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摘 要:1 S5 A0 M3 i3 P3 K3 q
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
) c7 t7 ] e6 a+ I8 B. ~/ O问题进行了研究。5 f0 t. U- W8 r! O7 T
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
& [& k* I+ c5 j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" _ c# T; f0 S
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# W* i: P H0 D# j6 @# l: Z
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
, N$ o9 A/ p% E7 |6 {* T+ o7 h3 S378.34852K 、总压1.28834bar 和流量19.04771,CDFS 的出口总温419.37667K 、9 D5 z+ S4 M' n# J R
出口总压1.77447bar 和流量16.93963。/ [! c, ^; L# X# w# X1 t; ]" C
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
% I, d4 h1 k' N' x- m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% g: U; a: A% k7 p8 _7 M
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
0 ]+ b4 C3 F9 l6 l3 [$ Q5 h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
- ~3 _3 K7 Y" n8 R% K) i+ R- E n/ k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
- l/ W- e- p# E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
4 j& c P3 o3 R' O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。. n' U* L9 s; u3 T) L% p+ N; U
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
- K' l5 y4 Y# _- D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
s" N" f+ K6 p% t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3 y5 k2 l& h8 _8 b. g) j7 w
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6 X* y1 ]1 N" K% }, [
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
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2 T- L" c4 l U. V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 。5 [4 R( J! T% D4 X% q4 ]6 l' ]
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。
9 t7 U7 H8 ~5 k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 。
7 k% c9 h7 x. g" y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. y% A# ]* J( ^% k
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