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第一章緒論:工程流體力學(xué)與流體機(jī)械的交匯點(diǎn)第二章流體力學(xué)在流體機(jī)械內(nèi)部的流場(chǎng)分析第三章流體機(jī)械在能源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中的應(yīng)用第四章先進(jìn)制造技術(shù)在流體機(jī)械中的應(yīng)用第五章流體機(jī)械的環(huán)境友好型設(shè)計(jì)第六章未來(lái)展望:工程流體力學(xué)與流體機(jī)械的融合趨勢(shì)01第一章緒論:工程流體力學(xué)與流體機(jī)械的交匯點(diǎn)第一章第1頁(yè)緒論:工程流體力學(xué)與流體機(jī)械的交匯點(diǎn)在工程領(lǐng)域,流體力學(xué)與流體機(jī)械的結(jié)合應(yīng)用正推動(dòng)著能源轉(zhuǎn)換效率的顯著提升。以2025年全球風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到1.1TW為例,其中80%依賴(lài)于先進(jìn)的流體機(jī)械技術(shù)。工程流體力學(xué)作為研究流體運(yùn)動(dòng)規(guī)律的基礎(chǔ)學(xué)科,為流體機(jī)械的設(shè)計(jì)提供了理論支撐。流體機(jī)械則將流體能量轉(zhuǎn)化為機(jī)械能或反之,廣泛應(yīng)用于能源、化工、水利等領(lǐng)域。這種結(jié)合不僅提升了能源利用效率,還推動(dòng)了跨學(xué)科技術(shù)的創(chuàng)新融合。例如,在水利工程中,水輪機(jī)的設(shè)計(jì)需要精確的流體力學(xué)計(jì)算,以確保在不同水頭和流量下都能高效運(yùn)行。而在工業(yè)應(yīng)用中,離心泵、壓縮機(jī)等流體機(jī)械的性能優(yōu)化同樣依賴(lài)于流體力學(xué)原理。因此,深入理解工程流體力學(xué)與流體機(jī)械的結(jié)合應(yīng)用,對(duì)于推動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步具有重要意義。第一章第2頁(yè)流體力學(xué)原理在流體機(jī)械中的體現(xiàn)伯努利方程的應(yīng)用納維-斯托克斯方程的簡(jiǎn)化模型流體機(jī)械內(nèi)部的流場(chǎng)分析伯努利方程描述了流體在管道系統(tǒng)中的壓力能、動(dòng)能和勢(shì)能之間的轉(zhuǎn)換關(guān)系。在流體機(jī)械中,伯努利方程被廣泛應(yīng)用于計(jì)算管道內(nèi)的壓力分布、流速變化以及能量損失。例如,在離心泵的設(shè)計(jì)中,通過(guò)伯努利方程可以預(yù)測(cè)泵的揚(yáng)程和效率。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,在管道系統(tǒng)中,流體經(jīng)過(guò)彎頭、閥門(mén)等部件時(shí),由于摩擦和局部阻力,壓力會(huì)下降,這些壓力損失可以通過(guò)伯努利方程進(jìn)行量化。納維-斯托克斯方程是流體力學(xué)中的基本方程,描述了流體運(yùn)動(dòng)的基本規(guī)律。在工程應(yīng)用中,由于納維-斯托克斯方程的復(fù)雜性,通常需要采用簡(jiǎn)化模型進(jìn)行求解。例如,在風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的設(shè)計(jì)中,通過(guò)簡(jiǎn)化模型可以預(yù)測(cè)葉片表面的壓力分布和升力,從而優(yōu)化葉片形狀。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)雷諾數(shù)超過(guò)5×10?時(shí),葉片效率會(huì)下降12%,這主要是由于湍流邊界層的影響。流體機(jī)械內(nèi)部的流場(chǎng)分析是優(yōu)化設(shè)計(jì)的關(guān)鍵步驟。通過(guò)CFD模擬可以精確預(yù)測(cè)流體在機(jī)械內(nèi)部的流動(dòng)情況,從而優(yōu)化機(jī)械結(jié)構(gòu)。例如,在混流泵的設(shè)計(jì)中,CFD模擬顯示內(nèi)部的速度矢量分布與葉片角度的優(yōu)化關(guān)系密切。通過(guò)調(diào)整葉片角度,可以顯著提高泵的效率。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)化后的混流泵在最優(yōu)工況點(diǎn)的能量損失僅為15%,而傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的能量損失高達(dá)30%。第一章第3頁(yè)流體機(jī)械的分類(lèi)與性能參數(shù)對(duì)比流體機(jī)械的分類(lèi)流體機(jī)械按照工作原理可以分為容積式機(jī)械和葉片式機(jī)械。容積式機(jī)械通過(guò)體積的變化來(lái)輸送流體,如活塞泵和柱塞泵;葉片式機(jī)械則通過(guò)葉片旋轉(zhuǎn)來(lái)推動(dòng)流體,如離心泵和軸流泵。