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基于神经网络的建筑用挤压态ZK60镁合金的性能研究

作者:姚玉娟神经网络模型zk60镁合金挤压工艺拉伸性能

摘要:以模具预热温度、模具预热时间、挤压温度、挤压速度和挤压比为输入层参数,以屈服强度为输出层参数,构建了5×40×8×1四层拓扑结构的建筑用挤压态ZK60镁合金性能研究的神经网络模型,并进行了模型的学习训练、预测验证和生产线应用验证。结果表明:该神经网络优化模型预测能力强、预测精度高,模型输出参数预测的平均相对误差为3.3%。与生产线传统工艺参数相比,采用神经网络模型优化参数获得的挤压态试样屈服强度大16%。

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热加工工艺

《热加工工艺》(半月刊)创刊于1972年,由中国船舶重工集团公司主管,中国船舶重工集团公司第十二研究所中国造船工程学会船舶材料学术委员会主办,CN刊号为:,自创刊以来,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《热加工工艺》是国家科委批准出版、国内外公开发行的全国性热加工(铸造、锻压、焊接、金属材料及热处理)科技杂志。她的主要读者对象是铸造、锻压、焊接、金属热处理及相关专业的工程技术人员、管理干部、技术工人和院校师生。

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