国科金发计〔2024〕114号【KIBD-216】kira☆kira BEST EMIRI-中出し性交20発超え-総集編8時間!!
国度当然科学基金委员会现发布多物理场高效飘零科学基础与调控机理重要研究计划2024年度方法指南,请请求东说念主及依托单元按方法指南所述要乞降严防事项请求。
国度当然科学基金委员会
2024年3月14日
多物理场高效飘零科学基础与调控机理
重要研究计划2024年度方法指南
“多物理场高效飘零科学基础与调控机理”重要研究计划面向一小时驾驭寰球抵达高速民航和航班化世界走动运输国度重要需求,聚焦多物理场高效飘零重要基础问题(多物理场是指跨域变构高速飘零器在飘零经由中,名义与空气摩擦产不满体环境温度>3000K的高温场,飘零器构型和名义气固界面非稳态时变、压强峰值≥7.5kPa的气能源学场,跨域高速飘零产生1016-1020m-3等离子体电子密度的复杂电磁环境)。重心针对两级入轨总体图像(一二级飘零器均可通过变形呈现类似火箭构型和类似飞机构型),成立跨大空域、宽速域、可重迭的高效智能飘零器想象表面与门径,终了飘零器构型贯穿变化、主动流动调控和智能适度等中枢基础表面与本事冲突,为航天运输系统鼎新发展提供表面基础与本事支捏。
一、科学目的
对准中国航天运输系统国度重要需求,建议跨域高效智能飘零新念念路,面向跨域、变构、可重迭飘零重要特征,成立非定常空气能源学模子,发展多物理参数及时感知与智能适度表面,冲突主动热看护、变构型机构-结构想象、主动流动适度和电磁力热环境模拟与科学实验等重要本事,取得一批多物理场高效飘零原创性效果,牵引学科深度交融与鼎新发展,纠正面向航天巨系统的智能系统工程范式,为我国改日航天运输系统提供重要表面、门径、本事和东说念主才队伍储备,促进中国航天运输系统发展决策的告成实施。
二、中枢科学问题
本重要研究计划围绕以下三个中枢科学问题开展研究:
(一)变构型材料与机构的多物理场耦合机理。
揭示柔性材料-变形机构在复杂顾问下热看护、变形机构与结构、刚柔耦合等机理,成立结构健康监测、经久性与挫伤容限评价新门径,幽闲对飘零器变构材料与机构的极限需求。
(二)跨域非稳态流动模子及调控机制。
研究复杂时变规模要求下飘零器流动与飘零变形的互相作用机制,发展主动流动调控技巧,终了气动特质精准预示和高效降热减阻。
(三)变构与飘零的一体化智能适度。
揭示强不祥情环境下飘零能源学耦合适度机理,冲突跨域无缝自主导航及环境-任务自匹配的在线自主决策决策等重要本事,构建变构型与飘零器的一体化智能适度门径。
三、2024年度资助的研究标的
(一)耕种方法。
围绕上述科学问题,以总体科学目的为牵引,拟资助一批探索性强、选题新颖、前期研究基础较好的耕种方法,研究标的如下(陈述方法须遮掩以下单一标的中列出的部分或一皆实质):
1.变构型材料与机构的多物理场耦合机理。
探索新看法高效主动冷却新门径,发展跨域变构飘零器柔性防热蒙皮可拉伸超亲水无源名义温度-热流多参数自感知机制与门径;研究世界走动过渡区复杂电离组分对跨域飘零器材料的挫伤机理,以及相应的看护技巧和模拟门径;研究新看法大范围变形结构特等散播式聪敏柔性运行与传动门径;发展面向跨域高速飘零器承载结构轻量化的可编程力学超结构逆向想象门径。
2.跨域变构飘零非定常空气能源学表面及主动流动调控门径。
研究无情与高温以及复杂材料界面影响下跨流域高速规模层流动踏实性分析表面与门径;研究极点高温与复杂力学载荷环境下贯穿变构流-固-热多物理场耦合机制与计算门径;发展高速高热流要求下力/热主动流动调控新门径。
3.跨域变构可重迭飘零器的信息感知与智能飘零适度。
