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基于神经网络和遗传算法的Atkinson循环发动机几何压缩比优化
被引量:
10
1
作者
王森
赵金星
+2 位作者
刘双寨
袁志远
徐宏昌
《内燃机学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期370-377,共8页
提出了基于神经网络和遗传算法进行阿肯金森(Atkinson)循环发动机几何压缩比优化的方法.首先利用几何压缩比为11的奥拓(Otto)循环发动机的试验数据验证了发动机人工神经网络模型的预测准确性,然后联合遗传算法和神经网络模型进行了目标A...
提出了基于神经网络和遗传算法进行阿肯金森(Atkinson)循环发动机几何压缩比优化的方法.首先利用几何压缩比为11的奥拓(Otto)循环发动机的试验数据验证了发动机人工神经网络模型的预测准确性,然后联合遗传算法和神经网络模型进行了目标Atkinson循环发动机的几何压缩比优化,约束条件是外特性转矩、爆震强度和排气温度,优化目标是使燃油消耗率最小.结果表明:联合遗传算法和神经网络模型进行发动机设计和性能优化,具有较高的效率和准确性.优化后确定目标Atkinson循环发动机的最佳几何压缩比为12.5,并在此基础上进一步优化发动机的操作参数及其外特性.
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关键词
阿肯金森循环发动机
几何压缩比
优化设计
人工神经网络
遗传算法
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职称材料
题名
基于神经网络和遗传算法的Atkinson循环发动机几何压缩比优化
被引量:
10
1
作者
王森
赵金星
刘双寨
袁志远
徐宏昌
机构
上海交通大学汽车电子控制技术国家工程实验室
上海理工大学机械工程学院
出处
《内燃机学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第4期370-377,共8页
基金
上海市科学技术委员会科技攻关计划资助项目(07DZ11503)
文摘
提出了基于神经网络和遗传算法进行阿肯金森(Atkinson)循环发动机几何压缩比优化的方法.首先利用几何压缩比为11的奥拓(Otto)循环发动机的试验数据验证了发动机人工神经网络模型的预测准确性,然后联合遗传算法和神经网络模型进行了目标Atkinson循环发动机的几何压缩比优化,约束条件是外特性转矩、爆震强度和排气温度,优化目标是使燃油消耗率最小.结果表明:联合遗传算法和神经网络模型进行发动机设计和性能优化,具有较高的效率和准确性.优化后确定目标Atkinson循环发动机的最佳几何压缩比为12.5,并在此基础上进一步优化发动机的操作参数及其外特性.
关键词
阿肯金森循环发动机
几何压缩比
优化设计
人工神经网络
遗传算法
Keywords
Atkinson cycle engine
geometrical compression ratio
optimization design
artificial neural network
genetic algorithm
分类号
TK402 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于神经网络和遗传算法的Atkinson循环发动机几何压缩比优化
王森
赵金星
刘双寨
袁志远
徐宏昌
《内燃机学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
10
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