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基于数据驱动的非球形散体颗粒休止角智能建模方法
被引量:
4
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作者
胡洲
刘小燕
武伟宁
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期227-234,共8页
针对离散单元法(DEM)仿真非球形散体颗粒休止角计算量大、耗时长的问题,本文基于DEM历史仿真数据,采用数据驱动的智能建模方法—BP、RBF神经网络建立非球形散体颗粒的休止角模型,并与传统克里金回归方法进行比较。结果表明,智能模型的...
针对离散单元法(DEM)仿真非球形散体颗粒休止角计算量大、耗时长的问题,本文基于DEM历史仿真数据,采用数据驱动的智能建模方法—BP、RBF神经网络建立非球形散体颗粒的休止角模型,并与传统克里金回归方法进行比较。结果表明,智能模型的运算速度相比DEM计算速度有很大提升;智能模型相比传统克里金回归模型具有更佳的预测性能,其中BP神经网络模型综合性能最优。最后,采用BP神经网络模型分析颗粒形状及摩擦因数对休止角的影响,发现休止角随颗粒形状变量、摩擦因数的增加都呈现增大的趋势,与现有研究结果一致,进一步证明了智能模型进行休止角预测的可靠性。
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关键词
非球形散体颗粒
休止角
智能模型
离散单元法
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职称材料
题名
基于数据驱动的非球形散体颗粒休止角智能建模方法
被引量:
4
1
作者
胡洲
刘小燕
武伟宁
机构
湖南大学电气与信息工程学院
出处
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020年第1期227-234,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(61973108,61374149)。
文摘
针对离散单元法(DEM)仿真非球形散体颗粒休止角计算量大、耗时长的问题,本文基于DEM历史仿真数据,采用数据驱动的智能建模方法—BP、RBF神经网络建立非球形散体颗粒的休止角模型,并与传统克里金回归方法进行比较。结果表明,智能模型的运算速度相比DEM计算速度有很大提升;智能模型相比传统克里金回归模型具有更佳的预测性能,其中BP神经网络模型综合性能最优。最后,采用BP神经网络模型分析颗粒形状及摩擦因数对休止角的影响,发现休止角随颗粒形状变量、摩擦因数的增加都呈现增大的趋势,与现有研究结果一致,进一步证明了智能模型进行休止角预测的可靠性。
关键词
非球形散体颗粒
休止角
智能模型
离散单元法
Keywords
non-spherical discrete particles
angle of repose
intelligent model
discrete element method
分类号
TF04 [冶金工程—冶金物理化学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于数据驱动的非球形散体颗粒休止角智能建模方法
胡洲
刘小燕
武伟宁
《中国有色金属学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2020
4
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