人工神经网络在弹体侵彻混凝土深度中的应用

李建光,李永池,王玉岚

中国工程科学 ›› 2007, Vol. 9 ›› Issue (8) : 77 -81.

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中国工程科学 ›› 2007, Vol. 9 ›› Issue (8) : 77 -81.

人工神经网络在弹体侵彻混凝土深度中的应用

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Penetration Depth of Projectiles Into Concrete Using Artificial Neural Network

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摘要

针对弹体对混凝土材料侵彻深度问题,通过量纲分析和神经网络理论,建立了弹体侵彻深度h网络输出量与弹体长度lp、弹的长径比 lp/d、弹体形状系数ψ、弹体与混凝土的比强度σyt/σyp、弹体与混凝土的密度比ρp/ρt等13个网络输入量之间的非线性映射关系。并采用 RBF网络模型,通过Forrestal等文献的试验样本对网络模型训练,获得了弹体对混凝土材料侵彻深度的网络模型,输出结果满意。

Abstract

In this article,  nonlinear mapping relation between input of 13 variables of lp and σyt/σyp etc. , and output of penetration depth is established by dimensional analysis and theory of artificial neural networks for problem of penetration depth of projectiles into concrete.  Moreover,  a satisfied output about penetration depth from RBF neural network is gotten by a group of input sets and corresponding output sets,  which comes from M.  J.  Forrestal 's document.

关键词

神经网络 / 量纲分析 / 侵彻混凝土深度 / 非线性映射关系 / RBF网络

Key words

neural networks / dimensional analysis / penetration depth of projectiles into concrete / nonlinear mapping relation / RBF neural networks

Author summay

李建光 ( 1996 一 ) , 男 , 河北宁晋县人 , 中国科学技术大学博士研究生 , 工程师 , 从事结构冲击研究

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李建光,李永池,王玉岚 人工神经网络在弹体侵彻混凝土深度中的应用[J]. 中国工程科学, 2007, 9(8): 77-81 DOI:

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