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TC4合金热等静压热处理力学性能的BP人工神经网络预测
1
作者
程嘉浩
金书正
+2 位作者
杜晓懿
张允胜
李鉴霖
《世界有色金属》
2020年第12期156-157,共2页
对激光选区熔化成形的TC4合金,进行不同工艺下的热等静压热处理试验,并对热处理后的试样进行室温抗拉强度、延伸率测试。以上述试验数据为基础,采用人工神经网络技术构建了TC4双相钛合金热等静压热处理温度、保温时间、压力为输入变量,...
对激光选区熔化成形的TC4合金,进行不同工艺下的热等静压热处理试验,并对热处理后的试样进行室温抗拉强度、延伸率测试。以上述试验数据为基础,采用人工神经网络技术构建了TC4双相钛合金热等静压热处理温度、保温时间、压力为输入变量,室温抗拉强度、延伸率为输出变量的三层BP人工神经网络模型。通过对该模型的隐含层数、神经元个数、输入输出数据、算法函数进行选择与优化,设定预测精度,归一化输入输出参数,实现了对TC4合金不同热等静压热处理工艺参数下的力学性能的预测。
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关键词
TC4合金
热等静压热处理
BP人工神经网络
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职称材料
题名
TC4合金热等静压热处理力学性能的BP人工神经网络预测
1
作者
程嘉浩
金书正
杜晓懿
张允胜
李鉴霖
机构
沈阳工业大学材料科学与工程学院
出处
《世界有色金属》
2020年第12期156-157,共2页
文摘
对激光选区熔化成形的TC4合金,进行不同工艺下的热等静压热处理试验,并对热处理后的试样进行室温抗拉强度、延伸率测试。以上述试验数据为基础,采用人工神经网络技术构建了TC4双相钛合金热等静压热处理温度、保温时间、压力为输入变量,室温抗拉强度、延伸率为输出变量的三层BP人工神经网络模型。通过对该模型的隐含层数、神经元个数、输入输出数据、算法函数进行选择与优化,设定预测精度,归一化输入输出参数,实现了对TC4合金不同热等静压热处理工艺参数下的力学性能的预测。
关键词
TC4合金
热等静压热处理
BP人工神经网络
Keywords
TC4 alloy
hip heat treatment
BP artificial neural network
分类号
U416.217 [交通运输工程—道路与铁道工程]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
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1
TC4合金热等静压热处理力学性能的BP人工神经网络预测
程嘉浩
金书正
杜晓懿
张允胜
李鉴霖
《世界有色金属》
2020
0
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