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公开(公告)号:CN117150969B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311391217.5
申请日:2023-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06F30/28 , G01M15/14 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了超燃冲压发动机燃烧室中液滴内部空化点分析方法,涉及燃烧室技术领域。超燃冲压发动机燃烧室中的液体燃料与激波相互作用,二次雾化当激波作用于液滴时,确定高气液波速比下液滴中扰动产生的位置及传播方向;扰动的生成速度大于传播速度,计算液滴内部对扰动产生的透射波产生影响的角度范围;得到液滴内部扰动第一次触及液滴边壁时的位置和扰动第二次触及液滴边壁时的位置;计算扰动传播的时间;重复上述步骤得出所有扰动传播时间内到达的位置,得到负压点位置,判断该液滴是否发生空化反应。本发明采用上述步骤,有助于获取液滴内部空化点的相关信息,提高燃烧室的燃烧效率。
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公开(公告)号:CN116502566A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310765874.5
申请日:2023-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06F30/28 , G06F30/27 , G06F30/17 , G06N20/00 , G06N7/01 , G06F111/06 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06N3/006 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了基于贝叶斯优化的燃气轮机燃烧室性能多目标优化方法,涉及燃气轮机技术领域,根据燃烧室的优化需求确定优化方法的多维设计变量及贝叶斯优化中代理模型的类型、辅助优化算法和采集函数;构建设计变量样本空间;得到样本点集;得到设计数据集;得到对应的综合性能评分;判断当前设计数据集得到的综合性能评分最高点是否达成预期优化目标,若是,结束优化过程并得到优化设计方案;若否,将样本点集合和性能评分带入代理模型;得到新样本点集;得到新设计数据集;执行的迭代过程,得到优化设计方案。本发明采用上述步骤,以燃气轮机的燃烧室为研究对象,提供以较少次数CFD仿真进行燃气轮机燃烧室性能参数多目标优化的方法。
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公开(公告)号:CN117150969A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311391217.5
申请日:2023-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06F30/28 , G01M15/14 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了超燃冲压发动机燃烧室中液滴内部空化点分析方法,涉及燃烧室技术领域。超燃冲压发动机燃烧室中的液体燃料与激波相互作用,二次雾化当激波作用于液滴时,确定高气液波速比下液滴中扰动产生的位置及传播方向;扰动的生成速度大于传播速度,计算液滴内部对扰动产生的透射波产生影响的角度范围;得到液滴内部扰动第一次触及液滴边壁时的位置和扰动第二次触及液滴边壁时的位置;计算扰动传播的时间;重复上述步骤得出所有扰动传播时间内到达的位置,得到负压点位置,判断该液滴是否发生空化反应。本发明采用上述步骤,有助于获取液滴内部空化点的相关信息,提高燃烧室的燃烧效率。
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公开(公告)号:CN118095143A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410490254.X
申请日:2024-04-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) , 北京大学
IPC: G06F30/28 , G06F17/18 , G06F111/06 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种燃烧室燃烧稳定性的快速优化方法,属于燃气轮机技术领域。该方法包括以下步骤:根据燃烧室燃烧稳定性的设计需求确定多维设计变量和目标性能参数,确定概率代理模型、采集函数和辅助优化算法;构建设计参数样本空间;构建设计参数样本点集;构成初始设计数据集;判断当前设计数据集中的目标性能参数是否满足预期优化目标需求;计算概率代理模型上的采集函数并使之最大化,判断算法是否收敛;构成新设计数据集;执行迭代过程,结束优化过程,得到优化设计方案。本发明采用上述的一种燃烧室燃烧稳定性的快速优化方法,以带有钝体稳燃的燃烧室为研究对象,提供以较少次数CFD仿真进行燃烧室燃烧稳定性优化的方法。
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