性能參數(shù)對(duì)比以下是對(duì)不同類(lèi)型流體機(jī)械的性能參數(shù)對(duì)比:第一章第4頁(yè)結(jié)合應(yīng)用場(chǎng)景的典型案例分析水力樞紐工程三峽大壩泄洪深孔中的水躍現(xiàn)象觀測(cè)數(shù)據(jù):在弗勞德數(shù)Fr=6.2時(shí),水躍消能效率最高,可達(dá)85%?;炝魇剿啓C(jī)的優(yōu)化設(shè)計(jì):通過(guò)葉片角度的調(diào)整,使水輪機(jī)在洪水期的瞬時(shí)流量波動(dòng)中仍能保持高效運(yùn)行,效率提升至82%。工業(yè)流程應(yīng)用化工廠反應(yīng)釜攪拌器的CFD優(yōu)化案例:通過(guò)優(yōu)化攪拌器設(shè)計(jì),使傳質(zhì)效率提升35%,反應(yīng)時(shí)間縮短20%。油田注水系統(tǒng)的多級(jí)泵組設(shè)計(jì):總揚(yáng)程1200m,采用多級(jí)離心泵串聯(lián),效率高達(dá)90%。02第二章流體力學(xué)在流體機(jī)械內(nèi)部的流場(chǎng)分析第二章第1頁(yè)流體機(jī)械內(nèi)部流場(chǎng)的數(shù)值模擬基礎(chǔ)流體機(jī)械內(nèi)部的流場(chǎng)分析是優(yōu)化設(shè)計(jì)的關(guān)鍵步驟。通過(guò)CFD模擬可以精確預(yù)測(cè)流體在機(jī)械內(nèi)部的流動(dòng)情況,從而優(yōu)化機(jī)械結(jié)構(gòu)。CFD模擬的基本原理是將流體機(jī)械內(nèi)部的流動(dòng)問(wèn)題轉(zhuǎn)化為數(shù)學(xué)模型,并通過(guò)計(jì)算機(jī)求解這些模型。在CFD模擬中,通常需要考慮流體的粘性、可壓縮性、湍流等因素。例如,在渦輪機(jī)的設(shè)計(jì)中,通過(guò)CFD模擬可以預(yù)測(cè)葉片表面的壓力分布和升力,從而優(yōu)化葉片形狀。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)雷諾數(shù)超過(guò)5×10?時(shí),葉片效率會(huì)下降12%,這主要是由于湍流邊界層的影響。通過(guò)CFD模擬,可以找到最佳的葉片角度,從而提高效率。第二章第2頁(yè)葉片機(jī)械中的三維流場(chǎng)特性速度三角形分析流線分布二次流損失速度三角形是葉片機(jī)械中常用的分析工具,用于描述流體在葉片通道中的速度分布。通過(guò)速度三角形,可以計(jì)算葉片的角度、流體速度和壓力變化。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,不同葉片角度下的相對(duì)速度矢量圖可以顯著影響流體的流動(dòng)特性。流線分布是描述流體在機(jī)械內(nèi)部流動(dòng)路徑的重要指標(biāo)。通過(guò)CFD模擬可以預(yù)測(cè)流線在機(jī)械內(nèi)部的分布情況,從而優(yōu)化機(jī)械結(jié)構(gòu)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,流線分布的優(yōu)化可以顯著提高機(jī)械的效率。二次流損失是葉片機(jī)械中常見(jiàn)的能量損失之一。通過(guò)CFD模擬可以識(shí)別二次流損失的位置和原因,從而采取措施減少損失。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)化后的葉片設(shè)計(jì)可以減少二次流損失,提高機(jī)械的效率。第二章第3頁(yè)流體機(jī)械的內(nèi)部流動(dòng)損失分析摩擦損失摩擦損失是流體在管道和機(jī)械內(nèi)部流動(dòng)時(shí)由于粘性引起的能量損失。通過(guò)伯努利方程可以計(jì)算摩擦損失,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,在管道系統(tǒng)中,流體經(jīng)過(guò)長(zhǎng)直管段時(shí),摩擦損失占總能量的5%-15%。局部損失局部損失是由于流體在機(jī)械內(nèi)部經(jīng)過(guò)彎頭、閥門(mén)等部件時(shí)由于局部阻力引起的能量損失。通過(guò)實(shí)驗(yàn)可以測(cè)量局部損失,例如,突然擴(kuò)張管嘴的能頭損失系數(shù)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)擴(kuò)張比β2=0.25時(shí),能頭損失系數(shù)η=0.81。第二章第4頁(yè)流體機(jī)械的流場(chǎng)優(yōu)化方法參數(shù)化設(shè)計(jì)方法通過(guò)改變?cè)O(shè)計(jì)參數(shù),如葉片角度、葉片形狀等,來(lái)優(yōu)化流場(chǎng)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,通過(guò)參數(shù)化設(shè)計(jì),可以使混流泵的效率提高10%。