并将环形水下磁流体推进器的磁场域划基于Maxwell方程组建立磁场的控制方程,基于所述方程组计算各有限元网格内的磁提取环形水下磁流体推进器的运行参数;其中,所述运行参数包括环形的压力和实际工作压力和所述环形水下磁流体推进器所对应的流3其中,K表示参考系数;f表示预设的常系数,并且,所述常系数的取值范围为0.33_ref表示环形水下磁流体推进器的设计体积;V表示环形水下磁流体提取所述环形水下磁流体推进器对应流体的流体密度和环形水下磁流体推进器的实定义耦合域:确定环形水下磁流体推进器的耦合区域,明确流耦合方程建立:基于Navier_Stokes方程获取磁流体在磁场中的流动特性,基于Maxwell方程组获取磁场的强度及空间4优化设计:根据性能预测分析结果设定优化目标,并基于多目标优化算法进行参数优化,优化环形水下磁流体推进器的几根据环形水下磁流体推进器的应用场景类型,建立不同工况下的仿获取各工况下的关键数据,分析环形水下磁流体推进器在各将环形水下磁流体推进器的关键性能参数引入仿真模型,基于仿真模将随机载荷输入至流体力学模型和磁场模型中,计算环形水基于疲劳强度参数和应力循环次数预测环形水下磁流体推对不同工况下推进器的可靠性分布进行统计分析,获取关键可靠根据优化后的环形水下磁流体推进器的几何结构与材料特性,制造搭建实验平台,基于实验平台模拟不同工况环境下的实际运行工基于实验平台测试环形水下磁流体推进器在实际运行工况中的性根据比对结果调整对应模型中的模型参数,将调整后的模型重新56基于Maxwell方程组建立磁场的控制方程,基于所述方程组计算各有限元网格内分析磁场与推进器结构之间的相互作用,确定磁场在不同工况下的动态响应特件下的压力和实际工作压力和所述环形水下磁流体推进器所对应的ref表示环形水下磁流体推进器的设计体积;V表示环形水下磁流体形水下磁流体推进器的磁场域划分为多个有7置的网格密度将环形水下磁流体推进器的磁场域划分为提取所述环形水下磁流体推进器对应流体的流体密度和环形水下磁流体推进器场强度的变化梯度和电场强度的变化梯度对应的模;F表示环形水下磁流体推进器的外力耦合方程建立:基于Navier_Stokes方程获取磁流体在磁场中的流动特性,基于Maxwell方程组获取磁场的强度及空间获取各工况下的关键数据,分析环形水下磁流体推进器在各工况下的变化规律,8根据比对结果调整对应模型中的模型参数,将调整后的模型重新进行仿真计算,9分析磁场与推进器结构之间的相互作用,确定磁场在不同工况下的动态响应特件下的压力和实际工作压力和所述环形水下磁流体推进器所对应的ref表示环形水下磁流体推进器的设计体积;V表示环形水下磁流体形水下磁流体推进器的磁场域划分为多个有置的网格密度将环形水下磁流体推进器的磁场域划分为[0032]上述技术方案的技术效果为:通过提取环形水下磁流体推进器的多种运行参数实际工作环境下的特性。这种精确性有助于后续有限元网格的划分,确保网格密度能够更提取所述环形水下磁流体推进器对应流体的流体密度和环形水下磁流体推进器场强度的变化梯度和电场强度的变化梯度对应的模;F表示环形水下磁流体推进器的外力[0037]上述技术方案的技术效果为:通过提取环形水下磁流体推进器的多种运行参数实际工作环境下的特性。这种精确性有助于后续有限元网格的划分,确保网格密度能够更
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