发展快反馈强抗扰跨域飘零器应变感知新门径;探索高焓等离子体电磁环境参数高效调控新门径;发展娴雅声速来流下刚柔变构经由中气能源/弹性耦合测量与三维反演重构门径;研究具有在线重构与自进化智商的跨域强稳健变构飘零智能适度表面与门径。
4.跨域变构飘零器智能系统工程表面与门径。
探索跨域变构飘零器数据与模子多重运行的常识资源图谱彭胀表面与应用门径;发展数据运行的跨域变构飘零器气动外形生成式模子与门径。
(二)重心支捏方法。
围绕中枢科学问题,以总体科学目的为牵引,2024年拟资助前期研究效果积贮较好、处于现时研究热门前沿、对总体科学目的有较大孝顺的请求方法,研究标的如下:
1.跨域飘零器多维度变形前体结构想象表面与贯穿光滑变形机制。
男性同交面向复杂力热环境下跨域飘零器变气动外形需求,研究多维度变形前体结构想象表面与门径,揭示极点力热载荷要求下前体结构贯穿光滑变形特等维形承载机理,冲突前体机构变形驱控与刚柔形性调控本事,终了跨域飘零器前体结构多维度(变形方式不少于3种)贯穿光滑变形与高踏实承载(大面积热流不小于200kW/m2,面载荷不小于40kPa,气动外形精度裂缝优于5%),并开展典型样机研制与考据。
2.基于流场结构调控的跨域变构飘零器气动/适度一体化想象门径。
引入深度学习、强化学习等本事,研究跨域变构飘零器在不同速域和变构阶段流场结构的动态演化机理特等对气能源、气动热、能源学特质的影响轨则,探讨诈欺型面优化、变形变构或流动适度措施进行流场结构组织和调控的门径,成立流场结构识别、定量表征和评估准则,构建流场结构与气动/操稳/适度的关联模子,发展面向流场结构调控的智能化优化门径,构建对各构型及变构型经由中气动遵守、飘零适度、变构实践最为有意的流场结构,更为有用、全面、稳健地改善飘零器空洞性能。相对于传统优化门径,使重要想象点升阻及操稳特质、多想象点空洞优化智商、想象稳健性等显耀进步,在确保幽闲防热顾问的前提下,使重要想象点升阻及操稳特质显耀进步、配平舵偏和变体运行搭钮力矩显耀着落。
3.跨域当然光场紧组合导航建模门径与领略信息意想表面。
围绕跨域(5-25Ma速域,0-100km空域)要求下,太阳光/偏振光/星光等当然光场感知机理及深耦合建模需求,揭示高空当然光场信息与导航信息演变轨则与自稳健反演机理,分析气动光热、飘零振动等多源搅扰的物理开头、动态特质和传递机制,研究跨域仿生感知机理及多源非高斯搅扰风雅表征、面向气动光/热等复合搅扰的组合导航信息意想、太阳光/偏振光/星光等多法子光学信息无缝导航等表面门径,冲突仿生偏振导航传感器多源异质复合裂缝迭代标定、仿生多传感器紧组合导航建模等重要本事,成立跨域环境下偏振光场模子数据库,研制面向气动光/热等复合搅扰的组合导航信息意想软件,终了跨域高动态要求下无偏直射光搅扰、偏振光拖尾裂缝、偏振折射率梯度搅扰等多源异质搅扰的识别与意想,提高跨域飘零要求下当然光场导航的环境稳健性及空间稳健性。
4.跨域智能变构与高效飘零适度表面和门径。
针对跨域(0-25Ma速域,0-100km空域)变构飘零中一机多能、全程能耗最优的改日航天运输系统需求,辩论跨域和变构飘零引起的气动构型/飘零任务/姿轨适度强耦合,开展变构与飘零适度表面和门径研究,成立面向飘零适度想象的宽域包线变构型能源学建模表面,表征跨域流场结构变化的全域耦合能源学特征;处置面向跨域飘零典型任务场景的智能构型/任务决策问题,终了力/热/适度的空洞性能计划优化;想象稳健宽域包线和时变构型的全程及时任务/轨迹决策门径,高效玩忽多物理场飘零环境和万般化任务;研究遏抑变构飘零产生的多源搅扰的轨迹/姿态适度表面与门径,幽闲跨域飘零器的姿轨飘零品性计划要求。
5.跨域变构飘零器散播式应变动态感知门径及摩阻自主反演模子研究。
