System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种叶轮机械的参数优化方法、装置及计算机存储介质制造方法及图纸_技高网

一种叶轮机械的参数优化方法、装置及计算机存储介质制造方法及图纸

技术编号:40577840 阅读:7 留言:0更新日期:2024-03-06 17:19
本公开实施例公开了一种叶轮机械的参数优化方法、装置及计算机存储介质,叶轮机械的参数优化方法可以包括:获取叶轮机械中各部件的设计参数,其中,部件包括至少一个级,级包括至少一个组件;基于设计参数获取部件中的各组件的入口参数;基于动能损失系数和组件的入口参数确定组件的出口参数;根据组件的出口参数确定部件的目标参数。

【技术实现步骤摘要】

本公开实施例涉及计算机,尤其涉及一种叶轮机械的参数优化方法、装置及计算机存储介质


技术介绍

1、叶轮机械是一种将液体、气体和蒸汽传输、增压、增速、搅拌、搬运和压缩等的机械设备,被广泛应用于能源发电、污水处理、石油化工和航空航天等领域。它由一个或多个叶轮和壳体组成,通过旋转叶轮来转移流体或气体能量。

2、叶轮机械一维轴流求解器用于基于流体动力学原理以及数学原理,在数字层面上对叶轮机械的设计进行验证和优化。能够用于评估叶轮机械的真实性能以及其与设计要求的符合程度。但是现有技术中的一维轴流求解器中的参数优化的精度较低。


技术实现思路

1、有鉴于此,本公开实施例期望提供一种叶轮机械的参数优化方法、装置及计算机存储介质;能够解决一维轴流求解器中的参数优化精度较低的技术问题。

2、本公开实施例的技术方案是这样实现的:

3、第一方面,本公开实施例提供了叶轮机械的参数优化方法,包括:

4、获取所述叶轮机械中各部件的设计参数,其中,所述部件包括至少一个级,所述级包括至少一个组件;

5、基于所述设计参数获取所述部件中的各所述组件的入口参数;

6、获取动能损失系数,基于所述动能损失系数确定所述组件的出口参数;

7、根据所述组件的出口参数确定所述部件的目标参数。

8、在一些示例中,所述基于动能损失系数和所述组件的入口参数确定所述组件的出口参数,包括:

9、基于组件的入口参数和所述动能损失系数确定所述组件出口的实际静焓、相对总焓、等熵焓差、实际焓差;

10、根据所述组件出口的相对总焓、组件出口的实际焓差以及牵引速度系数修正所述组件出口的实际静焓;

11、基于修正后的所述组件出口的实际静焓与所述组件出口的实际焓差更新所述动能损失系数,直至所述组件出口的实际焓差、所述组件出口的等熵焓差、所述动能损失系数满足第一预设条件,并将满足所述第一预设条件的动能损失系数作为目标动能损失系数;

12、利用所述目标动能损失系数和所述组件的入口参数确定所述组件的出口参数。

13、在一些示例中,所述组件的入口参数包括所述组件的等熵声速,相对速度、入口焓值、入口熵值;

14、基于所述组件的入口参数和所述动能损失系数确定所述组件出口的实际静焓、相对总焓、等熵焓差、实际焓差,包括:

15、根据所述入口半径和所述出口半径确定所述组件出口的相对总焓;

16、基于所述相对总焓和所述入口熵值确定相对总压;

17、利用所述组件出口的等熵声速和所述相对总压确定所述组件出口的等熵焓差;

18、根据所述动能损失系数和所述组件出口的等熵焓差确定所述组件出口的实际焓差;

19、根据所述相对速度和所述入口焓值确定所述组件出口的相对总焓;

20、根据所述实际焓差和所述组件出口的相对总焓确定所述组件出口的实际静焓。

21、在一些示例中,所述基于修正后的所述组件出口的实际静焓与所述组件出口的实际焓差更新所述动能损失系数,包括:

22、获取预训练的目标损失模型;

23、将所述组件出口的实际静焓、所述组件出口的实际焓差、所述动能损失系数以及所述组件入口参数输入至所述目标损失模型以得到目标损失系数;

