稳态耦合传热系统的模糊反演
中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-18页 |
1.1 传热学反问题概述 | 第10-11页 |
1.2 传热学反问题的研究方法 | 第11-15页 |
1.2.1 Tikhonov正则化方法 | 第12-13页 |
1.2.2 梯度优化方法 | 第13页 |
1.2.3 智能优化方法 | 第13-14页 |
1.2.4 分散模糊推理方法 | 第14-15页 |
1.3 耦合传热反问题的研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文主要工作 | 第16-18页 |
2 边界元法原理及流固耦合传热正问题求解 | 第18-32页 |
2.1 边界元法概述 | 第18页 |
2.2 二维平面稳态导热问题的边界元分析 | 第18-23页 |
2.2.1 二维平面导热问题的边界积分方程 | 第18-20页 |
2.2.2 边界元积分方程的离散与数值分析 | 第20-23页 |
2.3 轴对称稳态导热问题的边界元分析 | 第23-25页 |
2.3.1 轴对称问题的边界积分方程 | 第23-24页 |
2.3.2 边界元积分方程的离散与数值分析 | 第24-25页 |
2.4 流固耦合传热正问题求解 | 第25-29页 |
2.4.1 固体区域求解 | 第26-27页 |
2.4.2 流体区域求解 | 第27-28页 |
2.4.3 流固耦合传热正问题求解流程 | 第28页 |
2.4.4 数值求解及网格无关性验证 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-32页 |
3 传热学反问题的优化方法及主要问题 | 第32-40页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 基于CGM和GA的几何形状反演 | 第32-35页 |
3.2.1 基于CGM的附着层边界几何形状反演 | 第32-33页 |
3.2.2 基于GA的附着层边界几何形状反演 | 第33-35页 |
3.3 数值实验及结果讨论 | 第35-39页 |
3.3.1 初始猜测值的影响 | 第36-37页 |
3.3.2 测点数目的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 测量误差的影响 | 第38-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
4 基于分散模糊推理方法的几何形状反演 | 第40-58页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 分散式模糊推理方法 | 第40-48页 |
4.2.1 模糊推理思想 | 第40-41页 |
4.2.2 分散式模糊推理反演系统 | 第41-42页 |
4.2.3 分散模糊推理模块 | 第42-45页 |
4.2.4 分散式模糊推理系统的综合加权 | 第45-48页 |
4.3 附着层几何形状的模糊反演 | 第48-51页 |
4.3.1 分散模糊推理结构 | 第48页 |
4.3.2 模糊推理单元 | 第48-50页 |
4.3.3 模糊推理结果的加权综合 | 第50-51页 |
4.3.4 附着层外壁几何形状的反演流程 | 第51页 |
4.4 数值实验及讨论 | 第51-57页 |
4.4.1 加权综合模型中方差系数? 的选取 | 第51-53页 |
4.4.2 初始猜测值对反演结果的影响 | 第53-54页 |
4.4.3 测点数目对反演结果的影响 | 第54-56页 |
4.4.4 测量误差对反演结果的影响 | 第56-57页 |
4.5 本章小结 | 第57-58页 |
5 基于DFIM的耦合传热过程热流分布反演 | 第58-72页 |
5.1 引言 | 第58页 |
5.2 传热过程模型 | 第58-61页 |
5.2.1 平板区域求解 | 第59-60页 |
5.2.2 流体区域求解 | 第60页 |
5.2.3 流固耦合传热正问题求解 | 第60-61页 |
5.3 热流分布的模糊反演 | 第61-64页 |
5.3.1 分散式模糊推理结构 | 第61-62页 |
5.3.2 模糊推理单元 | 第62-63页 |
5.3.3 模糊推理结果的加权综合 | 第63-64页 |
5.3.4 平板外壁热流反演的基本流程 | 第64页 |
5.4 数值实验及讨论 | 第64-71页 |
5.4.1 正问题验证和CGM及GA说明 | 第65-66页 |
5.4.2 初始猜测值对反演结果的影响 | 第66-67页 |
5.4.3 测点数目对反演结果的影响 | 第67-69页 |
5.4.4 测量误差对反演结果的影响 | 第69-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
6 总结与展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
附录 | 第84页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间已完成的的论文目录 | 第84页 |
B. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第84页 |