②定义多工况条件及目标
本例设定三种工况条件,选择入口质量流量为输入参数,三种条件下的目标量为效率提升2%。
图7 多工况及优化目标
③Design Tool设置
在设计工具的Region页签下,选择Region Geometry为Cylindrical,使用Get Bounds自动根据叶片创建保卫区域,会以透明的浅蓝色显示控制范围,可以使用Larger Region/Smaller Region调整优化区域大小。
图8 优化区域设置
在Design Condition中,定义Shroud面为固定面约束;在Design Change页签,选择叶片表面作为修改的边界域,Morphing Method选择Radial Basis Function方法。
④其他主要设置
在Optimizer Settings中,选择adaptive-step-size方法,在计算时自动检测设计迭代过程中何时产生非最优结果,并使用并不十分激进的目标重新尝试设计。根据流场求解和伴随求解收敛性分别设置流场迭代次数和伴随求解迭代次数以及设计迭代次数及收敛标准。
Mesh Quality控制网格变形过程中的质量,也可以在网格变形后使用remeshing方法改善网格质量。
还可以设置在设计迭代过程中的行为,例如自动保存、动画输出和其他执行命令等,不再详述。
3、执行优化过程
启动优化后,会自动执行图1所示的优化流程,当所有观察量均达到收敛标准或者达到最大迭代次数时停止计算。