• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于本征正交分解的氣動(dòng)外形設(shè)計(jì)空間重構(gòu)方法研究

    2016-01-19 03:30:36
    關(guān)鍵詞:參數(shù)化效率優(yōu)化

    ?

    基于本征正交分解的氣動(dòng)外形設(shè)計(jì)空間重構(gòu)方法研究

    劉南1,白俊強(qiáng)1,邱亞松1,華俊2

    (1.西北工業(yè)大學(xué)航空學(xué)院,陜西西安710072; 2.中國航空研究院,北京100012)

    摘要:在飛行器設(shè)計(jì)過程中為了提高優(yōu)化設(shè)計(jì)的尋優(yōu)精度,設(shè)計(jì)變量不斷增加,從而使整個(gè)過程更加復(fù)雜且大幅延長設(shè)計(jì)周期。針對這一問題,基于本征正交分解降階方法開展氣動(dòng)外形設(shè)計(jì)空間重構(gòu)方面的研究。工作針對二維翼型開展,主要目標(biāo)分為2個(gè)方面:①減少優(yōu)化過程中的氣動(dòng)外形設(shè)計(jì)參數(shù);②提高設(shè)計(jì)空間中滿足設(shè)計(jì)約束的樣本比例。在Hicks-Henne參數(shù)化和POD重構(gòu)得到設(shè)計(jì)空間內(nèi)隨機(jī)選擇20 000個(gè)樣本發(fā)現(xiàn),Hicks-Henne參數(shù)化空間中滿足設(shè)計(jì)約束的樣本比例不足25%,而重構(gòu)之后的空間則超過70%。因此,采用POD方法對設(shè)計(jì)空間進(jìn)行重構(gòu)大大提高了樣本質(zhì)量,同時(shí)減少了優(yōu)化設(shè)計(jì)參數(shù)。以RAE2822進(jìn)行厚度約束下的單目標(biāo)升阻比增大優(yōu)化設(shè)計(jì)為例分別研究傳統(tǒng)的約束處理方法和設(shè)計(jì)空間重構(gòu)對優(yōu)化結(jié)果的影響。傳統(tǒng)約束處理方法中包括罰函數(shù)法和拒絕策略,優(yōu)化結(jié)果表明拒絕策略略優(yōu)于罰函數(shù)法,且無須設(shè)置懲罰權(quán)重,使用方便。對比重構(gòu)前后設(shè)計(jì)空間的優(yōu)化結(jié)果可見,2種傳統(tǒng)約束處理方法在32個(gè)Hicks-Henne參數(shù)化空間中最優(yōu)設(shè)計(jì)結(jié)果升阻比增加分別為27. 61%和28. 20%,采用POD方法重構(gòu)后的設(shè)計(jì)空間得到的升阻比提升分別為28. 20% 和30. 63%。因此,設(shè)計(jì)空間重構(gòu)前后的優(yōu)化精度基本類似,而且設(shè)計(jì)空間重構(gòu)之后優(yōu)化設(shè)計(jì)參數(shù)大大減少,設(shè)計(jì)效率得到明顯提升。

    關(guān)鍵詞:優(yōu)化;參數(shù)化;效率;升阻比;本征正交分解方法;樣本質(zhì)量

    隨著計(jì)算機(jī)硬件水平的提高和智能優(yōu)化算法的不斷完善,基于計(jì)算流體力學(xué)(computational fluid dynamics,CFD)的氣動(dòng)外形智能優(yōu)化已成為現(xiàn)代飛機(jī)設(shè)計(jì)的重要手段。為了擴(kuò)大設(shè)計(jì)空間和提高設(shè)計(jì)精度,往往需要大量的優(yōu)化設(shè)計(jì)變量。但是設(shè)計(jì)變量的增加不僅使整個(gè)優(yōu)化設(shè)計(jì)過程更加復(fù)雜,而且會(huì)導(dǎo)致優(yōu)化所需時(shí)間大大增加。

    近年來,針對減少設(shè)計(jì)變量的參數(shù)化方法研究也逐漸引起關(guān)注。Chang等[1]基于正交函數(shù)對NACA系列的傳統(tǒng)翼型和超臨界翼型進(jìn)行分析,結(jié)果表明采用10個(gè)正交函數(shù)能夠?qū)ΤR界翼型進(jìn)行很好的描述; Robinson等[2]針對超臨界翼型采用Gram-Schmidt正交化方法得到一組正交基函數(shù),僅使用前兩階正交基函數(shù)描述翼型,從而大大減少了設(shè)計(jì)變量; Toal等[3]使用本征正交分解方法(proper orthogonal decomposition,POD)在優(yōu)化過程中對較優(yōu)的設(shè)計(jì)樣本進(jìn)行幾何層次上的過濾,重新構(gòu)建了設(shè)計(jì)空間,明顯縮短了設(shè)計(jì)周期,但是該方法以損失設(shè)計(jì)精度為代價(jià),可能會(huì)導(dǎo)致優(yōu)化收斂到局部最優(yōu); Ghoman等[4]基于POD方法開展了外形參數(shù)減少的研究,結(jié)果表明本方法可以有效地減少設(shè)計(jì)變量數(shù)目并避開典型的缺陷(比如型函數(shù)選取的困難、計(jì)算效率低等原始參數(shù)化方法常見的問題),但是沒有對設(shè)計(jì)空間的變換進(jìn)行詳細(xì)討論。

