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摘 要: v2 `9 g# d- A) @
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' `0 X" H8 e4 W6 o
问题进行了研究。6 C9 g! R7 R3 X9 E: S2 X5 |# j! B
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5 U5 q$ u4 m% ?- `$ w" D2 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* F: V: ~1 Z/ Y2 ^
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
+ E1 r) r* \- s9 {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
) j$ u$ O" `9 R) k0 l4 e- z% o378.34852K 、总压1.28834bar 和流量19.04771,CDFS 的出口总温419.37667K 、
6 t% n1 x! ?% ?' q1 i, v出口总压1.77447bar 和流量16.93963。
3 g3 l2 D% j2 C+ H$ W3 T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$ v6 _1 z" z1 m7 w; w& _" w
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& R2 G% P% X8 G, I* m1 S) a% p
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7 R+ G9 m4 I0 p# C2 O; | i9 v; S
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1 Y o' w% O' x! u! m
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% M! p7 D) K1 _
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' t2 S0 F4 H. a) _! H F$ f9 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。
; ]+ n- u @7 a( ?9 L9 ?9 r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
1 X) J+ R" f9 O& t# n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" e$ w: k4 Q( i y! _
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
# L: }& |0 X* b: k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
1 I; k* L; a# r2 ?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 L/ H$ N9 Z' a- p, z$ r& h6 X
2
: h! ]6 z: D$ _0 C l ^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 。+ j$ b0 T9 h& m- ^; e1 t' _* n
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 g; U' ?1 o: H8 B) G# H3 ]' h& I! n
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 。. n. M' M; u" _# b1 _
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* J# S# x5 i- d) X* g
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