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人工神经网络技术在成形模具表面激光强化中的应用
Application of Artifical Neural Network in Laser Die-surface Hardening

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王秀凤 1   吕晓东 1   陈光南 2   胡世光 1  
文摘 基于人工神经网络基本理论,建立在成形模具表面激光强化中预测材料表面最高温度、强化效果的BP网络模型。借助于MATLAB仿真软件中的神经网络工具箱作为开发平台,将试验样本数据和经过试验验证的数值计算结果作为补充的样本数据用于BP网络的训练,利用训练好的BP网络对非线性的样本数据规律进行拟合,实现激光加工工艺参数的优化,为实际生产和加工提供有效的依据。
其他语种文摘 Based on the basic theory of artificial neural network, BP network model is founded to predict the high-est surface temperature and hardening effect in the process of laser die-surface hardening. Experimental result and nu-merical simulation result verified by experiment are used to train BP network by means of MATLAB software. Sample data regularity of nonlinear is curve fitting through BP network so as to optimize technological parameters and provide for effective foundation in actual production.
来源 热加工工艺 ,2003,0(6):41-43 【扩展库】
关键词 人工神经网络 ; 成形模具表面激光强化 ; 数值模拟
地址

1. 北京航空航天大学机械工程及自动化学院, 北京, 100083  

2. 中国科学院力学所材料工艺研究中心, 北京, 100080

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1001-3814
学科 金属学与金属工艺
基金 国家自然科学基金 ;  中国航空基础科学基金
文献收藏号 CSCD:1179793

参考文献 共 1 共1页

1.  王秀凤. 激光非熔凝加工技术在板料成形中的应用(博士论文),2003 CSCD被引 3    
引证文献 1

1 吴朋越 基于人工神经网络的QCr0.5热反挤压力预测模型 锻压技术,2005,30(5):77-79,80
CSCD被引 4

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陈光南 0000-0003-0543-7167
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