    與此同時(shí),約束的處理對優(yōu)化設(shè)計(jì)的效率和精度都有很大影響,目前主要的約束處理方法有——懲罰函數(shù)方法、尋找可行解方法、保留解可行性的方法以及混合方法等[5],但是這些方法在實(shí)際應(yīng)用中存在很多難題,比如傳統(tǒng)的罰函數(shù)方法中的懲罰系數(shù)難以確定、尋找可行解的方法很多僅適用于某一類問題等。目前在氣動(dòng)外形設(shè)計(jì)中多采用罰函數(shù)一類的方法來處理約束,但是如果設(shè)計(jì)空間中不滿足約束的樣本比例很大,就會(huì)造成計(jì)算資源的浪費(fèi)和設(shè)計(jì)精度的下降。

    綜上所述,本文基于POD方法開展了氣動(dòng)外形優(yōu)化設(shè)計(jì)過程中的設(shè)計(jì)空間降維和非法樣本點(diǎn)過濾方面的研究。設(shè)計(jì)算例表明,相對于不作降維和過濾處理的優(yōu)化設(shè)計(jì),本文所提出的方法在保證尋優(yōu)精度的前提下,有效提高了優(yōu)化設(shè)計(jì)效率。

    1 Hicks-Henne參數(shù)化方法

    本文中對翼型的描述采用Hicks-Henne參數(shù)化方法,上下表面各采用相同數(shù)量的Hicks-Henne鼓包[6],鼓包函數(shù)分別如下:

    式中: b為鼓包高度,p為Hicks-Henne鼓包位置,x為翼型的x軸坐標(biāo)點(diǎn)位置。本文中參數(shù)化翼型的各個(gè)鼓包高度變化范圍通過翼型所需的變形量來確定。很顯然,通過增加設(shè)計(jì)變量可以擴(kuò)大優(yōu)化設(shè)計(jì)空間,從而得到較好的優(yōu)化結(jié)果,但是會(huì)延長設(shè)計(jì)周期,降低優(yōu)化效率。

    2 Kriging代理模型

    為了提高氣動(dòng)外形優(yōu)化設(shè)計(jì)效率,本文采用代理模型代替耗時(shí)的N-S方程計(jì)算。常用的代理模型主要包括多項(xiàng)式響應(yīng)面模型、人工神經(jīng)元網(wǎng)格模型、徑向基函數(shù)模型及Kriging模型等,其中Kriging模型具有訓(xùn)練樣本點(diǎn)處無偏估計(jì)、良好的高度非線性近似能力,非常適合作為代理模型使用,目前Kriging模型在工程優(yōu)化設(shè)計(jì)領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用[7]。

    Kriging模型將未知的函數(shù)用一個(gè)回歸函數(shù)B(x)和一個(gè)均值為零和方差為σ2的高斯隨機(jī)過程Z(x)組成,因此未知點(diǎn)的函數(shù)值^y為:

    通過無偏估計(jì)和最大似然估計(jì)的方法,可以得到:

    式中: B(x) = fT^B,f是已知點(diǎn)優(yōu)化變量的函數(shù),對于常用的零階回歸函數(shù),f是一維數(shù)組,其值為1,^B為回歸參數(shù),通過回歸分析可以得到。Z(x) = rT(x) R-1(y-f^B),y是已知樣本點(diǎn)的函數(shù)值,R是已知樣本點(diǎn)處的相關(guān)矩陣,r是未知點(diǎn)和已知樣本點(diǎn)之間的相關(guān)矢量,最常采用的相關(guān)函數(shù)為Gauss函數(shù),如下所示:

    式中:θ= (θ1,θ2,…,θn)T是空間相關(guān)參數(shù)矢量,可以通過最大似然估計(jì)得到θ。

    3 POD降階方法

    文獻(xiàn)[3-4]所采用的POD是一種模型降階方法,基于“快照”的思想,從大量的樣本中提取出主要特征(基模態(tài))[8]。

    POD降階方法的主要思想是尋找一個(gè)子空間使所有“快照”{ Yi,i = 1,2,…,N} (Yi∈Rn)在該空間中的投影誤差最小。若向模態(tài)空間的正交投影關(guān)系定義為Φ: Rn→Rn,即

    (5)式等價(jià)于尋找各階基模態(tài){φj,j = 1,2,…,r}使

    對于快照集中的所有快照均成立,其中〈·,·〉是兩向量的內(nèi)積。本文選擇常用的實(shí)數(shù)域內(nèi)歐式空間中的內(nèi)積和范數(shù),具體表達(dá)式如下:

    計(jì)算POD基模態(tài)共有2種方法:①傳統(tǒng)的特征值分解降階方法,首先構(gòu)造自相關(guān)矩陣并對其僅需特征分解求得各個(gè)特征值及其對應(yīng)的特征向量,通過特征向量和各個(gè)“快照”即可求得各階基模態(tài),而其所對應(yīng)的特征值大小表征各階基模態(tài)所含“能量”;②奇異值分解(SVD)方法計(jì)算各階基模態(tài)。SVD方法不僅計(jì)算效率高于特征值分解POD降階方法,而且在計(jì)算高階模態(tài)時(shí)比特征值分解方法更為精確[9],因此本文采用SVD方法,具體過程如下:

    假設(shè)“快照”集為{ Yi,i = 1,2,…,N},首先得到所有快照的均值,如下:

