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符庆祝;0211202;2012210753摘要(小五黑体):将人工神经网络理论和算法应用于双层辉光离子渗金属工艺的研究,在对网络进行训练的基础上,建立了双层辉光离子渗金属工艺与渗层表面成分和元素总质量分数、渗层厚度和吸收率之间的数学模型,试验结果与计算结果十分吻合。(小五宋体)关键词(小五黑体):双层辉光人工神经网络预测模型(小五宋体)中图分类号(小五黑体):TG156(小五宋体)文献标识(小五黑体):A(小五宋体)Rrsearchonann-basedpredictionmodelusedtodoubleglowplasmasurfacealloyingprocessing(四号)XX1;XXX2;XXX1(小四号正体)(,JilinUniversity,Changchun130022,;,ShanghaiJiaotongUniversity,Shanghai200030,)(五号)Abstract(小五黑体):position,thegrossmassfractionofelement,.(小五)Keywords(小五黑体):Doubleglow;work;Predictionmodel(小五)0前言(四号黑体,占2行)*(五号宋体)双层辉光离子渗金属技术是我国在国内外都获得专利的一项等离子表面冶金新技术,它可以在普通材料表面形成具有特殊物理、化学性质的表面合金层[1-4]。双层辉光离子多元共渗是一个非常复杂的问题,各种合金元素在源极表面溅射的特性、工件表面的沉积扩散,等离子体空间传输存在较大的差异。而且宏观工艺参数较多,它们之间相互作用关系复杂,以往人们都是借助于经验,很难找到反映其内在规律的数学模型。人工神经网络理论的提出与发展为研究非线性系统提供了一种强有力的工具,它已成功的应用于许多研究领域,在材料热处理学科的应用越来越受到重视[5,6]。首次以美国HAYEN公司生产的HastelloyC—2000镍基耐蚀合金为源极,进行Ni-Cr-Mo-Cu多元共渗工艺研究。利用人工神经网络技术,建立了双层辉光离子渗金属工艺与渗层合金成分及合金元素总质量分数、渗层厚度和吸收率之间的预测模型。1试验方法和试验方案(四号黑体,占2行)(五号黑体,)渗金属试验在自制双层辉光离子渗金属炉中进行,源极材料为HastelloyC—2000合金,尺寸为130mm×50mm×4mm,工件材料为20钢,尺寸为80mm×25mm×3mm。采用脉冲放电模式:源极采用直流电源,工件采用脉冲电源。源极材料HastelloyC—2000的质量分数:wNi=59%,wMo=16%,wCr=23%,wCu=%,wC<%。(五号黑体,)为了选定正交试验各个工艺参数的取值范围,先结合以往试

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