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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】:

基于Kriging模型的DBD等離子體模型參數(shù)辨識及應用


NACA0015翼型在等離子激勵器前后流動的煙線顯示

激勵器,倍增管,電光,等離子體


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)

體積力,作用區(qū)域,輪廓,模型


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
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[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)
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本文編號:3269905

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