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硅酸盐通报 ›› 2015, Vol. 34 ›› Issue (7): 2019-2023.

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红柱石基耐火材料抗铜液侵蚀的神经网络预测

张哲健;武志红;李琨   

  1. 西安建筑科技大学材料与矿资学院,西安,710055
  • 出版日期:2015-07-15 发布日期:2021-01-18
  • 基金资助:
    陕西省科技厅项目(2012JM6007)%陕西省教育厅自然科学专项(2013JK0922)

Prediction of the Andalusite Refractories Erosion Resistance to Liquid Copper based on Neural Network

ZHANG Zhe-jian;WU Zhi-hong;LI Kun   

  • Online:2015-07-15 Published:2021-01-18

摘要: 基于神经网络的BP算法,建立了预测红柱石基耐火材料抗铜液侵蚀性能的模型.根据试验所得的试样侵蚀面积大小,训练人工神经网络模型,拟合出输入参数(红柱石百分含量、矾土百分含量、体积密度和烧结后的耐压强度)与输出参数(试样烧结后的侵蚀面积)之间的非线性关系,设计完成了红柱石基耐火材料抗铜液侵蚀性能的BP网络模型,并以此模型分析计算在新的红柱石百分比和矾土百分比等性能参数情况下的试样烧结侵蚀面积.与实验结果对比,两者符合较好,为耐火材料的性能预测提供了一条有效途径.

关键词: 神经网络;红柱石;侵蚀;BP算法

Key words: neural network;andalusite;erosion;BP algorithm

中图分类号: