时间选项指定
叶片单元法支持两个时间选项方法 - 平均时间(默认选项)和准确时间(仅适用于非稳态时间模型)。
“准确时间”法追踪叶片的运动,并仅在叶片位置处添加源项。这意味着“准确时间”法可捕捉转子叶片上负载的时间变化性质,从而捕捉时间变化力和力矩。相反,“平均时间”法将平均源项添加到整个转子盘体上。
这两种方法都需要一个插值网格:
- 对于“平均时间”法,2D 插值网格在圆盘上生成,覆盖旋转叶片扫掠的整个区域。可以在虚拟盘体分辨率节点中指定此网格的方位分辨率和径向分辨率。将圆盘区域内的所有体网格单元标记为接收源项。
- 对于“准确时间”法,将为每个叶片生成 1D 插值网格。对应于叶片当前位置的体网格单元将被标记为接收源项。叶片形状始终视为矩形,其长度基于盘体几何节点的内半径和外半径计算。宽度计算为基于定义的弦长分布的平均弦长。在虚拟叶片分辨率节点中,仅指定沿叶片的径向分辨率。随着求解继续,叶片将旋转,为源项标记的网格单元随即更新。有关更详细的方法描述,请参考网格单元标记和插值网格。
下图显示了二者的比较:
注 | 第一次将时间选项从平均时间切换为准确时间时,将在 节点中保留径向分辨率的值。 |
对于“准确时间”法,建议使用以下针对求解器的准则:
- 按照叶片每个时间步移动 1 度的准则选择时间步长。
- 使用二阶时间离散。
- 每个时间步运行 10 次内部迭代。
此外,建议使用时间步使旋转速率跃升。这将在子节点线性跃升的只读 Ramp Counter(跃升计数器) 中反映。有关更多详细信息,请参见线性跃升。
“准确时间”法可用于对旋翼飞机进行声学预测以及研究无人机旋翼的非稳态相互作用。