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摘要:
为简化多样化玻璃幕墙明框咬合扣盖的分离力计算方法,根据试验和三维数值模拟对4种不同剖面和材料摩擦系数的咬合扣盖进行了研究.通过二维数值模拟建立了咬合扣盖剖面属性和摩擦系数对分离力影响结果的样本库,采用基于1stOpt软件的LM-UGO算法、SM-UGO算法以及基于Matlab的BP神经网络三种方法,对4种咬合扣盖分离力进行了计算和预测.结果表明:LM-UGO算法和SM-UGO算法对于多参数拟合具有良好的性能,对于各变量包含于样本库之内的工程实例具有良好的预测效果,LM-UGO算法的效率更高;BP神经网络构建速度快,但需要多次重复训练才能找到最合理预测的网络模型,其稳定性较差、泛化能力较差;扩大样本数量,能够提高三种方法对咬合扣盖分离力的预测准确率,各变量处于样本库范围之内的咬合扣盖,三种方法均能满足工程的精度需求.
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文献信息
篇名 玻璃幕墙明框咬合扣盖分离力三种预测方法对比分析
来源期刊 建筑科学 学科 工学
关键词 咬合扣盖 试验研究 数值模拟 1stOpt拟合 BP神经网络
年,卷(期) 2020,(11) 所属期刊栏目 计算分析
研究方向 页码范围 9-15
页数 7页 分类号 TU382
字数 语种 中文
DOI 10.13614/j.cnki.11-1962/tu.2020.11.002
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
咬合扣盖
试验研究
数值模拟
1stOpt拟合
BP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
建筑科学
月刊
1002-8528
11-1962/TU
大16开
北京北三环东路30号
2-381
1985
chi
出版文献量(篇)
5529
总下载数(次)
17
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