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摘 要:- v' O2 F2 l1 X( e/ r. g
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
$ w/ p2 l) p* J4 a/ ]' ~) j问题进行了研究。
' @2 J( X. _0 J; a- x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
) ^' _' T+ i0 W7 J, g: o! e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9 y$ r9 E* D; t6 {% T: q
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 B. \; ]8 {) o) q. G
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
/ S7 X$ x0 \; _: n/ I j378.34852K 、总压1.28834bar 和流量19.04771,CDFS 的出口总温419.37667K 、
" P/ c3 V h9 ^ P$ S4 E出口总压1.77447bar 和流量16.93963。
: s q7 W( G! `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0 `! V9 z' {; k& R- ?' I0 a% t
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
+ b; N3 f, T1 B! G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, M" H2 D9 |5 W+ O& |
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
]' z) p9 p! P: i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, v1 T6 z4 }! l" a3 M
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& Y4 _# Q/ m+ O. { X
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。
$ @5 O" h. h; q9 P& X! s& c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
7 z5 V5 |5 e( x6 @0 V! r/ O: V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5 A/ G7 F( _+ J: R$ ^7 `
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$ a5 ]5 o& ~8 q1 y
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 F E' F7 T1 q+ v8 x4 `9 w |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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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 。
/ u( g- B' L: Y' b0 r! t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。" h; }# A: e2 {; J4 \9 [0 r
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 。# G4 x8 M1 _9 l4 d
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
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