24、利用所述目标损失系数更新所述动能损失系数。

25、在一些示例中,所述基于所述动能损失系数和所述组件的入口参数确定所述组件的出口参数,包括:

26、获取预先设定的初始损失系数;

27、将所述初始损失系数和所述组件的入口参数输入至所述目标损失模型得到所述动能损失系数;

28、基于所述动能损失系数和所述组件的入口参数确定所述组件的出口参数。

29、在一些示例中,所述设计参数包括目标效率;所述组件的入口参数包括组件的热力学参数和组件的几何参数;

30、所述基于所述设计参数获取所述组件的入口参数,包括:

31、根据所述设计参数获取部件中各级的入口参数;

32、根据所述级的入口参数计算组件均径的热力学参数;

33、获取所述部件的总静焓差,并基于所述总静焓差确定均径半径;

34、基于所述均径半径和所述目标效率确定所述组件的几何参数。

35、在一些示例中,所述方法还包括:

36、基于所述级的入口参数和所述设计参数中部件的热力学参数确定所述部件的等熵焓差;

37、基于所述目标效率确定所述部件的实际焓差;

38、根据所述部件的等熵焓差和所述部件的实际焓差更新所述均径半径,直至所述部件的等熵焓差和所述部件的实际焓差满足第二预设条件。

39、第二方面,本公开实施例提供了叶轮机械的参数优化装置,包括:

40、第一获取模块,用于获取所述叶轮机械中各部件的设计参数,其中,所述部件包括至少一个级,所述级包括至少一个组件;

41、第二获取模块,用于基于所述设计参数获取所述组件的入口参数;

42、第一确定模块,基于动能损失系数和所述组件的入口参数确定所述组件的出口参数;

43、第二确定模块,根据所述组件的出口参数确定所述部件的目标参数。

44、第三方面,本公开实施例提供了一种电子设备,所述电子设备包括:处理器和存储器;所述处理器用于执行所述存储器中存储的指令,以实现第一方面所述的方法。

45、第四方面,本公开实施例提供了一种计算机存储介质,所述存储介质存储有至少一条指令,所述至少一条指令用于被处理器执行以实现如第一方面所述的方法。

46、本公开实施例提供了一种叶轮机械的参数优化方法、装置及计算机存储介质;首先获取叶轮机械中各部件的设计参数,其中,部件包括至少一个级,级包括至少一个组件;然后基于设计参数获取部件中的各组件的入口参数;之后基于动能损失系数和组件的入口参数确定组件的出口参数;最后根据组件的出口参数确定部件的目标参数。相较于现有技术,通过将部件分为部件、级以及组件,利用动能损失系数确定组件的出口数据,考虑到了动能损失,使得得到部件的目标参数的精度更高。

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【技术保护点】

1.一种叶轮机械的参数优化方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于动能损失系数和所述组件的入口参数确定所述组件的出口参数,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述组件的入口参数包括所述组件的等熵声速、入口焓值、入口熵值、入口半径以及出口半径;

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于修正后的所述组件出口的实际静焓与所述组件出口的实际焓差更新所述动能损失系数,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述动能损失系数和所述组件的入口参数确定所述组件的出口参数,包括:

6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述设计参数包括目标效率;所述组件的入口参数包括组件的热力学参数和组件的几何参数;

7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:

8.一种叶轮机械的参数优化装置,其特征在于,包括:

9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:处理器和存储器;所述处理器用于执行所述存储器中存储的指令,以实现如权利要求1至7任一所述的方法。

10.一种计算机存储介质,其特征在于,所述存储介质存储有至少一条指令,所述至少一条指令用于被处理器执行以实现如权利要求1至7任一所述的方法。

...

【技术特征摘要】

1.一种叶轮机械的参数优化方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于动能损失系数和所述组件的入口参数确定所述组件的出口参数,包括:

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述组件的入口参数包括所述组件的等熵声速、入口焓值、入口熵值、入口半径以及出口半径;

4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基于修正后的所述组件出口的实际静焓与所述组件出口的实际焓差更新所述动能损失系数,包括:

5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述基于所述动能损失系数和所述组件的入口参数确定所述组件的出口参数,包括...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏征刘驰李强王向鲁宏博郝帅
申请(专利权)人:陕西空天信息技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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