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预变形Cu本构关系的神经网络模型和Z-A模型
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湖南省教育厅资助项目(03C485)


Neural Network Model and Zerrilli-Armstrong Model for Prestrained Copper
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    利用Split-Hopkinson bar装置上所得到的变形数据,研究了冲击预变形铜的神经网络本构关系模型以及Zerrrlli-Axmstrong本构关系模型,比较了两种模型对冲击预变形铜在不同热力学状态下流变应力的预测精度.研究表明:神经网络模型的总的拟合度为0.9%,而Zerrilli-Armstrong模型的拟合度为8%;Zerrilli-Armstrong模型相对于神经网络模型精度较低,是由于物理模型把材料内部某些动态变量作为常数处理,而神经网络模型建模训练时已经包含了这些动态变化的因素;通过增加神经网络输入节点数可以扩大神经网络模型的应用范围。

    Abstract:

    Data from the deformation on Split-Hopkinson bar were used to construct an artificial neural network model and a Zerrilli-Armstrong model for shock-prestrained copper. The predicting precison of the two models were compared. It was found that the artifici

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林启权 朱远志 尹志民.预变形Cu本构关系的神经网络模型和Z-A模型[J].湖南大学学报:自然科学版,2004,31(6):

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