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改进的BP神经网络技术在平面叶栅气动性能实验中的应用
1
作者
杨波
韩海泉
谷传纲
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第2期49-54,59,共7页
将多维实验方法应用于平面叶栅正反向流动实验中,避免了单参数实验方法中的缺陷,大大提高了实验数据的可靠性。同时采用改进的BP神经网络技术,对气动性能实验数据进行分析。实验发现:低雷诺数下,翼型的流动状态很复杂,附着涡在确定翼型...
将多维实验方法应用于平面叶栅正反向流动实验中,避免了单参数实验方法中的缺陷,大大提高了实验数据的可靠性。同时采用改进的BP神经网络技术,对气动性能实验数据进行分析。实验发现:低雷诺数下,翼型的流动状态很复杂,附着涡在确定翼型边界层行为和失速特性中起着重要作用。在反向流动中,翼型的吸力面常伴随有旋涡的流动,类似于薄翼流动,翼型在较小的迎角下就会发生薄翼失速。
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关键词
神经网络
BP算法
平面叶栅
气动性能实验
飞机翼
型
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职称材料
题名
改进的BP神经网络技术在平面叶栅气动性能实验中的应用
1
作者
杨波
韩海泉
谷传纲
机构
上海交通大学动力机械与工程教育部重点实验室
出处
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2005年第2期49-54,59,共7页
基金
国家自然科学基金重点项目(501360).
文摘
将多维实验方法应用于平面叶栅正反向流动实验中,避免了单参数实验方法中的缺陷,大大提高了实验数据的可靠性。同时采用改进的BP神经网络技术,对气动性能实验数据进行分析。实验发现:低雷诺数下,翼型的流动状态很复杂,附着涡在确定翼型边界层行为和失速特性中起着重要作用。在反向流动中,翼型的吸力面常伴随有旋涡的流动,类似于薄翼流动,翼型在较小的迎角下就会发生薄翼失速。
关键词
神经网络
BP算法
平面叶栅
气动性能实验
飞机翼
型
Keywords
neural networks
BP algorithm
cascade
airfoils
aerodynamic experiment
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
V211.41 [自动化与计算机技术—控制科学与工程]
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作者
出处
发文年
被引量
操作
1
改进的BP神经网络技术在平面叶栅气动性能实验中的应用
杨波
韩海泉
谷传纲
《实验流体力学》
CAS
CSCD
北大核心
2005
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