    通過快照的脈動(dòng)Y'i= Yi-珘Y構(gòu)造矩陣A如下:

    將A矩陣進(jìn)行SVD分解得到:

    式中,U∈RN×N,∑∈RN×n,V∈Rn×n,∑僅有對角線元素∑ii=σi,且滿足σ1≥σ2≥…≥σr≥0,其余元素全部為0。這樣就可以得到各階基模態(tài):

    第i個(gè)“快照”可由所有基模態(tài)的線性組合得到:

    通過“能量準(zhǔn)則”可以選擇基模態(tài)數(shù)量以近似表達(dá)各個(gè)“快照”,比如選取p個(gè)基模態(tài)使前p個(gè)基模態(tài)的“能量”之和占所有基模態(tài)“能量”之和的99. 9%以上,其中基模態(tài)的“能量”的大小以其所對應(yīng)的奇異值平方表征,即

    最終得到各個(gè)“快照”的近似解如下:

    式中,p<r。

    4 二維翼型氣動(dòng)外形優(yōu)化問題

    采用粒子群優(yōu)化算法對RAE2822翼型進(jìn)行氣動(dòng)外形優(yōu)化設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)狀態(tài)為: Ma = 0. 729,α= 2. 31°,Re = 6. 5×106。為了保證CFD計(jì)算的可靠性,計(jì)算結(jié)果和風(fēng)洞試驗(yàn)結(jié)果的壓力分布對比如圖1所示,計(jì)算結(jié)果對前緣吸力峰值處的小凸起、上表面壓力平臺(tái)區(qū)、壓力恢復(fù)區(qū)等吻合較好,對激波的捕捉有所欠缺,基本達(dá)到工程所需的精度要求。

    設(shè)計(jì)目標(biāo)和約束如下:

    圖1 CFD計(jì)算結(jié)果與風(fēng)洞試驗(yàn)結(jié)果對比

    式中,Cd為阻力系數(shù),Cl為升力系數(shù),目標(biāo)函數(shù)為升阻比的倒數(shù)Cd/Cl。thickness constraints為:前梁位于0. 16c處,后梁位于0. 6c處,前梁厚度、后梁厚度和最大厚度均不小于RAE2822翼型的相應(yīng)厚度。對于厚度約束,分別采用懲罰策略、拒絕策略和基于POD方法的設(shè)計(jì)空間過濾3種措施進(jìn)行處理。

    4. 1懲罰措施

    懲罰措施是對約束進(jìn)行處理的最一般的方式,是通過對不可行解的懲罰來將約束問題轉(zhuǎn)化為無約束問題。任何對于約束的違反都要在目標(biāo)函數(shù)中添加懲罰項(xiàng)。但是在實(shí)際應(yīng)用中很難確定懲罰函數(shù)的形式和懲罰權(quán)重,本文中的適應(yīng)值函數(shù)如下:

    式中:θ1,θ2,θ3為翼型的前梁厚度、后梁厚度和最大厚度,θo1,θo2,θo3為RAE2822翼型相應(yīng)位置處的厚度。a1,a2,a3為相應(yīng)的懲罰權(quán)重,為了保證懲罰強(qiáng)度,本文采用懲罰權(quán)重隨優(yōu)化代數(shù)線性遞增的方法,a1,a2,a3的初始值均設(shè)置為0. 2,最后一代的懲罰權(quán)重為100。

    4. 2拒絕策略

    拒絕策略也稱為死亡懲罰,其做法是直接拒絕優(yōu)化過程中所有不可行解,減小了搜索范圍。由于無需設(shè)置格外的參數(shù),所以拒絕策略是處理約束最簡單的方法。在種群初始化中,為了保證初始種群全部滿足約束,首先采用拉丁超立方取樣方法(Latin hypercube sampling,LHS)選取大量樣本,將其中滿足約束的樣本作為初始種群;優(yōu)化過程中生成新的樣本之后首先判斷其是否滿足約束,若滿足則加入種群中,否則重新生成新的樣本,直到滿足約束為止。

    4. 3基于POD方法的設(shè)計(jì)空間過濾策略

    為提高設(shè)計(jì)空間中滿足約束的樣本比例,對二維翼型從Hicks-Henne參數(shù)化空間向POD模態(tài)空間的轉(zhuǎn)換進(jìn)行研究。具體過程如下:

    1)采用LHS方法在Hicks-Henne參數(shù)空間取出大量的樣本,并判斷樣本是否滿足厚度約束,滿足則放入“快照”集中,不滿足則舍棄該樣本;

    2)采用第2節(jié)中介紹的降階方法從“快照”集中提取出各階基模態(tài),并求得所有“快照”在各階基模態(tài)上的投影系數(shù);

    3)從投影系數(shù)中提取出所有“快照”在各階基模態(tài)上投影系數(shù)的上下限,得到快照在模態(tài)空間上的投影系數(shù)的變化范圍。

    這樣就把優(yōu)化問題從Hicks-Henne參數(shù)化空間轉(zhuǎn)換到模態(tài)空間。具體步驟如下:首先采用Hicks-Henne參數(shù)化方法和拉丁超立方取樣方法[10],上下表面各選16個(gè)鼓包,共有32個(gè)參數(shù),得到20 000個(gè)翼型,其中滿足幾何約束的約占24%左右,對這些翼型進(jìn)行SVD分解得到各階基模態(tài)及其對應(yīng)的奇異值。圖2是得到的各階基模態(tài)的“能量”的變化情況,可見“能量”主要集中在前若干個(gè)基模態(tài)中。

