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基于机器学习的通气超空泡形态控制方法

摘要

本发明提供一种基于机器学习的通气超空泡形态控制方法,包括,在安装有空化器的航行体的表面分布设置压力传感器;将已知空泡形态分为超空泡型和非超空泡类型两类;使用全连接神经网络模型作为空泡形态识别器的训练模型,以压力测点数据作为模型输入,得到机器学习模型,然后将其封装为识别器;当识别器判断当前空泡形态为超空泡形时,自动关闭空化器的通气阀,当判断当前空泡形态为非超空泡形时,自动打开空化器的通气阀,从而使航行体自动保持在超空泡形。该发明既可以通过对通气空泡的实时监控来对其形态进行调控,又可以避免通气量不足或过大所带来的空泡脱落和振荡现象。且本发明还可以提高经济实用性,对航行体的载气量进行合理有效的利用。

著录项

  • 公开/公告号CN112363394B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-04-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 中国科学院力学研究所;

    申请/专利号CN202011202757.0

  • 发明设计人 王志英;杨子轩;王展;李秉林;

    申请日2020-11-02

  • 分类号G05B13/04;

  • 代理机构北京和信华成知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人焦海峰

  • 地址 100190 北京市海淀区北四环西路15号

  • 入库时间 2022-08-23 13:28:08

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-04-15

    授权

    发明专利权授予

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