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摘要:
为了观测高超声速飞行器头部模型在高温流场下的烧蚀现象,在电弧风洞上开展了热考核试验,基于电荷耦合器件相机图像比色测温方法,获得电弧风洞烧蚀模型表面温度随时间演化数据.通过追踪模型边缘温度场变化,给出模型烧蚀过程中形变过程,提取驻点及其他边缘点后退量随时间变化数据.利用最小二乘法和长短期记忆(LSTM)网络方法对烧蚀后退量数据进行拟合与预测,其中LSTM方法主要包括网络结构设计、模型训练、目标函数设定和预测过程的算法实现等.高超声速飞行器烧蚀模型不同位置后退量时间序列预测与试验对比发现:最小二乘法主要适合烧蚀后退量为线性区域的拟合与预测;LSTM方法不但适用于烧蚀后退量线性区域,还适合于端头边缘烧蚀后退量非线性变化区域数据的拟合与预测.
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文献信息
篇名 高超声速飞行器烧蚀后退量时序提取及基于神经网络的预测
来源期刊 兵工学报 学科
关键词 高超声速飞行器 烧蚀 电荷耦合器件相机 比色测温 后退量 长短期记忆网络模型
年,卷(期) 2021,(6) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1230-1237
页数 8页 分类号 V416.4
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1093.2021.06.013
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研究主题发展历程
节点文献
高超声速飞行器
烧蚀
电荷耦合器件相机
比色测温
后退量
长短期记忆网络模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
兵工学报
月刊
1000-1093
11-2176/TJ
大16开
北京2431信箱
82-144
1979
chi
出版文献量(篇)
5617
总下载数(次)
7
总被引数(次)
44490
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