    圖2 POD各階模態(tài)的“能量”大小

    所選取基向量的“能量”之和超過所有基向量“能量”之和的99. 9%,最終確定的基向量數(shù)目為16。

    多次采用LHS方法在32維的Hicks-Henne參數(shù)化空間和16維的POD基模態(tài)空間分別獲得隨機(jī)不同的20 000個(gè)翼型樣本發(fā)現(xiàn),結(jié)果如圖3所示。由圖可見,Hicks-Henne參數(shù)空間中滿足厚度約束的樣本比例約占24%,而在POD基模態(tài)空間中該比例則超過70%。由此可見,從參數(shù)化空間轉(zhuǎn)換到基模態(tài)空間之后,設(shè)計(jì)空間有所減小,許多非法的設(shè)計(jì)空間被剔除,有利于縮短優(yōu)化耗時(shí)。

    圖3 不同設(shè)計(jì)空間中取樣結(jié)果對比

    5 不同設(shè)計(jì)空間優(yōu)化結(jié)果對比

    為了體現(xiàn)POD空間重構(gòu)方法在優(yōu)化設(shè)計(jì)中的可行性,本文采用32個(gè)Hicks-Henne鼓包構(gòu)成的參數(shù)化空間和前16個(gè)POD基向量對應(yīng)的設(shè)計(jì)空間分別對RAE2822翼型在厚度約束下的升阻比進(jìn)行優(yōu)化。

    5. 1訓(xùn)練Kriging代理模型

    在氣動(dòng)外形優(yōu)化設(shè)計(jì)之前,必須首先訓(xùn)練具有高可信度的Kriging代理模型,從而減少優(yōu)化設(shè)計(jì)耗時(shí),提高效率。在Hicks-Henne參數(shù)化空間和POD基模態(tài)空間中分別采用LHS方法得到500個(gè)和300個(gè)訓(xùn)練樣本,以此訓(xùn)練Kriging代理模型。

    然后從兩個(gè)空間中隨機(jī)抽取50個(gè)測試樣本,使用已建立的代理模型對測試樣本的升力和阻力系數(shù)進(jìn)行預(yù)測。在Hicks-Henne參數(shù)化空間和POD基模態(tài)空間中建立的代理模型對測試樣本升力系數(shù)預(yù)測均方根誤差分別為1. 25%、1. 46%,阻力系數(shù)預(yù)測誤差分別為2. 77%和3. 77%。其中升力系數(shù)的計(jì)算結(jié)果和預(yù)測結(jié)果對比如圖4所示。

    在優(yōu)化過程中適當(dāng)?shù)貙Υ砟P瓦M(jìn)行更新以保證其精度和可靠性,本文采用的方法是每代選取3個(gè)適應(yīng)值最高的樣本,采用CFD計(jì)算得到其氣動(dòng)力系數(shù),并將其加入代理模型樣本庫,對其重新進(jìn)行訓(xùn)練,得到新的Kriging代理模型。

    圖4 計(jì)算和預(yù)測的結(jié)果對比

    5. 2優(yōu)化結(jié)果

    為了對比翼型優(yōu)化設(shè)計(jì)在Hicks-Henne參數(shù)化空間和POD基模態(tài)空間中的不同表現(xiàn),采用粒子群智能優(yōu)化算法對翼型進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化代數(shù)為50代,每代種群由100個(gè)樣本構(gòu)成。每種策略(Hicks-Henne參數(shù)化空間+罰函數(shù)、Hicks-Henne參數(shù)化空間+拒絕策略、POD基模態(tài)空間+罰函數(shù)、POD基模態(tài)空間+拒絕策略)優(yōu)化5次,表1為每次優(yōu)化得到最優(yōu)構(gòu)型的適應(yīng)值對比。

    表1 優(yōu)化結(jié)果對比

    由表1可見,16個(gè)POD基向量系數(shù)的優(yōu)化結(jié)果略優(yōu)于32個(gè)Hicks-Henne參數(shù)化方法的優(yōu)化結(jié)果,而拒絕策略的結(jié)果也略好于罰函數(shù)方法。其中每種策略的最優(yōu)收斂過程對比如圖5所示。

    采用12核Intel(R) Xeon(R) CPU X5650 @ 2. 67GHz圖站開展優(yōu)化設(shè)計(jì),對比采用拒絕策略的Hicks-Henne方法和POD方法的優(yōu)化耗時(shí)如表2所示,表中時(shí)間單位為h。優(yōu)化過程中的優(yōu)化耗時(shí)主要用于Kriging代理模型的更新。更新代理模型過程中需要大量調(diào)用BLAS庫函數(shù)中的向量運(yùn)算程序,較為耗時(shí)。相比于Hicks-Henne方法,采用POD方法節(jié)省了約1/3的優(yōu)化耗時(shí)。

