《黄金科学技术杂志》发表论文赏析

基于SVR的PFC微观参数辅助标定方法研究

来源:黄金科学技术杂志2024年第4期北京时间:

作者:温晨, 黄敏, 邱贤阳, 黄帅

单位: 紫金(长沙)工程技术有限公司,湖南 长沙 410208, 中南大学资源与安全工程学院,湖南 长沙 410083

摘要:PFC数值模拟所需的微观参数通常通过人工试算的方式进行标定,该方法受标定人员经验的影响,效率较低,难以快速处理大量岩石试件。以平行黏结模型为例,建立微观参数正交试验表并进行数值模拟,以此为样本分别使用支持向量回归机(SVR)和BP神经网络模型进行训练,对室内测得的宏观参数进行预测,得到的微观参数进行数值模拟分析预测效果,若效果不佳则将模拟数据加入样本继续训练直至获得理想的结果。研究表明:利用数值模拟和机器学习相结合的正反演方法,可以高效标定微观参数,其中BP神经网络模型需要试算7次,而支持向量机模型仅需试算3次,标定效率更高。因此,基于正反演结合的SVR微观参数辅助标定方法不仅效率高、可重复性强、不受标定人员经验影响,而且适用于批量试件的标定工作。

关键词:参数标定,颗粒流,支持向量回归机,反向传播神经网络,正交试验,正反演

基金资助:“十四五”重点研发计划项目“特大型多金属资源高通量分选关键技术与装备”(2022YFC2904602),广西重点研发计划“复杂地表环境下地下矿山开采岩移规律及低沉降充填开采技术研究”(2022AB31023)

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