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摘 要:
5 @' ^2 C2 m8 R, Y# a# J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
( A# X$ w. `: y. L问题进行了研究。- G7 T$ f3 m& @6 S f
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
4 ` u! ?5 |8 T' o6 v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 T0 U X( e' A5 c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
5 K' b. S* d* V1 {# o- ~& 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7 L6 ]- E0 r1 R) @- D8 A
378.34852K 、总压1.28834bar 和流量19.04771,CDFS 的出口总温419.37667K 、, P* E {6 k2 q7 x
出口总压1.77447bar 和流量16.93963。
5 d+ b {; u% r2 ^% W& u. D M9 l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
1 q3 R# z' o4 k8 ~& }: d6 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
% `+ }" E& B5 z- b8 F2 e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
8 P; j+ y3 l7 Q' K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
& ~/ g' I# B* i9 m0 w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 r8 E, X( B9 P; \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 k' j9 k5 P6 c4 Y' \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。* m' M! T! t' h
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; R) j$ P' }* P3 z2 v: ]$ o$ X! k1 R8 u
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
3 { F, b! `2 J: [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
: s, j0 b/ r6 `! F. g& _1 u6 M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 u! L1 z( k8 Z; J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
: U9 F" M/ E$ u0 n! \2
" v, z2 S2 m( g9 @4 @6 j( p* H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 。
+ a: k1 | B$ ^1 p' Q: Z& }2 a; [" p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。: N6 a/ w) M) u( L8 d0 W
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 。3 C: x3 c: Z& d2 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1 X6 @+ F. w) F; Q) X# K
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