人工智能技术在轮胎硫化优化中的应用.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《人工智能技术在轮胎硫化优化中的应用.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人工智能技术在轮胎硫化优化中的应用.docx(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、人工智能技术在轮胎硫化优化中的应用 打开文本图片集 摘 要:为了提升轮胎硫化程度的匀称性,本文在利用相关软件的基础上对11R22.5载重子午线轮胎的硫化仿真有限元模型进行建立,对轮胎硫化实际过程进行有效结合进而仿真分析温度场。以阿累尼乌斯方程为依据对轮胎硫化程度进行计算。对遗传算法、神经网络、正交试验设计等优化技术进行有效利用,进而使得轮胎硫化数字优化设计方法有效建立。将轮胎硫化过程中以外温蒸汽边界条件作为设计变量,优化轮胎硫化程度匀称性,改善轮胎硫化时间和硫化程度。最终得出结论:轮胎硫化程度匀称性因优化后的外温蒸汽边界的采纳而得到提高,性能得到改善。此外,硫化时间被有效降低并保证了轮胎的硫化
2、性能。 关键词:轮胎;硫化;优化 轮胎是汽车的重要组成部件之一,汽车的舒适性、平安性很大程度上取决于轮胎的性能,轮胎的质量与硫化过程休戚相关。因此,提升轮胎硫化程度匀称性是本探讨的主要目的,将轮胎硫化过程中的外温蒸汽作为设计变量,在对人工智能技术和有限元进行结合的基础上建立数字优化设计方法。这种数值优化设计方法将正交试验设计原理作为依据支配试验方案,并将有限元分析作为虚拟试验过程的基础,自身训练样本通过提取试验数据而获得,进而构建优化目标和设计变量的非线性映射关系的神经网络,外温蒸气最优历程通过运用进化算法得出。 1 硫化程度分析 正硫化时间由确定温度下橡胶的最佳硫化时间确定。将在某一基准温度
3、下的工资正硫化时间同胶料的实际等效硫化时间相比得到的值就是橡胶的硫化程度。在肯定的温度下,单位时间内能够达到的硫化程度就是硫化强度,其计算主要通过阿累乌斯方程式 不同时刻相对于温度的相对硫化速度用v标示;参比热力学温度用T0表示;硫化反应活化能用E表示;气体常数是R。 不同时刻各部位温度不相等是轮胎这种厚制品的刚要特点,对已知某点温度时间历程和基准温度选定后,可对硫化程度进行计算 硫化结束的时间是te.应用数值积分公式将以上公示离散化为 第m个时间间隔的相对硫化速度用vm表示,分析以上公式可得出结论,1s-1是基准温度下的相对硫化速度,胶料的正硫化时间(t90)等于到达正硫化时的硫化程度EV9
4、0的数值,硫化程度等于: 对胶料经过某一硫化历程后所获得的相对硫化程度进行衡量,用来对不同胶料的硫化程度进行比较。 2 优化问题描述 2.1 对有限元分析模型进行建立 11R22.5型全钢载重子午线轮胎是本文的探讨重点,通过ABAQUS软件建立的三维轮胎硫化温度场分析模型,钢模和胶囊是升温模型的主要部分,空气中的冷却过程是降温模型。 2.2 建立优化模型 第一,选取设计变量。硫化程度干脆影响轮胎硫化后的性能,外温蒸汽会严峻影响硫化程度,设计变量选择外温蒸汽改变历程。其次,选取目标函数。在充分考虑实际状况的基础上,将胶料硫化程度作为评估的角度,用硫化程度的偏值表征硫化程度匀称性,也就是 第i个节
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 人工智能 技术 轮胎 硫化 优化 中的 应用
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内