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摘要:
针对异质材料之间的铆接接头普遍存在可靠性较低和连接性差的问题,采用模糊RBF神经网络方法,研究了钣金材料铆钉尺寸、冲头行程等工艺参数对接头力学性能的影响.将模糊RBF神经网络模型引入到分析模型,建立了钣金材料铆钉尺寸、冲头行程等工艺参数与接头的剪切力、剥离力强度等力学参数的映射关系,最终实现了铆接接头力学特性的预测.研究结果表明:相比于传统BP神经网络,模糊RBF神经网络模型的剪切强度和剥离强度相对误差均明显降低,基于模糊RBF神经网络的预测模型能够较准确地描述工艺参数与铆接接头力学性能之间的关系.
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文献信息
篇名 基于模糊RBF神经网络的异质材料铆接接头性能研究
来源期刊 机电工程 学科 工学
关键词 异质材料 铆接接头 力学特性 模糊RBF神经网络
年,卷(期) 2019,(9) 所属期刊栏目 机械、仪表技术
研究方向 页码范围 975-979
页数 5页 分类号 TH114|TG113
字数 3824字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-4551.2019.09.017
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 陈芳 河南工学院机械工程系 10 8 2.0 2.0
2 李长胜 河南工学院机械工程系 4 8 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
异质材料
铆接接头
力学特性
模糊RBF神经网络
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
机电工程
月刊
1001-4551
33-1088/TM
大16开
浙江省杭州市大学路高官弄9号
32-68
1971
chi
出版文献量(篇)
6489
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9
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