超聲波流量計多聲道氣體測量技術探討 六十七
3.4 基于神經網絡方法的多聲道超聲波氣體流量計仿真研究
3.4.1 換能器位置的確定及神經網絡構建
還是以D = 300mm,φ = 60°四聲道交叉結構超聲波氣體流量傳感器為例,根據Gauss-Legendre 數值積分方法求解得到的4 個節點值為0.8611363 3,0 x = ± ,0.3399810 2,1 x = ± 。由Rx = r 計算得出各個聲道的分布的位置為: r1 129.165mm = ,r2 51mm = ,r 51mm 3 = − ,r4 129.165mm = − 。為4 個輸入端單層線性神經網絡結構。四個輸入端( ) ~ ( ) 1 4 V r V r 分別為四個聲道的沿軸線方向的平均流速,流過測量管段橫截面的平均流速V 為四個聲道的平均流速根據權系數W1 ~W4 加權求和而得。
3.4.2 權系數的線性神經網絡求解
按照工業氣體流速的一般測量范圍為0.5~30m/s,根據式(3.43)求解出在測量范
圍內各個聲道沿軸線方向的平均流速(學習樣本值)。要求目標輸出誤差小于0.001,按照Widrow-Hoff 學習規則,利用leanrwh 函數來修正網絡的權值和閾值。通過Matlab 及其神經網絡工具箱仿真求解出在流速測量范圍內,不同聲道的輸入值對應的權系數。
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