基于Kriging模型的DBD等離子體模型參數(shù)辨識及應用
發(fā)布時間:2021-07-07 15:42
隨著等離子體流動控制技術(shù)在流動控制領域的廣泛應用,關于等離子激勵對流動影響的研究也不斷深入。其中數(shù)值計算作為研究流動過程的重要手段,對等離子體激勵的研究起到了重要作用。但是由于等離子激勵過程包括電離等物理過程,這些物理過程時間尺度跨度高達106量級,所以很難直接對放電過程進行求解,需要進行合理的假設進行簡化,來建立等效模型。但是由于等離子體模型中或多或少存在一些經(jīng)驗參數(shù),所以給模型帶來了誤差。本文以Shyy等離體模型為例,為了減小了經(jīng)驗參數(shù)帶來的誤差,采用參數(shù)辨識方法對模型中的參數(shù)進行重新標定,得到更加準確的等離子體模型參數(shù)。首先本文將Shyy模型中等離子體作用區(qū)邊界形狀與最大電場強度作為辨識參數(shù);之后通過正交實驗設計方法建立樣本點矩陣,從而建立Kriging代理模型代替實際物理過程;最后通過遺傳算法進行模型參數(shù)的尋優(yōu),從而得到新的模型參數(shù)。對辨識參數(shù)進行分析發(fā)現(xiàn):辨識得到的新參數(shù)給出了新的電場力作用區(qū)邊界曲線形狀,為一條上凸下凹的曲線;最大電場強度E0與峰值電壓U具有正比例關系,E0=290U-1.16×106;參數(shù)修正后的模型具有更好地計算精度,計算結(jié)果與真實值吻合更好。利用新的模...
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
NACA0015翼型在等離子激勵器前后流動的煙線顯示
李應紅激勵還是非定常激勵,都能夠起到減小角區(qū)分離引 激勵器的廣泛應用,提高等激勵器的激勵強度及最 激勵器研究中的重要部分。為了了解哪些因素對提激勵機理的研究開始逐漸增加。器的研究多數(shù)集中于平板在靜止流場中的的誘導,雖到非靜止流場中,但是對于提高激勵器效率、為數(shù)值具有重要意義。如圖 1-4 所示 2004 年 Enloe[21]等人通放電時間尺度和空間尺度上的宏觀表現(xiàn),發(fā)現(xiàn)在正弦部分,表現(xiàn)出不同的電流特性,這種非對稱性是等離2007 年 Forte[22]等人通過實驗的手段希望到更大的誘電極材料,發(fā)現(xiàn)電極的布置方式、幾何尺寸和電極材響,能夠影響等離子體的產(chǎn)生,最終獲得單個激勵器;2009 年 Enloe[23]等人提出等離子體激勵器產(chǎn)生的推要減去氣體向下游移動過程中與絕緣介質(zhì)間的摩擦力要考慮粒子間的相互作用,還要考慮氣體與激勵器結(jié)
哈爾濱工業(yè)大學工學碩士學位論文2 2 2 22 1 2 1 1 2/ , /z yE Ek k + k E Ek k + k(1-4)z,z c c y y c cf E e t f E e t(1-5)最后通過計算得到的電場力在各個方向上的大小,并通過 UDF 將其作為體積源項加入動量方程中。高度的唯象性大大減少了計算量使得該模型具有計算量并且易于與 N-S 方程耦合的特點,但隨之而來的就是計算精度的不足;
【參考文獻】:
期刊論文
[1]風洞自由飛試驗中氣動參數(shù)辨識準度評價方法研究[J]. 張?zhí)戽?汪清,何開鋒,錢煒祺. 實驗流體力學. 2017(01)
[2]戴維南等值參數(shù)辨識方法綜述[J]. 章銳,陳樹勇,劉道偉,馬世英,肖白. 電網(wǎng)技術(shù). 2017(01)
[3]基于最大似然法的風洞自由飛試驗氣動力參數(shù)辨識技術(shù)研究[J]. 張?zhí)戽?錢煒祺,何開鋒,汪清. 實驗流體力學. 2015(05)
[4]納秒脈沖表面介質(zhì)阻擋等離子體激勵唯象學仿真[J]. 趙光銀,李應紅,梁華,化為卓,韓孟虎. 物理學報. 2015(01)
[5]等離子體激勵頻率對壓氣機擴穩(wěn)效果的影響[J]. 李鋼,楊凌元,聶超群,朱俊強,徐燕驥. 高電壓技術(shù). 2012(07)
[6]等離子體氣動激勵機理數(shù)值研究[J]. 程鈺鋒,聶萬勝,李國強. 物理學報. 2012(06)
