管道内变阻流比钝体尾迹演化特性的EEMD-Hilbert谱辨识

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51006125
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0606.热物性与热物理测试技术
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

掌握钝体绕流中尾迹的演化规律是实现对其有效控制与合理利用的基础,一直以来都是流体力学理论与应用研究的国际热点和难点。本项目拟将新型非平稳非线性自适应信号处理方法- - 集合经验模态分解(EEMD)与Hilbert变换相结合,对管道内变阻流比钝体尾迹动态演化特性进行辨识,旨在建立关于尾迹流场结构的客观认识。首先,拟采用管壁差压法从变阻流比钝体尾迹管壁上的多个取压孔同时获取差压,利用EEMD自适应分解得到差压信号在不同频段上的固有模态函数;然后对固有模态函数进行Hilbert变换,从得到的Hilbert谱中提取出时频熵、关联维数等谱特征;最后,通过建立这些谱特征的数值大小及分布与尾迹演化特性的关联,得到变阻流比钝体尾迹在管道内的演化规律。本项目将为深入认识管道内钝体绕流提供理论基础和科学依据,可望形成具有一定实际应用价值的流动信息识别方法,同时对其它复杂流动问题的分析也具有借鉴意义。

结项摘要

本项目系统研究了基于EEMD-Hilbert谱方法的管道内变阻流比钝体尾迹演化特性及其应用。首先,采用数值模拟方法得到了管道内钝体绕流尾迹流态转变的临界雷诺数,分析了阻流比(β)和雷诺数(Re)对尾迹演化的影响。研究发现:Re<9时尾迹流动无分离,9≤Re<70时尾迹为稳定的对称涡,Re>70尾迹出现旋涡脱落;0.05≤β<0.1时流态由无涡向对称涡转变的临界雷诺数相同,0.1≤β≤0.28时无涡向对称涡转变的临界雷诺数随阻流比而增大,相同雷诺数下对称涡分离点随阻流比增大而向下游移动,涡长变短;0.05≤β≤0.28时对称涡向涡街转变的临界雷诺数随阻流比而增大。. 其次,研究了面向EEMD-Hlibert谱特征提取的高效线性压缩算法和智能优化建模方法。提出了对EEMD和Hilbert变换的大量时序数据进行高效压缩的新方法,根据时序数据的类型和压缩阈值,通过比较斜率上、下限的相对大小进行线性压缩。提出了样本择优和数据集调整方案以提高样本数据质量,引入传统网格、遗传算法和粒子群优化三种寻优方法对支持向量机建模参数进行寻优操作,同时引入主元分析方法对数据特征进行简化。. 最后,将EEMD-Hlibert谱方法应用气液两相流流型识别。从钝体尾迹管壁差压信号的特征时间尺度出发,利用EEMD把不同时间尺度的固有模态函数分离出来,得到其EEMD-Hilbert谱,采用时频熵和关联维数作为尾迹演化特性辨识的谱特征,将其应用于管道内气液两相流流型的识别。研究发现:气液两相流流型识别模型的训练精度为99.5%,测试精度高达99.1%,在测试集的识别中,只有泡状流的识别率93.3%相对较低,其他四种流型的识别精度都达到了100%。. 本项目的研究发展了EEMD-Hlibert谱特征提取和建模理论,深入揭示了管道内变阻流比钝体所诱发的流动演化规律,为基于模态识别的气液两相流流型识别技术的应用提供了有益借鉴。基于本项目的研究成果,项目组已出版学术专著1部;在国际刊物上发表论文7篇,在国内核心刊物上发表论文3篇,被SCI收录6篇,被EI收录10篇;获得授权发明专利1项;培养硕士研究生9人,其中3人已顺利毕业,1篇硕士论文被推荐为湖南省优秀硕士学位论文。

项目成果

期刊论文数量(9)
专著数量(1)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(1)
专利数量(1)
Classification of gas-liquid flow patterns by the norm entropy of wavelet decomposed pressure fluctuations across a bluff body
通过钝体上小波分解压力脉动的范数熵对气液流动模式进行分类
  • DOI:
    10.1088/0957-0233/23/12/125301
  • 发表时间:
    2012-12-01
  • 期刊:
    MEASUREMENT SCIENCE AND TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Sun, Zhiqiang;Chen, Yanping;Gong, Hui
  • 通讯作者:
    Gong, Hui
有限流道内低雷诺数二维圆柱绕流数值模拟
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    中南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    桑文慧;孙志强;周孑民
  • 通讯作者:
    周孑民
Influence of bluff body shape on wall pressure distribution in vortex flowmeter
涡街流量计钝体形状对壁压分布的影响
  • DOI:
    10.1007/s11771-013-1540-9
  • 发表时间:
    2013-03
  • 期刊:
    Journal of Central South University
  • 影响因子:
    4.4
  • 作者:
    Sun, Zhiqiang;Li, Zhiyong;Jiang, Yun;Zhou, Hongliang
  • 通讯作者:
    Zhou, Hongliang
基于Burg法AR模型谱估计的涡街流量计旋涡脱落频率提取
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    中南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙志强;陈延平
  • 通讯作者:
    陈延平
A new method for linear compression and decompression of sequential sensor signals
一种连续传感器信号线性压缩和解压缩的新方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    Sensors and Transducers
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Sun, Zhiqiang;Li, Zhiyong
  • 通讯作者:
    Li, Zhiyong

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其他文献

基于EEMD-Hilbert谱的涡街流量计尾迹振荡特性
  • DOI:
    10.13700/j.bh.1001-5965.2016.0125
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
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  • 通讯作者:
    孙志强
用于移动设备人机交互的眼动跟踪方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    孙志强
水介质中降落球形塑料颗粒与静止气泡的黏附行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    北京航空航天大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈露阳;孙志强
  • 通讯作者:
    孙志强
灰葡萄孢菌侵染对采后猕猴桃果实生理生化指标的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    经济林研究
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘霞;袁海英;任云;孙志强;刘奕清
  • 通讯作者:
    刘奕清
青贮密度及施氮量对全株玉米青贮品质的影响
  • DOI:
    10.19305/j.cnki.11-3009/s.2019.07.002
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    中国奶牛
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙志强;王天正;田吉鹏;刘贵波;游永亮;赵海明;玉柱
  • 通讯作者:
    玉柱

其他文献

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吸附增强耦合等离子体活化的甲醇水蒸气低温重整制氢机理
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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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