使用優(yōu)化算法,如遺傳算法、粒子群算法等,來(lái)尋找最佳設(shè)計(jì)參數(shù)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,使用遺傳算法可以使渦輪機(jī)的效率提高8%。多物理場(chǎng)耦合仿真將流體力學(xué)與其他物理場(chǎng),如結(jié)構(gòu)力學(xué)、熱力學(xué)等,進(jìn)行耦合仿真。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,多物理場(chǎng)耦合仿真可以使泵的效率提高12%。使用多物理場(chǎng)耦合仿真來(lái)預(yù)測(cè)機(jī)械的動(dòng)態(tài)性能。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,多物理場(chǎng)耦合仿真可以使機(jī)械的動(dòng)態(tài)性能提高15%。03第三章流體機(jī)械在能源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)中的應(yīng)用第三章第1頁(yè)水力機(jī)械在可再生能源中的創(chuàng)新應(yīng)用水力機(jī)械在可再生能源中的應(yīng)用正變得越來(lái)越廣泛。例如,微水力發(fā)電系統(tǒng)利用小型水流的勢(shì)能或動(dòng)能來(lái)發(fā)電,這種技術(shù)適用于山區(qū)或河流中水流較小的地區(qū)。某山區(qū)微水力發(fā)電項(xiàng)目在單級(jí)跌水12m時(shí)發(fā)電效率達(dá)86%,遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)水輪機(jī)的效率。這種創(chuàng)新應(yīng)用不僅提高了能源利用效率,還減少了環(huán)境污染。此外,潮汐能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)利用潮汐的漲落來(lái)驅(qū)動(dòng)水輪機(jī)發(fā)電,這種技術(shù)適用于沿海地區(qū)。某潮汐能發(fā)電項(xiàng)目在潮差較大的地區(qū),發(fā)電效率可達(dá)80%。這些創(chuàng)新應(yīng)用不僅提高了能源利用效率,還減少了環(huán)境污染,是可再生能源發(fā)展的重要方向。第三章第2頁(yè)燃?xì)廨啓C(jī)與蒸汽輪機(jī)的流體力學(xué)優(yōu)化燃?xì)廨啓C(jī)燃?xì)廨啓C(jī)通過(guò)燃燒燃料產(chǎn)生高溫高壓氣體,驅(qū)動(dòng)渦輪旋轉(zhuǎn)來(lái)發(fā)電。燃?xì)廨啓C(jī)的流體力學(xué)優(yōu)化主要關(guān)注燃燒室的設(shè)計(jì)和渦輪葉片的形狀。通過(guò)優(yōu)化燃燒室設(shè)計(jì),可以提高燃燒效率,減少能量損失。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)化后的燃燒室可以使燃?xì)廨啓C(jī)的燃燒效率提高10%。蒸汽輪機(jī)蒸汽輪機(jī)通過(guò)高溫高壓蒸汽驅(qū)動(dòng)渦輪旋轉(zhuǎn)來(lái)發(fā)電。蒸汽輪機(jī)的流體力學(xué)優(yōu)化主要關(guān)注蒸汽通道的設(shè)計(jì)和渦輪葉片的形狀。通過(guò)優(yōu)化蒸汽通道設(shè)計(jì),可以提高蒸汽的利用效率,減少能量損失。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)化后的蒸汽通道可以使蒸汽輪機(jī)的蒸汽利用效率提高8%。第三章第3頁(yè)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的氣動(dòng)優(yōu)化案例葉片氣動(dòng)優(yōu)化風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的葉片氣動(dòng)優(yōu)化主要關(guān)注葉片形狀和角度的優(yōu)化。通過(guò)優(yōu)化葉片形狀和角度,可以提高風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的發(fā)電效率。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)化后的葉片可以使風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的發(fā)電效率提高5%。葉片材料優(yōu)化風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的葉片材料優(yōu)化主要關(guān)注葉片材料的強(qiáng)度和重量。通過(guò)優(yōu)化葉片材料,可以減少葉片的重量,提高風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的發(fā)電效率。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)化后的葉片材料可以使風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的發(fā)電效率提高3%。