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基于BP人工神经网络的离心压气机叶轮多目标优化设计方法
被引量:
16
1
作者
罗明
左志涛
+2 位作者
李弘扬
李文
陈海生
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第10期2424-2431,共8页
利用Concept NREC软件建立离心压气机叶轮设计样本库,借助BP(back propagation)人工神经网络建立样本库中各设计参数与压气机性能之间的关系,接下来以多目标遗传算法寻找Pareto解,从而获得离心压气机叶轮最佳设计参数.将该方法应用于Kr...
利用Concept NREC软件建立离心压气机叶轮设计样本库,借助BP(back propagation)人工神经网络建立样本库中各设计参数与压气机性能之间的关系,接下来以多目标遗传算法寻找Pareto解,从而获得离心压气机叶轮最佳设计参数.将该方法应用于Krain叶轮设计工况,所得叶轮的效率、压比较Krain叶轮原型分别提高1.4%和10.9%.通过对人工神经网络模型可靠性的讨论、多目标优化模型的主成分分析和所设计叶轮性能的CFD验证,证明了所构建的目标函数与所获得的Pareto解集的合理性,说明本方法可以有效应用于在离心压气机设计、选型.
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关键词
离心压气机叶轮设计
多目标优化
遗传算法
人工神经网络
主成分分析
原文传递
题名
基于BP人工神经网络的离心压气机叶轮多目标优化设计方法
被引量:
16
1
作者
罗明
左志涛
李弘扬
李文
陈海生
机构
中国科学院工程热物理研究所
中国科学院大学
出处
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016年第10期2424-2431,共8页
基金
国家高技术研究发展计划(2013AA050801)
科技部国际合作项目(2014DFA60600)
文摘
利用Concept NREC软件建立离心压气机叶轮设计样本库,借助BP(back propagation)人工神经网络建立样本库中各设计参数与压气机性能之间的关系,接下来以多目标遗传算法寻找Pareto解,从而获得离心压气机叶轮最佳设计参数.将该方法应用于Krain叶轮设计工况,所得叶轮的效率、压比较Krain叶轮原型分别提高1.4%和10.9%.通过对人工神经网络模型可靠性的讨论、多目标优化模型的主成分分析和所设计叶轮性能的CFD验证,证明了所构建的目标函数与所获得的Pareto解集的合理性,说明本方法可以有效应用于在离心压气机设计、选型.
关键词
离心压气机叶轮设计
多目标优化
遗传算法
人工神经网络
主成分分析
Keywords
centrifugal compressor impeller design
multi-objective optimization
genetic algorithm
artificial neural network
principal component analysis
分类号
V435.11 [航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程]
TK14 [动力工程及工程热物理—热能工程]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于BP人工神经网络的离心压气机叶轮多目标优化设计方法
罗明
左志涛
李弘扬
李文
陈海生
《航空动力学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2016
16
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