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利用人工神经网络模型和Z-A模型对无氧Cu本构关系的对比研究
被引量:
2
1
作者
朱远志
彭勃
+2 位作者
曾渝
尹志民
杨扬
《湖南科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2004年第2期32-36,共5页
利用Split Hopkinsonbar装置上所得变形数据,研究并比较了冲击预变形铜的神经网络本构关系模型以及Zerrilli Armstrong本构关系模型.在此基础上比较研究了两种模型对冲击预变形铜在不同热力学状态下流变应力的预测精度.本研究中神经网...
利用Split Hopkinsonbar装置上所得变形数据,研究并比较了冲击预变形铜的神经网络本构关系模型以及Zerrilli Armstrong本构关系模型.在此基础上比较研究了两种模型对冲击预变形铜在不同热力学状态下流变应力的预测精度.本研究中神经网络模型的总的拟合度为0.9%,而Zerrilli Armstrong模型的拟合度为8%.研究发现:Zerrilli Arm strong模型相对于神经网络模型有较低精度的原因是由于物理模型把材料内部某些动态变量作为常数处理,而神经网络模型建模训练时已经包含了这些动态变化的因素.研究认为通过增加神经网络输入节点数可以扩大神经网络模型的应用范围.图2,表1,参12.
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关键词
人工神经网络模型
Z-A模型
无氧cu
本构关系
对比研究
原文传递
题名
利用人工神经网络模型和Z-A模型对无氧Cu本构关系的对比研究
被引量:
2
1
作者
朱远志
彭勃
曾渝
尹志民
杨扬
机构
中南大学材料科学与工程学院
岳阳中南学校
出处
《湖南科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2004年第2期32-36,共5页
文摘
利用Split Hopkinsonbar装置上所得变形数据,研究并比较了冲击预变形铜的神经网络本构关系模型以及Zerrilli Armstrong本构关系模型.在此基础上比较研究了两种模型对冲击预变形铜在不同热力学状态下流变应力的预测精度.本研究中神经网络模型的总的拟合度为0.9%,而Zerrilli Armstrong模型的拟合度为8%.研究发现:Zerrilli Arm strong模型相对于神经网络模型有较低精度的原因是由于物理模型把材料内部某些动态变量作为常数处理,而神经网络模型建模训练时已经包含了这些动态变化的因素.研究认为通过增加神经网络输入节点数可以扩大神经网络模型的应用范围.图2,表1,参12.
关键词
人工神经网络模型
Z-A模型
无氧cu
本构关系
对比研究
Keywords
shock-prestrained copper
constitutive relations
Zerrilli-Armstrong model
an artificial neural network mode
分类号
TG146.11 [金属学及工艺—金属材料]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
利用人工神经网络模型和Z-A模型对无氧Cu本构关系的对比研究
朱远志
彭勃
曾渝
尹志民
杨扬
《湖南科技大学学报(自然科学版)》
CAS
2004
2
原文传递
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参考文献
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