一种高压燃油过滤器的预测模型构建方法及流量预测方法

    公开(公告)号:CN117057270A

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202311019594.6

    申请日:2023-08-14

    Abstract: 本发明公开了一种高压燃油过滤器的预测模型构建方法及流量预测方法,其中包括了两种预测模型,方法具体包括:采用计算流体力学方法对高压燃油过滤器进行了流体动力学仿真计算,构建了工况样本数据集;将过滤孔的尺寸、数量、过滤器工作压力、燃油粘度和过滤器压降作为输入变量,将过滤器流量作为输出变量,分别采用人工神经网络和回归预测的方法建立了两种新型高压过滤器的通用非线性流量预测模型,采用本发明提出的神经网络预测方法能够准确地预测不同型号过滤器在工作区间内任意工况点的流量特性,且误差较低;可以快速准确的获得不同型号过滤器在不同工况下的流量,精度满足工程需要的同时大大缩短实验时间和计算时间,节约设计成本。

    一种镜面单锥天线的圆弧型电路

    公开(公告)号:CN114824777B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202210569779.3

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种镜面单锥天线的圆弧型电路,包括:单锥天线垂直倒立放置在镜像地的中央,匹配负载均匀设置在镜像地的周围,所述匹配负载的一端连接单锥天线的底座上,匹配负载的另一端连接镜像地的边缘上;馈线通过SMA接头连接馈源,所述馈源为电路提供信号;馈线连接单锥天线倒立的顶端和镜像地;单锥天线的母线与镜面地的半径相等;本发明能够改善镜面单锥天线的低频匹配特性及空间场特性,将单锥天线的低频下限拓展至直流。本发明所设计的圆弧型加载镜面单锥天线能够用于高空电磁脉冲、雷电电磁脉冲、超宽带高功率微波等多类型瞬态电磁脉冲传感器的标定,对于复杂电磁环境的测量及电磁环境效应防护的研究具有重要意义。

    一种高压燃油过滤器及其仿真设计优化方法

    公开(公告)号:CN113987947B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202111290871.8

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种高压燃油过滤器及其仿真设计优化方法,方法具体包括:将过滤孔的尺寸、分布方式及数量作为优化变量,将过滤效果及流动压降作为优化指标,采用计算流体力学方法对周期性过滤单元内连续相和外掺颗粒两相运动进行了流体动力学仿真计算,利用人工神经网络预测优化函数,建立多目标优化模型,采用NSGA‑Ⅱ多目标遗传算法对多目标进行优化,获得Pareto前沿解集。最后选取优化解,优化解参数包括滤孔的尺寸、分布方式及数量,将这些参数作为过滤器设计参数,完成新型高压燃油过滤器的制造。这种设计优化方法可以有效地提高过滤器的过滤效率,同时保证过滤器进出口压降损失较小,提高了过滤器的性能。

    一种镜面单锥天线的圆弧型电路

    公开(公告)号:CN114824777A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210569779.3

    申请日:2022-05-24

    Abstract: 本发明公开了一种镜面单锥天线的圆弧型电路,包括:单锥天线垂直倒立放置在镜像地的中央,匹配负载均匀设置在镜像地的周围,所述匹配负载的一端连接单锥天线的底座上,匹配负载的另一端连接镜像地的边缘上;馈线通过SMA接头连接馈源,所述馈源为电路提供信号;馈线连接单锥天线倒立的顶端和镜像地;单锥天线的母线与镜面地的半径相等;本发明能够改善镜面单锥天线的低频匹配特性及空间场特性,将单锥天线的低频下限拓展至直流。本发明所设计的圆弧型加载镜面单锥天线能够用于高空电磁脉冲、雷电电磁脉冲、超宽带高功率微波等多类型瞬态电磁脉冲传感器的标定,对于复杂电磁环境的测量及电磁环境效应防护的研究具有重要意义。

    一种高压燃油过滤器及其仿真设计优化方法

    公开(公告)号:CN113987947A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111290871.8

    申请日:2021-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种高压燃油过滤器及其仿真设计优化方法,方法具体包括:将过滤孔的尺寸、分布方式及数量作为优化变量,将过滤效果及流动压降作为优化指标,采用计算流体力学方法对周期性过滤单元内连续相和外掺颗粒两相运动进行了流体动力学仿真计算,利用人工神经网络预测优化函数,建立多目标优化模型,采用NSGA‑Ⅱ多目标遗传算法对多目标进行优化,获得Pareto前沿解集。最后选取优化解,优化解参数包括滤孔的尺寸、分布方式及数量,将这些参数作为过滤器设计参数,完成新型高压燃油过滤器的制造。这种设计优化方法可以有效地提高过滤器的过滤效率,同时保证过滤器进出口压降损失较小,提高了过滤器的性能。

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