[7]非定常等離子激勵器誘導平板邊界層的流動結(jié)構(gòu)[J]. 張攀峰,劉愛兵,王晉軍. 中國科學:技術(shù)科學. 2011(04)
[8]前體不對稱渦占空循環(huán)等離子體流動控制機理研究[J]. 李尹喆,蔡晉生. 科學技術(shù)與工程. 2011(11)
[9]電力系統(tǒng)模型參數(shù)辨識綜述[J]. 王慶杰,樊煒. 中國電力教育. 2010(33)
[10]脈沖等離子體氣動激勵抑制翼型吸力面流動分離的實驗[J]. 李應紅,梁華,馬清源,吳云,宋慧敏,武衛(wèi). 航空學報. 2008(06)
本文編號:3269905
【文章來源】:哈爾濱工業(yè)大學黑龍江省 211工程院校 985工程院校
【文章頁數(shù)】:71 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
NACA0015翼型在等離子激勵器前后流動的煙線顯示
李應紅激勵還是非定常激勵,都能夠起到減小角區(qū)分離引 激勵器的廣泛應用,提高等激勵器的激勵強度及最 激勵器研究中的重要部分。為了了解哪些因素對提激勵機理的研究開始逐漸增加。器的研究多數(shù)集中于平板在靜止流場中的的誘導,雖到非靜止流場中,但是對于提高激勵器效率、為數(shù)值具有重要意義。如圖 1-4 所示 2004 年 Enloe[21]等人通放電時間尺度和空間尺度上的宏觀表現(xiàn),發(fā)現(xiàn)在正弦部分,表現(xiàn)出不同的電流特性,這種非對稱性是等離2007 年 Forte[22]等人通過實驗的手段希望到更大的誘電極材料,發(fā)現(xiàn)電極的布置方式、幾何尺寸和電極材響,能夠影響等離子體的產(chǎn)生,最終獲得單個激勵器;2009 年 Enloe[23]等人提出等離子體激勵器產(chǎn)生的推要減去氣體向下游移動過程中與絕緣介質(zhì)間的摩擦力要考慮粒子間的相互作用,還要考慮氣體與激勵器結(jié)
哈爾濱工業(yè)大學工學碩士學位論文2 2 2 22 1 2 1 1 2/ , /z yE Ek k + k E Ek k + k(1-4)z,z c c y y c cf E e t f E e t(1-5)最后通過計算得到的電場力在各個方向上的大小,并通過 UDF 將其作為體積源項加入動量方程中。高度的唯象性大大減少了計算量使得該模型具有計算量并且易于與 N-S 方程耦合的特點,但隨之而來的就是計算精度的不足;
【參考文獻】:
期刊論文
[1]風洞自由飛試驗中氣動參數(shù)辨識準度評價方法研究[J]. 張?zhí)戽?汪清,何開鋒,錢煒祺. 實驗流體力學. 2017(01)
[2]戴維南等值參數(shù)辨識方法綜述[J]. 章銳,陳樹勇,劉道偉,馬世英,肖白. 電網(wǎng)技術(shù). 2017(01)
[3]基于最大似然法的風洞自由飛試驗氣動力參數(shù)辨識技術(shù)研究[J]. 張?zhí)戽?錢煒祺,何開鋒,汪清. 實驗流體力學. 2015(05)
[4]納秒脈沖表面介質(zhì)阻擋等離子體激勵唯象學仿真[J]. 趙光銀,李應紅,梁華,化為卓,韓孟虎. 物理學報. 2015(01)
[5]等離子體激勵頻率對壓氣機擴穩(wěn)效果的影響[J]. 李鋼,楊凌元,聶超群,朱俊強,徐燕驥. 高電壓技術(shù). 2012(07)
[6]等離子體氣動激勵機理數(shù)值研究[J]. 程鈺鋒,聶萬勝,李國強. 物理學報. 2012(06)
[7]非定常等離子激勵器誘導平板邊界層的流動結(jié)構(gòu)[J]. 張攀峰,劉愛兵,王晉軍. 中國科學:技術(shù)科學. 2011(04)
[8]前體不對稱渦占空循環(huán)等離子體流動控制機理研究[J]. 李尹喆,蔡晉生. 科學技術(shù)與工程. 2011(11)
[9]電力系統(tǒng)模型參數(shù)辨識綜述[J]. 王慶杰,樊煒. 中國電力教育. 2010(33)
[10]脈沖等離子體氣動激勵抑制翼型吸力面流動分離的實驗[J]. 李應紅,梁華,馬清源,吳云,宋慧敏,武衛(wèi). 航空學報. 2008(06)
本文編號:3269905
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