针对跨域(0-25Ma速域,0-100km空域)变构飘零器在复杂环境下的多物理参数及时在线动态感知需求,研究复杂曲面应变快速感知机理与散播式应变信号解耦表面,探索基于跨域自主飘零经由中散播式应变信息的摩阻通盘反演模子,成立飘零器环境信息及时监测与名义阻力测量门径,冲突柔性耐高温薄膜应变传感(1500°C下投军大于24小时)和阵列式智能蒙皮应变动态感知功能集成本事,研制跨域飘零环境稳健的柔性耐高温应变动态信息感知样件,在典型平板结构上开展大地检会及评价。
6.跨域变构飘零器智能系统工程框架与演进优化门径。
面向传统V型总体想象范式难以稳健强时变跨域飘零器总体想象的问题,以中枢智商空洞优化为目的,开展智能科学赋能的复杂飘零器系统工程总体框架想象研究,基于高速变构型虚实数据、模子及训戒,开展对复杂系统的长入建模表征、模子集结智能自主关联分析和全系统智能迭代演进优化门径总体架构想象,构建双环螺旋迭代演进优化数字环境,造成多物理场跨域变构飘零器优化想象门径与平台。具备涵盖机翼伸展、转折和扭转机形的跨域变构飘零器智能优化想象智商;可兼容变构飘零器气动、轨迹、防热专科常识库。
(三)集成方法。
在本重要研究计划前期布局和资助效果的基础上,皆集上风力量,围绕以下标的进行集成,力图终了逾越发展。
1.复杂力热环境下光滑贯穿变形翼想象表面与集成考据。
面向航天运输系统跨域高效飘零需求,研究跨域飘零器翼面变形策略与飘零环境、主动防热柔性蒙皮与变形机构的关系顾问及耦配合用机理及轨则,构建多维贯穿光滑变形翼多学科协同想象门径;冲突极点力热环境下大尺寸异形柔性蒙皮想象表面与变形机构集成门径、光滑贯穿变形翼机构-结构-防热一体化想象与性能评价门径,终了多维光滑贯穿变形翼样机集成及大地模拟考据。飘零器呈现飞机构型时超声速现象最大升阻比不小于2,亚声速现象最大升阻比不小于3.5,单独翼面具备不少于三种变形方式,面积变化率≥20%,等效气动压力峰值不小于7.5kPa环境下可保捏光滑贯穿变形;风洞模拟考据翼面样机尺寸长度不小于1.5m,可承受400s以上200kW/m2热流载荷作用。
2.跨域变构飘零多物理场重构与信息感知传输本事集成考据。
针对跨域(5-25Ma速域,20km-轨说念高度)高速变构飘零器在极点力热电磁环境下现象与态势感知、全程可靠信息传输等需求,研究跨域飘零器变构下力/热/电磁物理场耦合机理、多源信息智能感知与交融、飘零环境/现象重构与信息特征的关联机制等科学问题,冲突极点环境参数(非均衡高温流场电子密度≥1020m-3、总温≥6000K)解耦测量与空间散播重构本事、复杂飘零器外形下散播式天馈系统(极小开窗尺寸≤φ100mm、耐温>1700K@2000s)想象与波束智能赋形本事、多域(时、频、空、能量域)电磁信息智能交融与感知传输一体化(频段:L、S、C、X、Ku、Ka)等重要本事,研制飘零器现象/环境/电磁感知与信息传输旨趣集成系统,开展大地模拟环境(等离子体电子密度≥1020m-3、总温≥6000K、等离子体射流尺寸>φ100mm)空洞实验考据,为跨域高效智能飘零提供信息化支捏。
四、方法遴择的基本原则
(一)紧密围绕中枢科学问题,选藏需求及应用配景顾问,饱读动原创性、基础性和交叉性的前沿探索。
(二)优先资助随机处置多物理场高效飘零中的基础科学困难并具有应用出路的研究方法。
(三)重心资助具有精采研究基础和前期积贮,对总体科学目的有顺利孝顺与支捏的研究方法。
五、2024年度资助计划
