基于WOA-BP神经网络的汽车扬声器面罩注塑翘曲变形优化方法

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基于WOA-BP神经网络的汽车扬声器面罩注塑翘曲变形优化方法
申请号:CN202510546881
申请日期:2025-04-28
公开号:CN120430178A
公开日期:2025-08-05
类型:发明专利
摘要
本发明涉及一种基于WOA‑BP神经网络的汽车扬声器面罩注塑翘曲变形优化方法,该方法首先构建汽车扬声器面罩的质量分析用网格模型,设计正交试验,得到影响汽车扬声器面罩注塑翘曲变形的一系列工艺参数组合;对汽车扬声器面罩注塑翘曲变形进行仿真分析,得到对应的翘曲变形量;然后对BP神经网络进行训练,得到训练后的BP神经网络;再引入鲸鱼优化算法WOA对训练后的BP神经网络进行全局优化,得到WOA‑BP神经网络;最后,采用网格搜索算法在连续参数空间内遍历所有可能的工艺参数组合,精确预测最优工艺参数组合。本发明的方法有效解决了传统注塑工艺优化方法中存在的效率低下、易陷入局部最优解等技术难题,为精密注塑件的质量控制提供了高效可靠的解决方案。
技术关键词
汽车扬声器 翘曲变形量 面罩 参数 网格搜索算法 鲸鱼优化算法 注塑工艺优化方法 网格模型 BP神经网络预测 贡献率 数值 仿真分析 精密注塑件 熔体 节点 序列 误差 模具 强度