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摘要:
在对涡轮叶片低循环疲劳寿命概率分析的基础上,将广义回归型神经网络(generalized regression neural network,GRNN)与果蝇优化算法(fruit fly optimization algorithm,FFOA)结合,利用果蝇优化算法的多点全局的快速搜索能力来优化影响疲劳寿命的随机变量,进行涡轮叶片低循环疲劳寿命健壮性优化设计.优化结果表明:疲劳寿命的概率区间减小17.9%,对随机变量的敏感度降低,从而可以更精确地对疲劳寿命进行估计.计算结果验证了该方法在工程应用中的可行性.
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文献信息
篇名 基于神经网络与果蝇优化算法的涡轮叶片低循环疲劳寿命健壮性设计
来源期刊 航空动力学报 学科 航空航天
关键词 涡轮叶片 低循环疲劳 概率寿命 广义回归型神经网络 果蝇优化算法 健壮性
年,卷(期) 2013,(5) 所属期刊栏目 结构、强度、振动
研究方向 页码范围 1013-1018
页数 分类号 V21
字数 语种 中文
DOI
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 白广忱 北京航空航天大学能源与动力工程学院 97 761 16.0 21.0
2 周平 北京航空航天大学能源与动力工程学院 23 111 4.0 10.0
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研究主题发展历程
节点文献
涡轮叶片
低循环疲劳
概率寿命
广义回归型神经网络
果蝇优化算法
健壮性
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
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航空动力学报
月刊
1000-8055
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大16开
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