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摘 要:8 C$ y7 }) V, M; u
本文对变循环发动机部件法建模,非线性方程与方程组及多变量性能寻优 @3 ]6 ~7 V! q9 v- g
问题进行了研究。
1 g \/ `( K' G4 R q' ?$ d在问题一中,本文首先利用附录3 提供的压比函数值定义式计算即可得到: e. J" d* Y d' a( @6 \; i4 v" Y- J3 X
各换算转速、各增压比值对应的压比函数值,然后画出流量随压比函数值变化
' n7 W* P, G3 W y/ a6 B2 ?的图形(图2)。接着利用附录1 及附录3 的公式在Matlab 中编程求解,其中
4 n9 _1 X7 B/ J: d* J8 J! s增压比和换算流量涉及到了插值计算。求解结果如下:风扇的出口总温
+ i/ _! L) G$ p2 C* u, `4 [! ]378.34852K 、总压1.28834bar 和流量19.04771,CDFS 的出口总温419.37667K 、 m8 t& b6 o/ @% E
出口总压1.77447bar 和流量16.93963。
+ b* ?& y h' `7 V' v针对问题二首先通过部件法建模法,将进气道、风扇、CDFS 等12 个部件
( u* E1 h( A8 o' @: C# ?6 b$ g/ P的特性计算组成涉及7 个变量的发动机全流程参数计算,而7 个平衡方程组成
! h5 P3 n: x. H: s+ E3 [" r了非线性方程组。该非线性方程组无明显的数学表达形式,因此不可能得到解: ^- J: @: E: v0 b6 I( j! ?4 \
析解,需要采用数值计算方法来求解。问题的实质是求解一组隐式非线性方程: Y" A5 F1 M% ?- J. c3 u G# b
组,满足残差最小的优化目标。本文首先分别应用牛顿-拉弗森算法与遗传算法% M0 D' y, ~# _, z( L
分别对变循环发动机模型的非线性方程组求解。考虑到牛顿-拉弗森算法与遗传+ }0 h1 ~3 M/ D% h) R
算法的各自优点,本文设计了遗传算法与牛顿-拉弗森算法相结合的混合算法。
0 q o4 U/ q+ n4 t9 @) c: q. ?+ S4 |在所设计的算法流程中,首先由牛顿-拉弗森算法求解,对于牛顿-拉弗森算法' m. I$ F0 N' j4 M5 q) t
求解不收敛的工作点,则调用遗传算法重新确定一点,作为牛顿-拉弗森算法新: k3 @7 p0 j9 k4 S# \
的迭代初值,如此反复。既保持了牛顿-拉弗森算法的高计算效率,又吸收了遗& m3 o+ u3 h- b; _% _' I* \
传算法全局收敛的优点,在保持与现有模型计算效率一致的情况下,彻底突破
5 Q6 i1 l6 T! C7 I9 X1 X3 T6 y( N# F了发动机非线性数学模型中平衡方程与非线性方程常规解法的局限,实现了模
) c) N6 O. @. b% a, E! R( m24 c; K3 `+ k& e* J( f2 W. N6 W! q
型在整个包线范围内的收敛。经过综合求解,最后出 7个变量的值为高速 转速 0.879 、主燃烧出口温度 、主燃烧出口温度 1520 、 风扇、 风扇CDFSCDFS CDFS、压气机高涡 轮低、压气机高涡 轮低、压气机高涡 轮低、压气机高涡 轮低轮的压比函数分别为 0.554 、0.634 、0.793 、0.213 、0.0254 。- N7 C1 a* F# Q( R c. ^
问题三 的实质是单涵道模式下,变循环发动机 CDFSCDFS CDFS导叶角度、低压涡轮 导叶角度和喷管喉道面积 三个 可调 变量在各自的范围内,需要对可调 变量进行性能寻优, 使得设 定的性能目标达到最优 。本文 采用遗传算法对变循 环发动机的变几何量进行编码, 执遗传操作对某一性能目标寻优分别 对变循环发动机的在 固定和变化 马赫数下进行最大推力、小耗油率 两种优化 目标的 性能寻 优控制 ,结果见表 3、表 4。6 |2 h$ A* F- o* {, f: k: A- Z
本文综合运用数理统计、 牛顿 -拉弗森 法 、遗传算法 、遗传算等数学 方法, 利用 Matlab Matlab软件, 结合多种模型对所提出问题进行了研究,具有很好的实用性与推广。 最后,总结了模型的 最后,总结了模型的 优点与不足 ,并 提出了基于 牛顿 -拉弗森 法和 BP 神经网络 的混合模型,为后续研究此类问题学者提供了一个新思路 。0 ~. U O4 i e# ^
关键词 关键词 :变循环 发动机、 发动机、 部件 法建模、 牛顿 -拉弗森 法、 遗传算BP 神经网 络4 j, V) R$ H" I$ s1 A1 ^: J/ T4 C# n
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