news 2026/4/23 13:03:24

将物理信息神经网络(PINN)应用于微通道湍流的拓扑优化,并结合COMSOL数据进行训练与快速预测

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张小明

前端开发工程师

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将物理信息神经网络(PINN)应用于微通道湍流的拓扑优化,并结合COMSOL数据进行训练与快速预测

第一部分:问题总述与核心思路

1.1 项目背景与目标

在微通道散热器的设计中,拓扑优化可以生成性能卓越(如低流动阻力、高热交换效率)但结构复杂的流道。传统基于CFD(如COMSOL)的优化是“仿真-更新设计-再仿真”的循环,计算成本极高,尤其是对于瞬态或参数化研究。

核心目标:建立一个替代模型(Surrogate Model),具体为物理信息神经网络(PINN)。该模型:

  1. 学习阶段:利用有限组(例如10-50组)不同拓扑结构下,由高保真COMSOL仿真得到的湍流速度场、温度场数据,并结合Navier-Stokes方程和能量方程作为物理约束进行训练。
  2. 预测阶段:对于新的、未在训练集中出现过的微通道拓扑结构(以几何表征作为输入),能够快速(秒级/分钟级)预测其稳态的速度场(u, v, w)和温度场(T),从而极大加速优化迭代。

1.2 技术路线总览

  1. 数据准备:从COMSOL导出不同拓扑设计下的网格节点坐标、速度、温度、压力数据,以及对应的几何描述参数或拓扑密度场。
  2. PINN模型构建
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