Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Битюцкий, Андрей Яковлевич
05.13.18, 05.17.08
Кандидатская
2001
Москва
214 с. : ил
Стоимость:
250 руб.
Содержание. Условные обозначения. Введение. Современные методы и технические средства компьютерного моделирования энергетических характеристик ступеней центробежных компрессоров. Анализ состояния и возможностей традиционных методов компьютерного моделирования энергетических характеристик ступеней центробежного компрессора. Возможности и особенности искусственных нейронных сетей как инструмента моделирования сложных физических объектов и процессов. Метакомпьютинг как средство повышения производительности вычислительных комплексов. Цели и задачи диссертации. Методика нейронносетевого моделирования. Методика создания нейронносетевой модели энергетических характеристик ступеней центробежного компрессора. Алгоритм сокращения размерности вектора входных переменных ступени центробежного компрессора. Алгоритмы оценивания области достоверных значений нейронносетевой модели. Алгоритм выбора структуры и размерности нейронной сети. Выводы. Архитектура компьютерноинформационной системы моделирования энергетических характеристик ступени центробежного компрессора.
Архитектура и прораммное обеспечение программного комплекса оптимизации геометрических параметров ступени центробежного компрессора. Анализ результатов оптимизации и вида полученных зависимостей. Разработка методики проектирования ступеней ЦК. Математическое моделирование режимов работы газоперекачивающей станции. Основные результаты научных исследований. В таком случае задача расчета газодинамических характеристик сводится к определению РК и остальных элементов потерь. Схема определения коэффициента потерь всех лопаточных элементов одинакова и рассмотрена ниже на примере РК. По месту возникновения потери подразделяются на следующие составляющие. Согр Сь 2Ср 1а КрМ,2. Потери на поверхностях покрывающего диска э и основного диска Ь считаются приближенно одинаковыми и пропорциональными коэффициенту силы сопротивления СЛчир, отношению длины траектории потока к среднему по длине канала расстоянию между лопатками 1а, и отношению средней по длине канала кинетической энергии потока к кинетической энергии на входе сру,2. С.огр С. Х,ЯоХ1 Х,Ч. В конкретных моделях каждый из Х в соответствии с занимаемым в формулах местом имеет свою величину и порядковый номер. По сути, уравнение 1. Профильные потери. I 3 2 ix на задней поверхности к потерям трения добавляются потери смешения. Они являются следствием возникновения низкоэнергетической зоны следа. На задней поверхности образуется след, вызывающий потери смешения. Xi 0. РК. Формула 1. Ф4т2 с2 коэффициент расхода, определяемый из уравнения расхода в предположении полного заполнения потоком проходного сечения. Xi 1 А, где А X1 X xi.
| Название работы | Автор | Дата защиты |
|---|---|---|
| Математические модели и методы анализа восстановления биосистем, подверженных антропогенным воздействиям : на примере восстановления нефтезагрязненных почв | Водопьянов, Владимир Васильевич | 2008 |
| Математическое моделирование оптических слоистых структур с учетом шероховатости границ слоев | Тихонравов, Андрей Александрович | 2005 |
| Развитие вероятностных методов математического моделирования естественных нефтегазовых систем | Исаева, Анна Вячеславовна | 2013 |