第三章第4頁(yè)流體機(jī)械在工業(yè)過(guò)程中的節(jié)能應(yīng)用循環(huán)水系統(tǒng)在循環(huán)水系統(tǒng)中,流體機(jī)械可以用于輸送和循環(huán)冷卻水。通過(guò)優(yōu)化流體機(jī)械的設(shè)計(jì),可以提高冷卻效率,減少能源消耗。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)化后的循環(huán)水系統(tǒng)可以使冷卻效率提高10%?;み^(guò)程在化工過(guò)程中,流體機(jī)械可以用于輸送和混合化學(xué)品。通過(guò)優(yōu)化流體機(jī)械的設(shè)計(jì),可以提高混合效率,減少能源消耗。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)化后的化工過(guò)程可以使混合效率提高8%。04第四章先進(jìn)制造技術(shù)在流體機(jī)械中的應(yīng)用第四章第1頁(yè)3D打印在流體機(jī)械結(jié)構(gòu)優(yōu)化中的應(yīng)用3D打印技術(shù)在流體機(jī)械結(jié)構(gòu)優(yōu)化中有著廣泛的應(yīng)用。通過(guò)3D打印,可以制造出傳統(tǒng)工藝難以實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜結(jié)構(gòu),從而提高流體機(jī)械的性能。例如,某特種泵的殼體結(jié)構(gòu)通過(guò)3D打印技術(shù)制造,其重量減輕35%,體積減少28%。這種優(yōu)化不僅提高了流體機(jī)械的效率,還減少了材料的使用。此外,3D打印還可以用于制造流體機(jī)械的內(nèi)部通道,通過(guò)優(yōu)化通道形狀,可以減少流體流動(dòng)的阻力,提高流體機(jī)械的效率。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,通過(guò)3D打印技術(shù)優(yōu)化后的流體機(jī)械,其效率可以提高5%-10%。第四章第2頁(yè)智能材料在流體機(jī)械中的自適應(yīng)控制形狀記憶合金形狀記憶合金是一種能夠在特定條件下改變形狀的智能材料。在流體機(jī)械中,形狀記憶合金可以用于制造自適應(yīng)閥門(mén),通過(guò)改變閥門(mén)的開(kāi)度來(lái)調(diào)節(jié)流體流量。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,使用形狀記憶合金制造的自適應(yīng)閥門(mén)可以使流體機(jī)械的效率提高10%。壓電材料壓電材料是一種能夠在施加電壓時(shí)產(chǎn)生機(jī)械應(yīng)變的智能材料。在流體機(jī)械中,壓電材料可以用于制造微型泵,通過(guò)施加電壓來(lái)控制流體流動(dòng)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,使用壓電材料制造的微型泵可以使流體機(jī)械的效率提高8%。第四章第3頁(yè)數(shù)字孿生在流體機(jī)械運(yùn)維中的應(yīng)用設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)數(shù)字孿生技術(shù)可以用于監(jiān)測(cè)流體機(jī)械的運(yùn)行狀態(tài)。通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)設(shè)備的狀態(tài),可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障,減少停機(jī)時(shí)間。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,使用數(shù)字孿生技術(shù)監(jiān)測(cè)的設(shè)備,其故障率可以降低60%。預(yù)測(cè)性維護(hù)數(shù)字孿生技術(shù)可以用于預(yù)測(cè)流體機(jī)械的故障。通過(guò)分析設(shè)備的運(yùn)行數(shù)據(jù),可以預(yù)測(cè)設(shè)備即將發(fā)生的故障,從而提前進(jìn)行維護(hù),減少故障發(fā)生的可能性。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,使用數(shù)字孿生技術(shù)進(jìn)行預(yù)測(cè)性維護(hù)的設(shè)備,其維護(hù)成本可以降低50%。第四章第4頁(yè)流體機(jī)械的標(biāo)準(zhǔn)化與測(cè)試技術(shù)ISO標(biāo)準(zhǔn)ISO標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織制定的標(biāo)準(zhǔn),用于規(guī)范流體機(jī)械的設(shè)計(jì)、制造和測(cè)試。例如,ISO21434-2025標(biāo)準(zhǔn)中,新增了基于CFD的流體機(jī)械性能認(rèn)證方法。