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一种航空发动机燃烧室旋流器优化设计方法 

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申请/专利权人:西南科技大学

摘要:本发明公开了一种航空发动机燃烧室旋流器优化设计方法,包括:S1:针对高性能燃烧室旋流器的基本结构,进行高性能燃烧室旋流器关键几何设计参数确定;S2:根据关键几何参数构建样本空间;S3:利用拉丁超立方抽样方法在样本空间中进行抽样,建立样本数据库;S4:根据样本数据库,建立基于BWO‑LSSVM的燃烧室旋流器预测模型;S5:根据BWO‑LSSVM的燃烧室旋流器预测模型和多目标优化算法,得到燃烧效率与总压恢复系数较大的旋流器设计参数,S6:利用Pareto最优解集对旋流器设计参数进行分析,得到航空发动机燃烧室旋流器最优设计方案。本发明能够提高航空发动机燃烧室的整体性能。

主权项:1.一种航空发动机燃烧室旋流器优化设计方法,其特征在于,所述航空发动机燃烧室旋流器优化设计方法包括:S1:针对高性能燃烧室旋流器的基本结构,进行高性能燃烧室旋流器关键几何设计参数确定;S2:根据关键几何参数构建样本空间;S3:利用拉丁超立方抽样方法在所述样本空间中进行抽样,建立样本数据库;S4:根据所述样本数据库,建立基于BWO-LSSVM的燃烧室旋流器预测模型;S5:根据所述BWO-LSSVM的燃烧室旋流器预测模型和多目标优化算法,得到燃烧效率与总压恢复系数较大的旋流器设计参数;S6:利用Pareto最优解集对所述旋流器设计参数进行分析,得到航空发动机燃烧室旋流器最优设计方案;所述S1中,所述高性能燃烧室旋流器的基本结构包括多级旋流器旋向组合、旋流器叶片角组合、不同旋流器出口扩张角;所述高性能燃烧室旋流器的关键几何设计参数包括:旋流器叶片数、旋流器叶片角、旋流器叶片厚度、旋流器出口扩张角、旋流器内外直径;所述S4包括:S41:根据所述样本数据库,采用非线性函数,建立LSSVM初始模型;其中,所述样本数据库包括输入数据和输出数据;所述输入数据包括关键几何参数,所述关键几何参数包括:旋流器叶片数、旋流器叶片角、旋流器叶片厚度、旋流器出口扩张角和旋流器内外直径;所述输出数据包括燃烧室性能,所述燃烧室性能包括:火焰筒总压损失、燃烧效率、出口总流量畸变和残余总流量畸变;S42:基于结构化风险最小化原则,将所述LSSVM初始模型的评估问题转化为优化问题;S43:构建拉格朗日函数;S44:利用BWO白鲸优化算法优化所述拉格朗日函数,得到优化后的拉格朗日函数;S45:利用所述优化后的拉格朗日函数求解所述优化问题的最优解;S46:根据所述优化问题的最优解和所述LSSVM初始模型,得到基于BWO-LSSVM的燃烧室旋流器预测模型。

全文数据:

权利要求:

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