拟资助耕种方法9-11项,资助顺利用度约为80万元/项,资助期限为3年,耕种方法请求书中研究期限应填写“2025年1月1日—2027年12月31日”; 拟资助重心支捏方法5-7项,资助顺利用度约为300万元/项,资助期限为4年,重心支捏方法请求书中研究期限应填写“2025年1月1日—2028年12月31日”;拟资助集成方法2项,顺利用度资助强度约为1200万元/项,资助期限为3年,请求书中研究期限应填写“2025年1月1日—2027年12月31日”。
六、请求要求及严防事项
(一)请求要求。
本重要研究计划方法请求东说念主应当具备以下要求:
1. 具有承担基础研究课题的履历;
2. 具有高档专科本事职务(职称)。
在站博士后研究东说念主员、正在攻读研究生学位以及无职责单元或者场所单元不是依托单元的东说念主员不得四肢请求东说念主进行请求。
(二)限项请求轨则。
实践《2024年度国度当然科学基金方法指南》“请求轨则”中限项请求轨则的关系要求。
(三)请求严防事项。
请求东说念主和依托单元应当端庄阅读并实践本方法指南、《2024年度国度当然科学基金方法指南》和《对于2024年度国度当然科学基金方法请求与结题等关联事项的秘书》中关系要求。
1.本重要研究计划方法实行无纸化请求。请求书提交日历为2024年4月15日-4月22日16时。
方法请求书继承在线方式撰写。对请求东说念主具体要求如下:
(1)请求东说念主应当按照科学基金集结信息系统中重要研究计划方法的填报评释与撰写提纲目求在线填写和提交电子请求书及附件材料。
(2)本重要研究计划旨在紧密围绕中枢科学问题,对多学科关系研究进行计策性的标的换取和上风整合,成为一个方法集群。请求东说念主应证据本重要研究计划拟处置的具体科学问题和方法指南公布的拟资助研究标的,自行拟定方法称号、科学目的、研究实质、本事道路和相应的研究经费等。
(3)请求书中的资助类别选拔“重要研究计划”,亚类评释选拔“耕种方法”、“重心支捏方法”或“集成方法”,附注评释选拔“多物理场高效飘零科学基础与调控机理”,受理代码选拔T02,受理代码选拔不准确或未选拔的方法请求将不予受理,并证据请求方法的具体研究实质选拔不卓绝5个请求代码。
耕种方法和重心支捏方法的配合研究单元不得卓绝2个,集成方法的配合单元不得卓绝4个。
(4)请求东说念主在“(一)立项依据与研究实质”中“2.方法的研究实质、研究目的,以及拟处置的重要科学问题”部分,应当最初评释请求方法相宜本方法指南中的具体资助研究标的(写明指南中的研究标的序号和相应实质),以及对处置本重要研究计划中枢科学问题、终了本重要研究计划科学目的的孝顺。
要是请求东说念主也曾承担与本重要研究计划关系的其他科技计划方法,应当在请求书正文的“研究基础与职责要求”部分敷陈请求方法与其他关系方法的远隔与揣测。
2.依托单元应当按照要求完成依托单元欢喜、组织请求以及审核请求材料等职责。在2024年4月22日16时前通过信息系统逐项阐述提交本单元电子请求书及附件材料,并于4月23日16时前在线提交本单元方法请求清单。
3.其他严防事项。
(1)为终了重要研究计划总体科学目的和多学科集成,得到资助的方法负责东说念主应当欢喜苦守关通盘据和贵府管理与分享的轨则,方法实践经由中应关怀与本重要研究计划其他方法之间的互相支捏关系。
(2)为加强方法的学术交流,促进方法群的造成和多学科交叉与集成,本重要研究计划将每年举办一次资助方法的年度学术交流会,并将不如期地组织关系鸿沟的学术研讨会。获资助方法负责东说念主有义务插足本重要研究计划带领大众组和管理职责组所组织的上述学术交流步履,并端庄开展学术交流。
(四)筹谋方式。
国度当然科学基金委员会交叉科学部二处
揣测电话:010-62329548,010-62329489
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