    圖5 收斂結(jié)果對比

    表2 取樣與優(yōu)化耗時(shí)對比

    最終優(yōu)化結(jié)果的幾何和壓力分布對比如圖6和圖7,升阻力系數(shù)見表3。4個(gè)構(gòu)型的升阻比相差在2. 0以內(nèi),前緣吸力峰值壓力系數(shù)差量在0. 1以內(nèi),激波均有了明顯減弱。其中采用Hicks-Henne方法優(yōu)化結(jié)果在翼型上表面70%至90%弦長位置有明顯的凸起,該凸起能夠降低逆壓梯度,采用罰函數(shù)策略的最為明顯,該優(yōu)化翼型上表面基本無激波;采用POD方法得到的2個(gè)最優(yōu)構(gòu)型均有明顯的前加載特征;而4個(gè)優(yōu)化結(jié)果在翼型下表面后緣處的后加載強(qiáng)度相差不大。

    表3 最優(yōu)結(jié)果氣動(dòng)力系數(shù)對比

    圖6 優(yōu)化前后幾何外形對比

    圖7 優(yōu)化前后壓力分布對比

    6 結(jié)論

    1)對于厚度約束情況,Hicks-Henne參數(shù)化方法得到的設(shè)計(jì)空間中滿足約束的樣本約占24. 36%,而基于POD方法重構(gòu)的設(shè)計(jì)空間中滿足約束的樣本約占70. 26%,大大提高了合法樣本的比例;

    2)在基本不降低設(shè)計(jì)精度的前提下,基于本征正交分解方法的氣動(dòng)外形優(yōu)化設(shè)計(jì)空間重構(gòu)能夠有效地減少了氣動(dòng)外形優(yōu)化設(shè)計(jì)參數(shù),縮短設(shè)計(jì)周期,提高尋優(yōu)效率;

    3)目前最常用的2種懲罰策略——罰函數(shù)法和拒絕策略,罰函數(shù)方法要反復(fù)試驗(yàn)方能得到較好的懲罰因子,從而提高設(shè)計(jì)精度,但是拒絕策略較為簡單。在厚度約束下RAE2822翼型單目標(biāo)增加升阻比優(yōu)化中拒絕策略得到的優(yōu)化結(jié)果略優(yōu)于罰函數(shù)法。

    參考文獻(xiàn):

    [1]Chang I C,Torres F J,Tung C.Geometric Analysis of Wing Sections[R].NASA Technical Memorandum 110346,1995

    [2]Robinson G M,Keane A J.Concise Orthogonal Representation of Supercritical Airfoils[J].Journal of Aircraft,2001,38(3) : 580-583

    [3]Toal D J J,Bressloff N W,Keane A J,et al.Geometric Filtration Using Proper Orthogonal Decomposition for Aerodynamic Design Optimization[J].AIAA Journal,2010,48(5) : 918-928

    [4]Ghoman S S,Wang Z,Chen P C,et al.A POD-Based Reduced Order Design Scheme for Shape Optimization of Air Vehicles [R].AIAA-2012-1808

    [5]Coello C A C.Theoretical and Numerical Constraint-Handling Techniques Used with Evolutionary Algorithms: A Survey of the State of the Art[J].Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering,2002,191(11/12) : 1245-1287

    [6]Hicks R,Henne P.Wing Design by Numerical Optimization[J].Journal of Aircraft,1978,15(7) : 407-413

    [7]Shao T F,Krishnamurty S,Wilmes G C.Preference-Based Surrogated Modeling in Engineering Design[J].AIAA Journal,2007,45(11) : 2688-2701

    [8]Paksoy A,Apacoglu B,Aradag S.Reduced Order Modeling of Turbulent Two Dimensional Cylinder Wake with Filtered POD and Artificial Neural Networks[R].AIAA-2011-58

    [9]Bryan R,Mohan P S,Hopkins A,et al.Statistical Modelling of the Whole Human Femur Incorporating Geometric and Material Properties[J].Medical Engineering&Physics,2010,32: 57-65

    [10]Husslage B G M,Rennen G,van Dam E R,et al.Space-Filling Latin Hypercube Designs for Computer Experiments[J].Optim Eng,2011,12: 611-630

    Investigating Aerodynamic Shape Design Space Reconstruction Using Proper Orthogonal Decomposition (POD)

    Liu Nan1,Bai Junqiang1,Qiu Yasong1,Hua Jun2

    (1.College of Aeronautics,Northwestern Polytechnical University,Xi'an 710072,China 2.Chinese Aeronautical Establishment,Beijing 100012,China)

    Abstract:In order to increase optimization precision in the design process of aircraft,the design parameters have augmented; this makes the design process more complicated and extends the design cycle.Aiming at this issue,reconstruction method of aerodynamic design space using Proper Orthogonal Decomposition is investigated.Main objective is divided into two aspects: one is reduction of the number of aerodynamic design parameters in design process,the other is increase of the ratio of samples which satisfy design constraints.In the Hicks-Henne parameterization space and reconstructed space by POD,20000 samples are chosen by LHS method.It is illustrated that the ratio of Hicks-Henne parameterization space satisfying thickness constraints is less than 25%,while the ratio of reconstructed space by POD is about 70%.Therefore,after space reconstruction by POD,sample quality is enhanced significantly.Moreover,the number of optimization parameters is decreased.The influence of traditional constraint handling methods and reconstructed design space is investigated with the optimization of Cl/Cd of RAE2822 airfoil.Traditional constraint handling methods include penalty function method and death penalty.It is shown that death penalty method is slightly better than penalty function method from optimization results.Additionally,there are no penalty factors in death penalty process,which is convenience to use.Comparing the optimization results before and after reconstructed design space,the improvements of Cl/Cd are 27. 61% and 28. 20% respectively for two traditional penalty handing methods in Hicks-Henne parameterization space,while the improvements are 28. 51% and 30. 63% respectively in reconstructed design space by POD.Therefore,the optimization precision is almost the same before and after space reconstruction,and the number of design parameters is decreased by half; this makes design efficiency improve significantly.

