基于改进BP神经网络的复合叶轮离心泵性能预测

被引:21
作者
袁寿其
沈艳宁
张金凤
袁建平
机构
[1] 江苏大学流体机械工程技术研究中心
基金
高等学校博士学科点专项科研基金; 国家杰出青年科学基金;
关键词
复合叶轮; BP神经网络; 性能预测;
D O I
暂无
中图分类号
TH311 [离心泵];
学科分类号
摘要
应用Matlab建立了复合叶轮离心泵效率和扬程的BP神经网络预测模型。选取73组试验结果作为样本,采用Levenberg-Marquardt法则对构建的网络进行训练,并随机选取12组训练样本外的数据对训练好的网络进行测试。试验的主要参数为流量Q,叶片数z,叶片出口安放角β2,短叶片进口直径Di,叶片出口宽度b2,效率η以及扬程H。其中选取Q,z,β2,Di,b2作为网络的输入层,η和H作为输出层。预测结果的分析表明,预测值与试验值具有较好的一致性,利用BP神经网络对复合叶轮离心泵性能进行预测是可行的,可用来作复合叶轮的辅助设计,从而缩短试验时间,降低成本。
引用
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页码:77 / 80+25 +25
页数:5
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