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基于径向基神经网络的薄板平整轧制力预报模型
被引量:
8
1
作者
段雪厚
王石刚
+1 位作者
徐威
唐成龙
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期924-928,共5页
冷轧薄板在平整轧制时具有轧件厚度薄、压下率小的特点,其平整轧制力往往计算困难,精度难以保证.针对上述情况,提出一种基于参数修正的轧制力数学模型来计算其平整轧制力.同时,为进一步提高计算精度,运用RBF(Radial Basis Function)神...
冷轧薄板在平整轧制时具有轧件厚度薄、压下率小的特点,其平整轧制力往往计算困难,精度难以保证.针对上述情况,提出一种基于参数修正的轧制力数学模型来计算其平整轧制力.同时,为进一步提高计算精度,运用RBF(Radial Basis Function)神经网络来预测该平整轧制力数学模型的计算误差,并将该误差与数学模型的计算值相结合,完成对其的修正.离线仿真结果表明,薄板平整轧制力数学模型在经过自身修正参数及RBF神经网络的2次修正后,计算精度可达到6%以内,具有较高的工程应用价值.
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关键词
平整轧制力预报
薄板
径向基神经网络
参数修正
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职称材料
题名
基于径向基神经网络的薄板平整轧制力预报模型
被引量:
8
1
作者
段雪厚
王石刚
徐威
唐成龙
机构
上海交通大学机械与动力工程学院
出处
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011年第6期924-928,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(50975171)
文摘
冷轧薄板在平整轧制时具有轧件厚度薄、压下率小的特点,其平整轧制力往往计算困难,精度难以保证.针对上述情况,提出一种基于参数修正的轧制力数学模型来计算其平整轧制力.同时,为进一步提高计算精度,运用RBF(Radial Basis Function)神经网络来预测该平整轧制力数学模型的计算误差,并将该误差与数学模型的计算值相结合,完成对其的修正.离线仿真结果表明,薄板平整轧制力数学模型在经过自身修正参数及RBF神经网络的2次修正后,计算精度可达到6%以内,具有较高的工程应用价值.
关键词
平整轧制力预报
薄板
径向基神经网络
参数修正
Keywords
prediction of temper rolling force
thin gauge strip
radial basis function(RBF) neural networks
parameters modification
分类号
TG335.5 [金属学及工艺—金属压力加工]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于径向基神经网络的薄板平整轧制力预报模型
段雪厚
王石刚
徐威
唐成龙
《上海交通大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2011
8
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