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基于遗传神经网络的压铸机座板结构优化设计

Structure optimization of plate of locking mechanism in casting machine based on genetic algorithm and neural network
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摘要 在对压铸机合模机构进行结构设计时,利用神经网络的非线性映射能力,通过少量样本的有限元分析结果,训练出表述结构参数间函数关系的神经网络模型,然后利用遗传算法的全局寻优性找到神经网络模型表述的目标函数的最优结构参数,从而解决结构优化设计的瓶颈和智能问题,利用这种优化设计策略,设计了压铸机合模机构座板,结果表明了该方法的高效性。 During structure design of plate of locking mechanism in casting machine, neural network is trained by a small number of samples of finite element analysis results. Due to its Nonlinear mapping ability, This neural network is able to predict the structure results with respect to different structures. Then apply the genetic algorithm method to get the best parameters of structure of goal function of neural network. This strategy solves the bottle neck and intelligence problem of structure optimum design. This strategy is applied to design a plate n of locking mechanism in casting machine. The results show that this method is of validity.
作者 钟礼东 王涛
出处 《机械设计与制造》 北大核心 2006年第12期48-49,共2页 Machinery Design & Manufacture
基金 江西省自然科学基金(0412029)
关键词 神经网络 有限元分析 遗传算法 压铸机 Neural network Finite element analysis Genetic algorithm
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