[发明专利]基于遗传算法的高温高压离心式叶轮多学科优化方法有效
申请号: | 201611050738.4 | 申请日: | 2016-11-25 |
公开(公告)号: | CN106777526B | 公开(公告)日: | 2020-05-01 |
发明(设计)人: | 朱荣生;卢永刚;付强;王秀礼;司翔宇;邱伟峰 | 申请(专利权)人: | 江苏大学 |
主分类号: | G06F30/17 | 分类号: | G06F30/17;G06N3/08 |
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地址: | 212013 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 遗传 算法 高温 高压 离心 叶轮 学科 优化 方法 | ||
本发明涉及离心泵的优化设计,公开了一种基于遗传算法优化的高温高压的极限工况下运行的离心式叶轮的多学科设计方法。本发明将高温高压离心式叶轮的优化流程模块化,模块一为基于遗传算法的水力设计模块,模块二为基于CFD技术的CFD计算模块,模块三为基于二次遗传优化的流固热耦合计算模块,模块四是系统优化模块,其中水力设计模块、CFD计算模块、流固热耦合模块顺次相连,前一个模块的计算结果作为后一个模块计算的初始条件,并将CFD计算模块和流固热耦合模块计算结果作为系统优化模块的输入,分析两个模块相互作用产生的协调效应获得系统整体最优解。
技术领域
本发明涉及离心泵的优化设计,具体是一种基于遗传算法优化的高温高压的极限工况下运行的离心式叶轮的多学科设计方法。
背景技术
近年来一些大型高温高压多级离心泵在世界各国都向大容量、高转速、高效率、可靠性、低噪声及自动化等方向发展。目前高温高压多级离心泵的需求量越来越大,然而国内对大型工业用泵的研制难以取得突破,大部分依赖于进口。高温高压离心泵的设计涉及到流体力学、材料力学、结构力学和热力学等多个学科,比如消防泵、超超锅炉给水泵、核电站上充泵都属于高温高压多级离心泵。传统的设计方法往往对每个子系统(学科)单独优化,企图将几个最优的子系统组合成一个也是最优的大系统。这种设计方法忽视工程系统内部各子系统间的相互关系,从而不能满足工程技术发展的需要。一方面,结构、动力、控制等学科的理论不断完善,计算能力的飞速发展使得设计人员能够建立更复杂的数学模型、分析更详细的构形、提高分析结果的精度,比如采用有限元法进行结构分析,利用计算流体力学进行流场分析等等,但上述进步基本上是发生在特定的学科或子系统的范围内,并没有为总体设计带来什么直接的益处。与各学科或子系统理论蓬勃发展形成强烈对比的是,长期以来,泵类流体机械的设计总体设计方法的发展一直停滞不前,其理论落后、方法陈旧,虽然这些理论和方法在过去数十年发挥了极其重要的作用,为我国泵行业的发展做出了巨大的贡献,但是它们忽视工程系统中各学科之间的耦合效应、不能充分利用学科的发展成果、与工程设计组织形式不一致。本发明主要是基于遗传优化算法提供一种基于流体力学、材料力学、结构力学和热力学四个学科的高温高压泵叶轮的水力设计方法,通过采用先进的CFD技术和有限元分析技术以及建立的多学科优化的数学模型对高温高压离心泵的叶轮进行设计与优化。
发明内容
本发明的目的:提供一种基于流体力学、材料力学、结构力学和热力学四个学科的高温高压泵叶轮的水力设计方法,通过对设计方案的多学科评估,在保证泵的水力性能优于设计指标的情况下,使泵的安全特性最佳。
为实现上述目的,基于遗传算法对高温高压离心式叶轮进行优化,本离心式叶轮主要工作在高温高压的极限工况下,其由前盖板、叶片和后盖板三部分组成,其特征在于,将高温高压离心式叶轮的优化流程模块化,模块一为基于遗传算法的水力设计模块,模块二为基于CFD技术的CFD计算模块,模块三为基于二次遗传优化的流固热耦合计算模块,模块四是系统优化模块,其中水力设计模块、CFD计算模块、流固热耦合模块顺次相连,前一个模块的计算结果作为后一个模块计算的初始条件,并将CFD计算模块和流固热耦合模块计算结果作为系统优化模块的输入,分析两个模块相互作用产生的协调效应获得系统整体最优解,包括以下设计步骤:
步骤1:结合多工况水力设计方法、低气蚀、不等扬程水力设计方法设计叶轮的结构参数,设定高温高压离心式叶轮结构参数的约束范围,包括设计参数Ⅰ叶轮出口直径D2、设计参数Ⅱ叶轮叶片包角设计参数Ⅲ叶片进口安放角β1、设计参数Ⅳ叶片出口安放角β2、设计参数Ⅴ叶轮出口宽度b2五个系统变量x1、x2、x3、x4、x5,每个系统变量对应7种设计方案;
步骤2:基于遗传算法的杂交、自然选择以及突变的思想,首先将对每个系统变量进行编码,每一个系统变量对应7种设计方案,每个方案分别用3位无符号二进制整数来表示,公式如下:
然后,将五个系统变量均任取一个对应的设计方案,组成表现型X,然后将表现型X转换为15位无符号二进制数,就形成了个体的基因型;
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