    Key words:aerodynamic configurations; aircraft; angle of attack; computational fluid dynamics; design; drag coefficient; efficiency; experiments; lift drag ratio; Mach number; maximum likelihood estimation; optimization; parameterization; Reynolds number; singular value decomposition; wind tunnels; Proper Orthogonal Decomposition; sample quality

    作者簡介:劉南(1989—),西北工業(yè)大學(xué)博士研究生,主要從事降階模型、氣動(dòng)優(yōu)化設(shè)計(jì)及氣動(dòng)彈性力學(xué)研究。

    收稿日期:2014-09-18

    文章編號(hào):1000-2758(2015) 02-0171-07

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    中圖分類號(hào):V211.3

    猜你喜歡
    參數(shù)化效率優(yōu)化
    超限高層建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與優(yōu)化思考
    民用建筑防煙排煙設(shè)計(jì)優(yōu)化探討
    關(guān)于優(yōu)化消防安全告知承諾的一些思考
    一道優(yōu)化題的幾何解法
    提升朗讀教學(xué)效率的幾點(diǎn)思考
    甘肅教育(2020年14期)2020-09-11 07:57:42
    Pro/E的三維往復(fù)壓縮機(jī)參數(shù)化模型庫的建立
    一種懸架運(yùn)動(dòng)仿真快速建模方法研究
    汽車科技(2016年6期)2016-12-19 20:32:56
    基于Pro/ENGINEER的圓柱齒輪參數(shù)化虛擬設(shè)計(jì)
    跟蹤導(dǎo)練(一)2
    “錢”、“事”脫節(jié)效率低
    亚洲中文av在线| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| videos熟女内射| av天堂在线播放| 丝袜脚勾引网站| 国产成人免费无遮挡视频| 成人国语在线视频| 最新的欧美精品一区二区| 国产有黄有色有爽视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 男女国产视频网站| 久久香蕉激情| 国产成人精品久久二区二区91| 欧美变态另类bdsm刘玥| netflix在线观看网站| 精品少妇内射三级| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 91九色精品人成在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 69av精品久久久久久 | 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲精品乱久久久久久| 母亲3免费完整高清在线观看| av一本久久久久| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲av国产av综合av卡| 最新的欧美精品一区二区| 久久九九热精品免费| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲精华国产精华精| 一区福利在线观看| 婷婷成人精品国产| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲欧洲日产国产| 操出白浆在线播放| 成人影院久久| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产男人的电影天堂91| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲国产av影院在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 岛国毛片在线播放| 天天影视国产精品| 韩国精品一区二区三区| 美女国产高潮福利片在线看| 大片免费播放器 马上看| 美女福利国产在线| av网站在线播放免费| 国产精品秋霞免费鲁丝片| bbb黄色大片| 国产精品久久久人人做人人爽| 成年av动漫网址| 久久久精品区二区三区| av电影中文网址| 一区二区三区四区激情视频| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 欧美黄色淫秽网站| videosex国产| 黄片小视频在线播放| 亚洲男人天堂网一区| 黄色视频不卡| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲一码二码三码区别大吗| 男女下面插进去视频免费观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 日本av手机在线免费观看| 性色av一级| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 欧美大码av| 久久国产精品影院| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲精品久久午夜乱码| 蜜桃国产av成人99| 国产精品九九99| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 黄频高清免费视频| 91大片在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 免费观看a级毛片全部| 国产成人免费无遮挡视频| 国产在线一区二区三区精| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 午夜免费观看性视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 一区二区三区四区激情视频| 天天影视国产精品| 青草久久国产| 成年女人毛片免费观看观看9 | 热99re8久久精品国产| 午夜激情久久久久久久| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 免费在线观看日本一区| 午夜福利影视在线免费观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 十八禁网站免费在线| 十八禁人妻一区二区| 人妻久久中文字幕网| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产高清国产精品国产三级| 午夜福利视频精品| 美女福利国产在线| 久热爱精品视频在线9| 韩国精品一区二区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲,欧美精品.| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品福利永久在线观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 9191精品国产免费久久| 国产日韩欧美在线精品| 制服诱惑二区| 精品国产国语对白av| 日本欧美视频一区| 大香蕉久久成人网| netflix在线观看网站| 啦啦啦免费观看视频1| 国产精品 国内视频| 成人影院久久| 涩涩av久久男人的天堂| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 男男h啪啪无遮挡| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 精品第一国产精品| 日本五十路高清| 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲av男天堂| 亚洲精品第二区| 欧美日本中文国产一区发布| av又黄又爽大尺度在线免费看| 一二三四在线观看免费中文在| 十八禁网站免费在线| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 男女床上黄色一级片免费看| 国产97色在线日韩免费| 动漫黄色视频在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 免费人妻精品一区二区三区视频| 精品国产国语对白av| 美女中出高潮动态图| 免费人妻精品一区二区三区视频| 热re99久久国产66热| tube8黄色片| 亚洲av国产av综合av卡| 一本大道久久a久久精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 人人妻人人澡人人看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲国产精品999| 