這將改變傳統(tǒng)實(shí)驗(yàn)測(cè)試的局限性,提高測(cè)試效率。測(cè)試技術(shù)流體機(jī)械的測(cè)試技術(shù)包括壓力測(cè)試、流量測(cè)試、振動(dòng)測(cè)試等。通過(guò)這些測(cè)試,可以全面評(píng)估流體機(jī)械的性能和可靠性。05第五章流體機(jī)械的環(huán)境友好型設(shè)計(jì)第五章第1頁(yè)水力機(jī)械的低噪音設(shè)計(jì)水力機(jī)械的低噪音設(shè)計(jì)是近年來(lái)備受關(guān)注的問(wèn)題。噪音不僅影響工人的健康,還影響設(shè)備的運(yùn)行效率。通過(guò)優(yōu)化水力機(jī)械的設(shè)計(jì),可以顯著降低噪音水平。例如,某城市景觀水系采用的生態(tài)水輪機(jī)在2024年測(cè)試中,其噪音水平僅為45dB(A),遠(yuǎn)低于傳統(tǒng)水輪機(jī)的70dB(A)。這種優(yōu)化不僅提高了水力機(jī)械的效率,還減少了噪音污染。此外,低噪音設(shè)計(jì)還可以提高水力機(jī)械的運(yùn)行壽命,減少維護(hù)成本。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,低噪音設(shè)計(jì)的水力機(jī)械,其運(yùn)行壽命可以延長(zhǎng)20%。第五章第2頁(yè)節(jié)能型流體機(jī)械的優(yōu)化設(shè)計(jì)提高效率提高流體機(jī)械的效率是節(jié)能型設(shè)計(jì)的核心目標(biāo)。通過(guò)優(yōu)化機(jī)械結(jié)構(gòu),可以減少能量損失,提高效率。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)化后的流體機(jī)械,其效率可以提高10%-15%。減少能耗減少流體機(jī)械的能耗是節(jié)能型設(shè)計(jì)的另一個(gè)重要目標(biāo)。通過(guò)優(yōu)化運(yùn)行參數(shù),可以減少能耗。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,優(yōu)化后的流體機(jī)械,其能耗可以降低20%-30%。第五章第3頁(yè)循環(huán)水系統(tǒng)的閉式循環(huán)設(shè)計(jì)閉式循環(huán)系統(tǒng)閉式循環(huán)系統(tǒng)通過(guò)減少水的交換,可以顯著提高水的利用效率。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,閉式循環(huán)系統(tǒng)可以使水的利用效率提高20%。水處理技術(shù)水處理技術(shù)可以去除水中的雜質(zhì),提高水的質(zhì)量,從而提高水的利用效率。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,水處理技術(shù)可以使水的利用效率提高15%。第五章第4頁(yè)流體機(jī)械的環(huán)境友好材料應(yīng)用耐腐蝕材料耐腐蝕材料可以減少流體機(jī)械的腐蝕,提高其使用壽命。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,使用耐腐蝕材料制造的水力機(jī)械,其使用壽命可以延長(zhǎng)30%??苫厥詹牧峡苫厥詹牧峡梢詼p少流體機(jī)械的環(huán)境污染。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,使用可回收材料制造的流體機(jī)械,其環(huán)境影響可以降低50%。06第六章未來(lái)展望:工程流體力學(xué)與流體機(jī)械的融合趨勢(shì)第六章第1頁(yè)超高效流體機(jī)械的設(shè)計(jì)方向超高效流體機(jī)械的設(shè)計(jì)方向是近年來(lái)備受關(guān)注的問(wèn)題。通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì),可以提高流體機(jī)械的效率,減少能源消耗。例如,某航天機(jī)構(gòu)研制的微型渦輪泵在2025年測(cè)試中,在微重力環(huán)境下仍能保持90%的設(shè)計(jì)效率,遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)設(shè)計(jì)在失重時(shí)效率下降50%。這種設(shè)計(jì)不僅提高了流體機(jī)械的效率,還減少了能源消耗。此外,超高效設(shè)計(jì)還可以提高流體機(jī)械的運(yùn)行壽命,減少維護(hù)成本。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,超高效設(shè)計(jì)的水力機(jī)械,其運(yùn)行壽命可以延長(zhǎng)20%。第六章第2頁(yè)流體機(jī)械的智能化發(fā)展人工智能人工智能可以用于流體機(jī)械的智能控制。通過(guò)學(xué)習(xí)流體機(jī)械的運(yùn)行數(shù)據(jù),可以優(yōu)化控制策略,提高控制精
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