基于NSGA-Ⅱ算法的低碳机床主轴多目标优化设计.docx
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基于NSGA-Ⅲ算法的低比转速离心泵多目标优化设计.docx
基于NSGA-Ⅲ算法的低比转速离心泵多目标优化设计基于NSGA-III算法的低比转速离心泵多目标优化设计摘要:高效率和稳定性是离心泵设计的关键目标。为了获得低比转速离心泵的最佳设计方案,本文提出了基于NSGA-III算法的多目标优化方法。该方法考虑了泵的效率、稳定性和尺寸等多个目标,通过遗传算法和非支配排序算法的结合来获取一组满足多个目标的最优解。通过对比实验和敏感性分析验证了该优化方法的有效性和可行性。第一章研究背景和意义离心泵作为一种常用的液体输送设备,其性能优化对于提高能源利用率和减少运行成本具有重
基于NSGA-Ⅱ算法的PSS多目标优化设计.docx
基于NSGA-Ⅱ算法的PSS多目标优化设计基于NSGA-Ⅱ算法的PSS多目标优化设计摘要:近年来,由于电力系统负荷变化的快速、大范围波动,系统动态稳定性问题日益显著。因此,多目标优化设计电力系统的功率稳定器(PowerSystemStabilizer,简称PSS)在电力系统中显得尤为重要。本文提出了一种基于NSGA-Ⅱ算法的PSS多目标优化设计方法。通过对电力系统中的PSS参数进行优化,实现了对系统频率和发电机转速两个目标的优化,并在IEEE14节点系统上进行了验证和分析。实验结果表明,该优化设计方法能够
基于多目标优化算法NSGA Ⅱ的极地穿梭油轮型线设计.docx
基于多目标优化算法NSGAⅡ的极地穿梭油轮型线设计极地穿梭油轮是一种可以在极地地区作业的大型船只。由于极地环境的特殊性,极地穿梭油轮必须具备良好的抗冰能力和适应极寒气候的能力。同时,其型线设计也必须考虑耐波浪和良好的推进性能,以确保安全、高效地完成作业任务。在极地穿梭油轮型线设计中,多目标优化算法NSGAⅡ的应用可以有效地优化设计方案,提高船只的性能和经济性。NSGAⅡ算法是一种基于遗传算法的多目标优化算法,能够优化多个目标函数,随着目标函数个数的增加,其效果更加显著。首先,针对极地穿梭油轮的船体建模,建
基于萤火虫算法的机床主轴优化设计.docx
基于萤火虫算法的机床主轴优化设计随着工业智能化的快速发展,机床主轴的质量对机床的性能和生产效率起着至关重要的作用。因此,如何优化机床主轴成为当前研究热点之一。其中,萤火虫算法作为一种新兴的优化算法,被广泛应用于机器学习和工程领域中的解决问题。本文将探讨如何利用萤火虫算法对机床主轴进行优化设计。一、机床主轴的优化设计机床主轴是机床中最关键的零件之一,直接影响到机床的加工效率和加工精度。因此,在设计机床主轴时,需要从以下几个方面考虑:1.材料的选择。机床主轴需承受较大的转矩和轴向载荷,因此在材料的选择上需选用