亚洲国产av影院在线观看| 曰老女人黄片| 亚洲男人天堂网一区| 精品一区二区三区四区五区乱码| 狂野欧美激情性bbbbbb| 免费高清在线观看日韩| 欧美久久黑人一区二区| 波多野结衣av一区二区av| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 两个人免费观看高清视频| 人妻久久中文字幕网| 一本久久精品| 91精品三级在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 在线 av 中文字幕| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 精品国产一区二区久久| 亚洲欧美激情在线| 中文字幕人妻丝袜制服| 中文字幕最新亚洲高清| 国产亚洲精品第一综合不卡| 1024视频免费在线观看| 国产成+人综合+亚洲专区| 两个人免费观看高清视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 窝窝影院91人妻| videos熟女内射| 日韩大码丰满熟妇| 国产在视频线精品| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产精品免费大片| 国产日韩欧美亚洲二区| 美女主播在线视频| 秋霞在线观看毛片| 满18在线观看网站| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 一区二区日韩欧美中文字幕| 首页视频小说图片口味搜索| 久久久久久免费高清国产稀缺| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 午夜久久久在线观看| 国产成人欧美| 男女下面插进去视频免费观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 午夜老司机福利片| 激情视频va一区二区三区| 久久中文字幕一级| 久久国产亚洲av麻豆专区| 一区福利在线观看| 在线av久久热| 久久久久久人人人人人| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久久精品94久久精品| 99国产精品一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美日韩一级在线毛片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲五月色婷婷综合| 18禁国产床啪视频网站| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲精品国产区一区二| 90打野战视频偷拍视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| a 毛片基地| avwww免费| 99国产精品一区二区蜜桃av | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 99国产极品粉嫩在线观看| 女人久久www免费人成看片| 99热网站在线观看| 免费日韩欧美在线观看| 久久天堂一区二区三区四区| 后天国语完整版免费观看| 国产av国产精品国产| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 两性夫妻黄色片| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲专区国产一区二区| 日本wwww免费看| 黄色片一级片一级黄色片| 国产99久久九九免费精品| 午夜精品国产一区二区电影| 久热这里只有精品99| 精品福利永久在线观看| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 午夜免费观看性视频| 热99re8久久精品国产| 超碰成人久久| 人妻一区二区av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品高清国产在线一区| 涩涩av久久男人的天堂| 男女下面插进去视频免费观看| 免费av中文字幕在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 中国美女看黄片| 青青草视频在线视频观看| 亚洲专区国产一区二区| av欧美777| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久九九热精品免费| av天堂久久9| 性色av一级| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产极品粉嫩免费观看在线| netflix在线观看网站| 波多野结衣av一区二区av| 51午夜福利影视在线观看| 大片电影免费在线观看免费| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 女性生殖器流出的白浆| 性少妇av在线| 亚洲欧美清纯卡通| 丁香六月天网| a级毛片在线看网站| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 丁香六月欧美| 日韩三级视频一区二区三区| 搡老乐熟女国产| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产福利在线免费观看视频| 精品第一国产精品| 国产男女内射视频| 国产精品一区二区在线不卡| 涩涩av久久男人的天堂| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 一级毛片精品| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品一区二区在线不卡| 乱人伦中国视频| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 欧美日韩福利视频一区二区| 一区二区三区四区激情视频| 91字幕亚洲| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 午夜久久久在线观看| 国产一级毛片在线| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲综合色网址| 欧美成人午夜精品| 在线天堂中文资源库| 日本vs欧美在线观看视频| 我要看黄色一级片免费的| av欧美777| 制服诱惑二区| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久久国产欧美日韩av| av超薄肉色丝袜交足视频| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 男女免费视频国产| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久国产精品大桥未久av| 久久99热这里只频精品6学生| 久久亚洲国产成人精品v| 99久久国产精品久久久| 纯流量卡能插随身wifi吗| 一区二区三区精品91| 美女国产高潮福利片在线看| av网站免费在线观看视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲一区中文字幕在线| 高清黄色对白视频在线免费看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲人成77777在线视频| 国产99久久九九免费精品| 高清视频免费观看一区二区| 国产高清videossex| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久亚洲精品不卡| 久久久国产一区二区| 日本91视频免费播放| av片东京热男人的天堂| 97在线人人人人妻| 一本色道久久久久久精品综合| 国产日韩欧美亚洲二区| 各种免费的搞黄视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 欧美日韩一级在线毛片| 丝瓜视频免费看黄片| 一进一出抽搐动态| 老熟女久久久| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲伊人色综图| 亚洲国产av影院在线观看| 久久人人97超碰香蕉20202| 久9热在线精品视频| 老汉色∧v一级毛片| tocl精华| 美女视频免费永久观看网站| 午夜精品久久久久久毛片777| 老司机靠b影院| 国产一区二区三区av在线| 久久人人爽人人片av| 日韩大码丰满熟妇| 不卡一级毛片| 久久九九热精品免费| 999久久久精品免费观看国产| 中文欧美无线码| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 交换朋友夫妻互换小说| 少妇 在线观看| 国产成人影院久久av| 国产精品99久久99久久久不卡| 伊人亚洲综合成人网| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 男女免费视频国产| 久热爱精品视频在线9| 视频在线观看一区二区三区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 免费人妻精品一区二区三区视频| 美女视频免费永久观看网站| 精品国产一区二区久久| 丝袜喷水一区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 少妇被粗大的猛进出69影院| 91老司机精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲av成人一区二区三| 成年美女黄网站色视频大全免费| 在线 av 中文字幕| 视频在线观看一区二区三区| 国产一级毛片在线| 亚洲国产av新网站| 无遮挡黄片免费观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲国产看品久久| www.