金属材料的疲劳寿命预测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119358412B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411699821.9

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本申请公开了一种金属材料的疲劳寿命预测方法、装置、设备及存储介质,涉及材料科学与工程领域,通过构建自定义的强化学习环境,将修正SWT方程转化为决策过程,状态包括当前疲劳寿命估计和疲劳寿命误差,动作为步长因子,然后采用深度确定性策略梯度算法训练智能体,智能体在每次迭代中选择步长因子,并结合牛顿拉夫森迭代法更新当前疲劳寿命估计,奖励函数综合考虑疲劳寿命误差值、疲劳寿命偏差及迭代次数,引导智能体逐步逼近真实解。通过动态调整步长因子,能显著提高求解效率和精度。通过强化学习智能体结合牛顿迭代法,能够根据环境反馈不断优化策略,实现高效的非线性方程求解,同时能够增强模型的收敛性和稳定性,减少对初始值的敏感性。

    金属材料的疲劳寿命预测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119358412A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411699821.9

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本申请公开了一种金属材料的疲劳寿命预测方法、装置、设备及存储介质,涉及材料科学与工程领域,通过构建自定义的强化学习环境,将修正SWT方程转化为决策过程,状态包括当前疲劳寿命估计和疲劳寿命误差,动作为步长因子,然后采用深度确定性策略梯度算法训练智能体,智能体在每次迭代中选择步长因子,并结合牛顿拉夫森迭代法更新当前疲劳寿命估计,奖励函数综合考虑疲劳寿命误差值、疲劳寿命偏差及迭代次数,引导智能体逐步逼近真实解。通过动态调整步长因子,能显著提高求解效率和精度。通过强化学习智能体结合牛顿迭代法,能够根据环境反馈不断优化策略,实现高效的非线性方程求解,同时能够增强模型的收敛性和稳定性,减少对初始值的敏感性。

    金属材料疲劳寿命的预测方法及装置、介质、终端

    公开(公告)号:CN119670540A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411699822.3

    申请日:2024-11-26

    Abstract: 本申请公开了一种金属材料疲劳寿命的预测方法及装置、介质、终端,涉及人工智能技术领域以及材料科学领域,主要目的在于现有数据驱动的材料疲劳寿命的预测模型仅能够在数据范围内达到预测精度要求,而在数据范围外的预测性能无法满足需求的问题。包括:获取目标材料的当前属性参数以及施加到所述目标材料的当前应力参数,所述目标材料为任意金属材料;基于已完成模型训练的材料疲劳寿命预测模型,根据所述当前属性参数以及所述当前应力参数进行疲劳寿命预测操作,得到所述目标材料的疲劳寿命预测结果;将所述疲劳寿命预测结果转换为疲劳寿命热力图的形式进行输出。

    飞机层合板蜂窝夹芯结构的设计方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN119207659A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411208410.5

    申请日:2024-08-30

    Inventor: 黄文超 赵宇宏

    Abstract: 本发明公开了一种飞机层合板蜂窝夹芯结构的设计方法、装置及存储介质,包括:获取带有初始层合板蜂窝夹芯结构的飞机机体结构的机体属性数据,并基于机体属性数据,构建有限元模型;确定飞机服役过程中所承受的实际载荷、实际位移约束、实际飞行环境,基于上述条件,对有限元模型施加载荷、位移约束、飞行环境,并确定施加上述条件后的初始层合板蜂窝夹芯结构的受力状态;确定多种失效模式,基于受力状态,确定初始层合板蜂窝夹芯结构在各失效模式下的评价参数;基于各评价参数,判断初始层合板蜂窝夹芯结构是否满足设计需求,若满足,则将初始层合板蜂窝夹芯结构确定为冻结层合板蜂窝夹芯结构,否则,对初始层合板蜂窝夹芯结构进行结构优化。

    飞机层合板蜂窝夹芯结构的设计方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN119207659B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411208410.5

    申请日:2024-08-30

    Inventor: 黄文超 赵宇宏

    Abstract: 本发明公开了一种飞机层合板蜂窝夹芯结构的设计方法、装置及存储介质,包括:获取带有初始层合板蜂窝夹芯结构的飞机机体结构的机体属性数据,并基于机体属性数据,构建有限元模型;确定飞机服役过程中所承受的实际载荷、实际位移约束、实际飞行环境,基于上述条件,对有限元模型施加载荷、位移约束、飞行环境,并确定施加上述条件后的初始层合板蜂窝夹芯结构的受力状态;确定多种失效模式,基于受力状态,确定初始层合板蜂窝夹芯结构在各失效模式下的评价参数;基于各评价参数,判断初始层合板蜂窝夹芯结构是否满足设计需求,若满足,则将初始层合板蜂窝夹芯结构确定为冻结层合板蜂窝夹芯结构,否则,对初始层合板蜂窝夹芯结构进行结构优化。

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