原文服务方: 湖南大学学报(自然科学版)       
摘要:
利用Split-Hopkinson bar装置上所得到的变形数据,研究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,比较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.研究表明: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%;Zerrilli-Armstrong模型相对于神经网络模型精度较低,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;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.
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 预变形Cu本构关系的神经网络模型和Z-A模型
来源期刊 湖南大学学报(自然科学版) 学科
关键词 冲击预应变Cu 本构关系 人工神经网络模型 Zerrilli-Armstrong模型
年,卷(期) 2004,(6) 所属期刊栏目 材料科学
研究方向 页码范围 23-27
页数 5页 分类号 TG113.2.5
字数 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1000-2472.2004.06.006
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 林启权 中南大学材料科学与工程学院 75 527 13.0 20.0
5 朱远志 湘潭大学机械工程学院 8 50 5.0 6.0
9 尹志民 湘潭大学机械工程学院 1 2 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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2015(1)
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研究主题发展历程
节点文献
冲击预应变Cu
本构关系
人工神经网络模型
Zerrilli-Armstrong模型
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
湖南大学学报(自然科学版)
月刊
1674-2974
43-1061/N
16开
1956-01-01
chi
出版文献量(篇)
4768
总下载数(次)
0
总被引数(次)
41941
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