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应用本构模型和神经网络模型预测铝/镁基纳米复合材料的高温流变行为(英文)
被引量:
6
1
作者
V.SENTHILKUMAR
A.BALAJI
D.ARULKIRUBAKARAN
《中国有色金属学会会刊:英文版》
EI
CSCD
2013年第6期1737-1750,共14页
为了预测Al/Mg基纳米复合材料的高温流变行为,在不同的应变速率(0.01-1.0s-)和温度(523,623和1723K)的条件下进行热压缩试验,利用所得到的应力-应变数据,开发了本构模型,比如一般流动方程。阿累尼乌斯双曲模型、Johnson-Cook(JC)和改性...
为了预测Al/Mg基纳米复合材料的高温流变行为,在不同的应变速率(0.01-1.0s-)和温度(523,623和1723K)的条件下进行热压缩试验,利用所得到的应力-应变数据,开发了本构模型,比如一般流动方程。阿累尼乌斯双曲模型、Johnson-Cook(JC)和改性的Zerilli-Armstrong(ZA)模型及人工神经网络(ANN)模型。通过使用统计参数,例如均方根误差(RMSE)、回归系数(R2)、平均相对误差(MRE)和分散指数(Is),比较了人工神经网络和不同的本构模型。结果表明,人工神经网络模型对AA5083-2%TiC复合材料的热变形流动应力的评估准确性更高。
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关键词
热压缩
Johnson-Cook(JC)
模型
改性
zerilli-armstrong
(
za
)
模型
阿累尼乌斯(AR)双曲
模型
流动应力
纳米复合材料
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职称材料
题名
应用本构模型和神经网络模型预测铝/镁基纳米复合材料的高温流变行为(英文)
被引量:
6
1
作者
V.SENTHILKUMAR
A.BALAJI
D.ARULKIRUBAKARAN
机构
Department of Production Engineering
出处
《中国有色金属学会会刊:英文版》
EI
CSCD
2013年第6期1737-1750,共14页
基金
supported by DST-Fast track Scheme(SR/FTP/ETA-69/07),Government of India
文摘
为了预测Al/Mg基纳米复合材料的高温流变行为,在不同的应变速率(0.01-1.0s-)和温度(523,623和1723K)的条件下进行热压缩试验,利用所得到的应力-应变数据,开发了本构模型,比如一般流动方程。阿累尼乌斯双曲模型、Johnson-Cook(JC)和改性的Zerilli-Armstrong(ZA)模型及人工神经网络(ANN)模型。通过使用统计参数,例如均方根误差(RMSE)、回归系数(R2)、平均相对误差(MRE)和分散指数(Is),比较了人工神经网络和不同的本构模型。结果表明,人工神经网络模型对AA5083-2%TiC复合材料的热变形流动应力的评估准确性更高。
关键词
热压缩
Johnson-Cook(JC)
模型
改性
zerilli-armstrong
(
za
)
模型
阿累尼乌斯(AR)双曲
模型
流动应力
纳米复合材料
Keywords
hot compression
Johnson-Cook (JC) model
Modified
zerilli-armstrong
(
za
) model
Arrhenius (AR) hyperbolic model
flow stress
nanocomposite
分类号
TB331 [一般工业技术—材料科学与工程]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
应用本构模型和神经网络模型预测铝/镁基纳米复合材料的高温流变行为(英文)
V.SENTHILKUMAR
A.BALAJI
D.ARULKIRUBAKARAN
《中国有色金属学会会刊:英文版》
EI
CSCD
2013
6
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职称材料
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