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叶片式油气混输泵叶轮多目标优化设计

摘要

将BP神经网络与NSGA-Ⅱ多目标遗传算法相结合,发展了一种叶片式油气混输泵叶轮多目标优化设计方法。选择影响混输泵叶轮性能的主要几何参数,按照正交试验设计方法确定训练样本,数值模拟得到四个工况下混输泵的增压与效率,通过BP神经网络训练得到近似的混输泵性能预测模型,结合NSGA-Ⅱ多目标遗传算法,对自行设计的混输泵叶轮进行了多目标优化设计。优化结果显示:与原始设计相比,叶轮优化后的混输泵增压提高了约14%,效率提高了约6%。

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