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10.3969/j.issn.1001-4381.2013.09.006

基于BP神经网络的AZ31镁合金加工图参数优化

引用
基于Gleeble-1500热模拟机测定的AZ31镁合金热压缩实验数据,通过BP神经网络对数据进行训练,建立了流变应力与应变、应变速率和温度相对应的预测模型,采用该模型的预测数据构造了AZ31的加工图.结果表明:AZ31流变失稳区分布在低温高应变速率区和中温较低应变速率区,当温度为340~440℃、应变速率为0.01~0.02s-1时功率耗散因子较大,为加工性较好的区域;利用经过训练的神经网络模型,流变应力的网络预测值与实验值能够很好地吻合,其最大相对误差为6.67%;不同变形条件绘制的加工图表明AZ31是应变不敏感、但对温度和应变速率敏感的材料.

AZ31、流变应力、神经网络、加工图

TG146.2+2(金属学与热处理)

科技部重大专项项目2012ZX0401-081

2013-11-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

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材料工程

1001-4381

11-1800/TB

2013,(9)

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