压力铸造充型过程多工艺参数的优化选择  被引量:1

Optimal Selection of Multiple Parameters in Filling Process of Pressure Die Casting

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作  者:贵刚[1,2] 于军[1,2] 苏丽杰[1,2] 聂义勇[1] 

机构地区:[1]中国科学院沈阳自动化研究所 [2]中国科学院研究生院,北京100039

出  处:《中国科学院研究生院学报》2004年第4期532-537,共6页Journal of the Graduate School of the Chinese Academy of Sciences

基  金:辽宁省自然科学基金项目 ( 972 0 2 0 )资助

摘  要:首先建立一个多维参数优化模型 ,即 2个目标函数 ,多个工艺参数 .在不能得到其理论解的时候 ,采用神经网络与遗传算法相结合的方法 ,求解该复杂优化模型的近似解 .即先利用铸造充型过程数值仿真软件 ,通过数值计算获得一些有关工艺参数的仿真结果 ;然后将数值实验结果作为样本数据 ,运用L M算法训练神经网络 ,建立起目标函数值 (充型时间和充型结束时型腔内最高温度与最低温度之差 )和输入参数 (多个工艺参数 )之间的函数关系 ,进而使用遗传算法寻优 ,从而得到最合适的浇铸参数组合 .A technological parameter optimal model with multi-object and multi-parameter is given. Some numerical simulation results are firstly obtained by ProCAST when the technological parameters are specified. Then these simulation data are provided for the multi-layer feed-forward network training. As a result,the function,between the input and output parameters,can be constructed by neural networks.Finally,the optimal problem may be solved by Genetic Algorithm. The most proper cast parameters are obtained.

关 键 词:压力铸造 神经网络 遗传算法 插值 

分 类 号:TP39[自动化与计算机技术—计算机应用技术]

 

参考文献:

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引证文献:

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