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摘要:
目的 通过训练不同实验参数条件下的确定性剪切增稠抛光的实验数据,建立基于BP神经网络的确定性剪切增稠抛光材料去除率模型,为实现抛光点材料的确定去除控制提供基础.方法 以BK7平面玻璃为抛光对象展开确定性剪切增稠抛光正交实验,根据正交实验分析结果,比较抛光头转速、抛光头与工件之间的间隙以及抛光液浓度三个因素,对抛光点材料去除率影响的权重,确定BP神经网络的输入参量.根据经验公式初步确定网络隐含层节点个数,并综合比较不同隐含层节点数目下的模型性能来确定整体网络结构,使用训练集实验数据训练网络模型,建立抛光点的材料去除率模型.结果 模型预测结果与实验结果对比表明,所建立的峰值去除率BP神经网络预测模型输出结果与实验结果之间的相对误差在6.8%以内,验证了所建立材料去除率模型的准确性.结论 传统理论模型难以精确描述确定性剪切增稠抛光的工艺参数与抛光区域材料峰值去除率之间复杂的非线性映射关系,而BP神经网络的自学习自适应能力能够克服这种问题,为确定性剪切增稠抛光去除率模型的建立提供新的思路.
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文献信息
篇名 基于BP神经网络的确定性剪切增稠抛光材料去除率模型
来源期刊 表面技术 学科 工学
关键词 剪切增稠抛光(STP) BP神经网络 确定性抛光 去除率 去除率模型
年,卷(期) 2020,(11) 所属期刊栏目 表面质量控制及检测
研究方向 页码范围 320-325,357
页数 7页 分类号 TG175
字数 语种 中文
DOI 10.16490/j.cnki.issn.1001-3660.2020.11.037
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 袁巨龙 116 1467 19.0 35.0
2 吕冰海 51 710 11.0 26.0
3 杨易彬 3 1 1.0 1.0
4 宋志龙 3 1 1.0 1.0
5 邵琦 5 13 2.0 3.0
6 柯明峰 3 0 0.0 0.0
7 Duc-nam Nguyen 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
剪切增稠抛光(STP)
BP神经网络
确定性抛光
去除率
去除率模型
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
表面技术
月刊
1001-3660
50-1083/TG
16开
重庆市2331信箱(重庆市九龙破区石桥铺渝州路33号)
78-31
1972
chi
出版文献量(篇)
5547
总下载数(次)
30
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34163
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