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摘要:
以EVA(乙烯-醋酸乙烯酯)和淀粉质量比、甘油含量、NaHCO3含量为3个输入量,以拉伸强度和回弹率为输出量,建立3层BP(back propagation)神经网络,并将淀粉挤出发泡的正交实验结果作为样本对其进行训练,用以预测淀粉发泡材料的性能.研究结果证明,该BP神经网络能准确预测淀粉发泡材料的性能;同时发现,随着甘油含量的增加,淀粉发泡材料的回弹率逐渐增加,而拉伸强度则逐渐减小;NaHCO3发泡剂的质量分数为3%时,淀粉发泡材料的拉伸强度最小.研究结果将为提高生物质发泡材料的性能以及扩展其使用范围提供信息.
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文献信息
篇名 基于BP神经网络的生物质发泡材料性能预测模型及应用
来源期刊 复合材料学报 学科 工学
关键词 神经网络 EVA 发泡 拉伸强度 回弹率
年,卷(期) 2014,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 107-111
页数 5页 分类号 TB332
字数 3080字 语种 中文
DOI
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 曾广胜 湖南工业大学包装与材料工程学院 43 218 8.0 11.0
2 孙刚 湖南工业大学包装与材料工程学院 8 34 4.0 5.0
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研究主题发展历程
节点文献
神经网络
EVA
发泡
拉伸强度
回弹率
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
复合材料学报
月刊
1000-3851
11-1801/TB
16开
北京市海淀区学院路37号
1984
chi
出版文献量(篇)
5272
总下载数(次)
10
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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