Andrea Musso
Tecniche di Machine Learning applicate alla simulazione dei turbomotori = Machine Learning techniques applied to turbine engine simulation.
Rel. Michele Ferlauto. Politecnico di Torino, Corso di laurea magistrale in Ingegneria Aerospaziale, 2026
Abstract
Il lavoro svolto in questa tesi mira a creare un esoscheletro, o framework, per un sistema di simulazione delle prestazioni dei motori aeronautici, introducendo un’importante differenza rispetto ad altri sistemi già esistenti: l’uso dell’intelligenza artificiale. L’idea di questa tesi è generare dei modelli surrogati delle mappe del funzionamento di compressore e turbina tramite Tensorflow, che consente di creare modelli a reti neurali. I database di training sono ottenuti a partire dalle mappe di compressore e turbina utilizzate da un software commerciale di simulazione di turbomotori; queste mappe saranno lette da un opportuno script Python e i loro valori infittiti, per ottenere un set di dati di addestramento abbastanza denso.
Ricreate così le mappe delle due turbomacchine presenti nel motore considerato, sarà possibile effettuare simulazioni sia stazionarie che instazionarie
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