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摘要:
针对钢铝材料的铆接接头优化设计和结构车身混合材料接头技术问题,使用改进的BP神经网络模型研究钣金材料厚度、硬度、接头底部直径等的接头技术参数与材料自身剪切力与剥离力强度等力学参数的映射关系.ALM算法被用来优化改进的BP神经网络预测模型连接权值,提高了神经网络模型的预测精度和泛化能力.对改进的神经网络的预测结果进行检验的结果表明,训练后的神经网络模型能够准确有效地预测铆接接头力学性能,证实了改进神经网络应用于铆接接头力学性能预测的可行性与可靠性.
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文献信息
篇名 基于改进BP神经网络铆接接头力学性能预测
来源期刊 铸造技术 学科 工学
关键词 改进的BP神经网络 铆接接头 力学性能 预测
年,卷(期) 2015,(2) 所属期刊栏目 实用成型技术
研究方向 页码范围 506-509
页数 4页 分类号 TG113
字数 语种 中文
DOI 10.16410/j.issn1000-8365.2015.02.078
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 曹辉 17 18 2.0 4.0
2 尹社会 55 71 4.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
改进的BP神经网络
铆接接头
力学性能
预测
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
铸造技术
月刊
1000-8365
61-1134/TG
大16开
西安市金花南路5号西安理工大学608信箱
52-64
1979
chi
出版文献量(篇)
10686
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15
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