【技术实现步骤摘要】
一种基于多目标遗传算法的复合材料螺旋桨铺层优化方法
本专利技术涉及一种基于神经网络的复合材料螺旋桨铺层角优化方法,尤其涉及一种可实现船舶舰艇复合材料螺旋桨推进效率最大化的铺层角优化方法,属于叶轮机械仿真
技术介绍
传统的螺旋桨都是由金属或合金材料制成的。存在阻尼性能差,易产生振动及噪声、易空蚀、易疲劳破坏等问题,这直接影响到螺旋桨服役寿命和军用舰船的生存能力。而复合材料具有高阻尼、轻质高强、耐腐蚀、可设计性强等优点,且可通过改变纤维铺层角度及方式来控制结构变形,因此应用复合材料制造螺旋桨为改善其水动力性能及结构特性提供了新的契机。但另一方面,目前的船用纤维复合材料螺旋桨大都采用金属螺旋桨的型值,没有考虑螺旋桨叶片流固耦合效应以及纤维角度对水动力性能的影响,不能完全满足全工况船舶推进需求。为了提高螺旋桨推进效率,国内外学者对复合材料螺旋桨双向流固耦合数值计算进行了大量研究并提出各种优化设计方法。但现有的优化方法计算量太大,过于依赖有限元软件而不具通用性。遗传算法是一种仿照现代遗传学、达尔文的进化论和生物模拟技术来优化 ...
【技术保护点】
1.一种基于多目标遗传算法的复合材料螺旋桨铺层优化方法,其特征在于:包括如下步骤:/n步骤一:基于仿真软件建立复合材料螺旋桨模型,以金属螺旋桨桨叶中面为对称中心定义复合材料层合板各铺层角度来完成纤维复合材料铺层,并导入金属螺旋桨叶压力面及吸力面模型来约束复合材料铺层外形,最终实现复合材料螺旋桨有限元模型的建立;/n所述纤维复合材料铺层方式包括单向或编织铺层方式;/n步骤二:将步骤一中建立的复合材料螺旋桨有限元模型导入有限元分析软件以计算桨叶结构响应,并通过添加边界条件,设置流固耦合交界面,进而对复合材料螺旋桨流场进行雷诺时均N-S方程(RANS)求解计算得到流固耦合作用下的 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于多目标遗传算法的复合材料螺旋桨铺层优化方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤一:基于仿真软件建立复合材料螺旋桨模型,以金属螺旋桨桨叶中面为对称中心定义复合材料层合板各铺层角度来完成纤维复合材料铺层,并导入金属螺旋桨叶压力面及吸力面模型来约束复合材料铺层外形,最终实现复合材料螺旋桨有限元模型的建立;
所述纤维复合材料铺层方式包括单向或编织铺层方式;
步骤二:将步骤一中建立的复合材料螺旋桨有限元模型导入有限元分析软件以计算桨叶结构响应,并通过添加边界条件,设置流固耦合交界面,进而对复合材料螺旋桨流场进行雷诺时均N-S方程(RANS)求解计算得到流固耦合作用下的螺旋桨流场水动力载荷;
步骤三:将复合材料螺旋桨流体动力分析模块与结构有限元分析模块相耦合,采用分步算法进行双向流固耦合计算,得到水动力性能数据,所述水动力性能数据包括推进效率η;
步骤四:根据步骤三双向流固耦合计算所得的复合材料螺旋桨的推进效率建立多目标适应度函数F(t),通过多目标适应度函数F(t)建立铺层角与推进效率之间的关系;以整数编码方式对铺层角度进行编码以建立初始种群N,对种群中的各铺层角组合进行适应度计算,依据适应度计算所得推进效率结果选择再生个体,通过遗传算法的优胜略汰完成对高效铺层角组合的筛选组成群体S1;进而按照交叉变异对其种群中的单个个体的铺层角角度进行随机变化,得到新一代种群即新的铺层角组合集群;经过若干代的进化迭代后,得到最优个体,也即最优的铺层角度组合,即完成基于多目标遗传算法的复合材料螺旋桨铺层优化。
2.如权利要求1所述的一种基于多目标遗传算法的复合材料螺旋桨铺层优化方法,其特征在于:还包括步骤五,利用步骤五得到的复合材料螺旋桨铺层角组合,使经过铺层角优化的复合材料螺旋桨的推进效率和推力系数满足所需工况要求,且使经过铺层角优化的复合材料螺旋桨的推进效率在设计工况下与刚性桨等同,而在非设计工况下优于刚性桨,进而拓宽复合材料螺旋桨工作的高效区,提高复合材料螺旋桨推力效率等性能,解决复合材料螺旋桨应用领域工程技术问题。
3.如权利要求2所述的一种基于多目标遗传算法的复合材料螺旋桨铺层优化方法,其特征在于:步骤五所述解决复合材料螺旋桨应用领域工程技术问题包括,使经过铺层角优化的复合材料螺旋桨的推进效率和推力系数满足所需工况要求,进而延长螺旋桨的使用寿命,提高其水动力性能与噪声性能,节约能源,提高经济效益。
4.如权利要求1、2或3所述的一种基于多目标遗传算法的复合材料螺旋桨铺层优化方法,其特征在于:步骤二具体实现方法为,将步骤一中建立完成的复合材料螺旋桨有限元模型导入有限元分析软件以计算桨叶结构响应,添加螺旋桨转速、固定...
【专利技术属性】
技术研发人员:张晶,吴钦,曲毅,黄彪,王国玉,
申请(专利权)人:北京理工大学,
类型:发明
国别省市:北京;11
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。