熟女人妻精品国产| 99国产精品免费福利视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 欧美日韩一级在线毛片| 97在线人人人人妻| 国产亚洲欧美精品永久| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 国产色视频综合| 下体分泌物呈黄色| 国产有黄有色有爽视频| 黄片播放在线免费| 9191精品国产免费久久| 午夜免费观看性视频| 国产97色在线日韩免费| 在线观看人妻少妇| 俄罗斯特黄特色一大片| 99国产精品99久久久久| 他把我摸到了高潮在线观看 | 大片电影免费在线观看免费| 亚洲第一av免费看| 精品国产乱码久久久久久小说| 在线 av 中文字幕| videosex国产| 久久影院123| 国产一区有黄有色的免费视频| tocl精华| 在线 av 中文字幕| 国产成人精品久久二区二区91| www日本在线高清视频| 性色av乱码一区二区三区2| 午夜91福利影院| 国产精品.久久久| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| av线在线观看网站| 操出白浆在线播放| 婷婷成人精品国产| 嫁个100分男人电影在线观看| 曰老女人黄片| 亚洲九九香蕉| 精品久久久精品久久久| 最近中文字幕2019免费版| 一区二区av电影网| 不卡一级毛片| 亚洲av国产av综合av卡| 男人爽女人下面视频在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 9191精品国产免费久久| 大陆偷拍与自拍| av电影中文网址| 香蕉丝袜av| 脱女人内裤的视频| 精品乱码久久久久久99久播| 男男h啪啪无遮挡| 性色av乱码一区二区三区2| 九色亚洲精品在线播放| 男人操女人黄网站| 国产日韩欧美亚洲二区| www.熟女人妻精品国产| 国产在线免费精品| 免费日韩欧美在线观看| 青草久久国产| 男女午夜视频在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产一区二区激情短视频 | 久久人人爽人人片av| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 日韩中文字幕视频在线看片| 黄片小视频在线播放| 中文字幕高清在线视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 99久久综合免费| 满18在线观看网站| 超碰97精品在线观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 日韩电影二区| xxxhd国产人妻xxx| 欧美xxⅹ黑人| 日韩一区二区三区影片| 老司机午夜十八禁免费视频| 日本91视频免费播放| 久久久精品94久久精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 热99国产精品久久久久久7| 1024视频免费在线观看| www.自偷自拍.com| 欧美中文综合在线视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 超碰成人久久| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产精品影院久久| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲久久久国产精品| 丝袜美足系列| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 超碰97精品在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 欧美黑人精品巨大| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费观看av网站的网址| 亚洲欧美激情在线| 操美女的视频在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 精品少妇内射三级| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜视频精品福利| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 正在播放国产对白刺激| 亚洲第一青青草原| 国产99久久九九免费精品| 亚洲七黄色美女视频| 一二三四在线观看免费中文在| 国产黄色免费在线视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 十分钟在线观看高清视频www| 18禁国产床啪视频网站| 午夜福利影视在线免费观看| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲伊人色综图| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲精品久久午夜乱码| 在线看a的网站| 欧美日韩黄片免| 日韩中文字幕视频在线看片| 十八禁网站网址无遮挡| 欧美激情久久久久久爽电影 | 脱女人内裤的视频| 满18在线观看网站| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产男人的电影天堂91| 99国产精品免费福利视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 午夜精品久久久久久毛片777| 男人添女人高潮全过程视频| xxxhd国产人妻xxx| cao死你这个sao货| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美少妇被猛烈插入视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩制服骚丝袜av| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 免费少妇av软件| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 老汉色∧v一级毛片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产在线视频一区二区| 9热在线视频观看99| 三级毛片av免费| 亚洲视频免费观看视频| 久久精品国产综合久久久| 亚洲五月婷婷丁香| 无遮挡黄片免费观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 大型av网站在线播放| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产成人啪精品午夜网站| 成人免费观看视频高清| 亚洲精品成人av观看孕妇| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 色婷婷久久久亚洲欧美| 一进一出抽搐动态| 国产又色又爽无遮挡免| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 波多野结衣一区麻豆| 日韩精品免费视频一区二区三区| 91精品伊人久久大香线蕉| 丝袜人妻中文字幕| 国产日韩欧美亚洲二区| 黄色怎么调成土黄色| 在线看a的网站| 久久人人97超碰香蕉20202| 久久ye,这里只有精品| 国产伦人伦偷精品视频| 中文字幕制服av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产成人欧美| 各种免费的搞黄视频| 另类亚洲欧美激情| 亚洲色图综合在线观看| 另类亚洲欧美激情| 国产伦人伦偷精品视频| 五月天丁香电影| 1024视频免费在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 久久久久久久久久久久大奶| 另类精品久久| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品香港三级国产av潘金莲| av天堂久久9| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 超碰成人久久| 国产精品.久久久| a级毛片黄视频| 国产精品成人在线| 久久久国产欧美日韩av| 国产一区二区 视频在线| 免费高清在线观看日韩| 国产老妇伦熟女老妇高清|