高频段、大尺寸、快响应等新技术指标要求的提出,使得一些本身为轻、薄结构的高端电子装备的结构-电磁之间的耦合关系更为突出。需要透彻了解其结构-热-电磁之间的耦合关系。由于电磁场边界条件的复杂性,对具体的电子装备而言,一般很难建立其精确的多场耦合模型并得到其解析解,而往往采用数值求解方法。由于不同物理场的数值模型各不相同,要有效实现多场耦合的分析求解,需要妥善解决不同物理场之间网格模型的网格映射与网格控制问题。针对典型电子装备,本项目研究多场耦合数值模型中网格映射与网格控制方法,以解决不同场模型之间的相互转换与相互协调问题,提高多场耦合数值求解的计算精度与计算效率,为电子装备的多场耦合设计提供有力支持。
高频段、大尺寸、快响应等新技术指标要求的提出,使得一些本身为轻、薄结构的高端电子装备的结构-电磁之间的耦合关系更为突出。需要透彻了解其结构-热-电磁之间的耦合关系。由于电磁场边界条件的复杂性,对具体的电子装备而言,一般很难建立其精确的多场耦合模型并得到其解析解,而往往采用数值求解方法。由于不同物理场的数值模型各不相同,要有效实现多场耦合的分析求解,需要妥善解决不同物理场之间网格模型的网格映射与网格控制问题。. 本项目主要针对大型可展开反射面天线和低副瓣平板裂缝阵天线这两类多场耦合问题突出的典型电子装备对象,研究了其多物理场耦合数值模型中的网格映射与网格控制方法,具体研究了多场耦合网格模型的综合描述方法、不同物理场数值模型间的网格映射方法,以及网格模型的有效网格控制方法。解决了这些典型对象不同场模型之间的相互转换与相互协调问题,提高了其多场耦合数值求解的计算精度与计算效率,为电子装备的多场耦合设计提供了有力支持。本项目申请国家发明专利2项,其中授权一项。发表SCI检索论文1篇,EI检索论文8篇。培养硕士研究生8名。
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数据更新时间:2023-05-31
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