Diseño de redes neuronales con aprendizaje combinado de retropropagación y búsqueda aleatoria progresiva aplicado a la determinación de austenita retenida en aceros TRIP
DOI:
https://doi.org/10.3989/revmetalmadrid.0924Palabras clave:
Redes neuronales, Búsqueda aleatoria progresiva, Algoritmo de retropropagación, Austenita retenida, TRIPResumen
A partir de los años noventa, el interés que los aceros TRIP despiertan en la industria ha producido un incremento considerable de su estudio y aplicación. En este trabajo, aprovechando la flexibilidad que las redes neuronales proporcionan para la modelización de propiedades complejas, se ha abordado el problema de la determinación de la austenita retenida en los aceros TRIP. Una combinación de dos algoritmos de aprendizaje (retropropagación y búsqueda aleatoria progresiva) de la red neuronal ha permitido crear un modelo que predice la cantidad de austenita retenida en aceros multifase con bajo contenido en aluminio y silicio en función de los parámetros de procesado.
Descargas
Citas
[1] M.T. Hagan, H.B. Demuth y M. Beale, Neural Network Design Vol1. PWS Publishing Company, 1ª Ed., Boston, USA,1996.
[2] S.M.K. Hosseini, A. Zarei-Hanzaki,M.J. Yazdan Panah y S. Yuec,Mater. Sci. Eng. A 374 (2004) 122-128. doi:10.1016/j.msea.2004.01.007
[3] D.J.C. MacKay, Neural. Comp. 4(3) (1992) 448-472. doi:10.1162/neco.1992.4.3.448
[4] I.D. Choi, D.M. Bruce, S.J. Kim, C.G Lee., S.H. Park y D.K. Matlock, ISIJ Int. Vol. 42 (2002) 1.483-1.489.
[5] H.C. Chen, H. Era yM. Shimizu,Metall. Trans. 20A (1989) 437-445.
[6] A. De Meyer, D. Vanderschueren y B.C. de Cooman, ISIJ INT Vol. 39 (1999) 813-822. doi:10.2355/isijinternational.39.813
[7] A. De Meyer, J. Mahieu y B.C. De Cooman, Mat. Sci. Techn. Vol. 18 (2002) 1.121-1.132.
[8] E. Emadoddin, A. Akbarzadeh y Gh. Daneshia, Mat. Char. Vol. 57 (2006) 408-413. doi:10.1016/j.matchar.2006.04.006
[9] N. Fonstein, N. Pottore, S.H. Lalam y D. Bhattacharya, Mechanical Working and Steel Processing Conference, Vol. 49, Ed. Association for Iron & Steel Technology, Warrendale, Chicago, USA (2003) pp. 549-561.
[10] Q. Furnémont, M. Kempf, P.J. Jacques, M. Göken y F. Delannay,Mat. Sci. Eng. A Vol. 328 (2002) 26-32. doi:10.1016/S0921-5093(01)01689-6
[11] Q. Furnémont, Tesis Doctoral, Université Catholique de Louvain (2003).
[12] S. Godet, Tesis Doctoral, Université Catholique de Louvain (2003).
[13] T. Iung, J. Drillet, A. Couturier y C. Olier, Proc. Conf. TRIP, Vol.1, Gante, Bélgica, 2002, Ed. B.C. De Cooman, Steel Grips, Bad Harzburg, Germany, (2003) pp. 31-37.
[14] P.J. Jacques, Q. Furnémont, F. Lani, T. Pardoen y F. Delannay, ActaMater. Vol. 55 (2007) 3.681-3.693.
[15] P.J. Jacques, E. Girault, Ph. Harlet y F. Delannay, ISIJ Int. 41 (2001) 1.061-1.069.
[16] P.J. Jacques, E. Girault, A. Mertens, B. Verlinden, J. Van Humbeeck y F. Delannay, ISIJ Int. Vol. 41 (2001)1.068-1.074.
[17] S.J. Kim, C.G. Lee, T.H. Lee y C.S. Oh, ISIJ Int. Vol. 42 (2002) 1.452-1.456
[18] D. Krizan, J. Antonissen, L. Barbé y B.C. De Cooman, Mechanical Working and Steel Processing Conference, Vol. 49, Ed. Association for Iron & Steel Technology, Warrendale, Chicago, USA (2003), pp. 437-448.
[19] C.G. Lee, S.J. Kim, T.H. Lee y C.S. Oh, ISIJ Int. Vol. 44 (2004) 737-743. doi:10.2355/isijinternational.44.737
[20] C.G. Lee, S.J. Kim, C.S. Oh y T.H. Lee, ISIJ Int. Vol. 42 (2002) 1.162-1.168.
[21] O. Matsumura, Y. Sakuma, Y. Ishii y J. Zhao, ISIJ Int. Vol. 32 (1992) 1.110-1.116.
[22] A. Mertens, Tesis Doctoral, Université Catholique de Louvain (2002).
[23] J. Ohlert, Tesis Doctoral, IEHK, RWTH Aachen, Shaker Verlag (2003).
[24] B.S. Seonga, E.J. Shina, Y.S. Hana, C.H. Leea, Y.J. Kima y S.J. Kim, Physica B 350 (2004) 467-469. doi:10.1016/j.physb.2004.03.122
[25] W. Shi, L. Li, Y. Zhou, R.Y. Fu, X.C.Wei, B.C. De Cooman, P.Wollants, X.D. Zhu, y L.Wang, Proc. Conf. TRIP, Vol. 1, Gante, Bélgica, 2002 Ed. B.C. De Cooman, Steel Grips, Bad Harzburg, Germany, (2003) pp. 207-210.
[26] A.K. Srivastava, D. Bhattacharjee, G. Jha, N. Gope y S. B. Singh, Mat. Sc. Eng. A 445-446 (2007) 549-557. doi:10.1016/j.msea.2006.09.101
[27] A.K. Srivastava, Y.K.Singh, G. Jha y N. Gope, Mater. Char. 57 (2006) 127-135. doi:10.1016/j.matchar.2006.01.010
[28] S. Traint, A. Pichler, K. Spiradek-Hahn, K. Hulka y E.Werner,MechanicalWorking and Steel Processing Conference, Vol. 49, Chicago, USA, 2003, pp. 579-594.
[29] N.H. Van Dijk, A.M. Butt, L. Zhao, J. Sietsma, S.E. Offerman, J.P.Wright y S. Van der Zwaag, Acta Mater. 53 (2005) 5.439-5.447.
[30] S. Zaefferer, J. Ohlert y W. Bleck, Acta Mater. Vol. 52 (2004) 2.765-2.778.
[31] A. G. Korn, Simulation, Vol. 55 (4) (1990) 214-219. doi:10.1177/003754979005500403
[32] A. Salvetti, B. Wilamowski, ANNIE'94 Artificial Neural Networks in Engineering, St. Louis, Missouri, USA, November 1994, pp. 13-16.
[33] C.B. Owen y A.MAbunawass, Actas delWorld Congress on Neural Networks, Vol. 1, New Jersey, 1993, pp. 625-630.
[34] M. De Meyer, D. Vanderschueren, K. de Blauwe, B.C. De Cooman, ISS, 41st Mechanical Working and Steel Processing Conference, vol. XXXXVII. Baltimore, USA, 1999, Ed. Iron and Steel Society, 1999, pp. 483-491.
Descargas
Publicado
Cómo citar
Número
Sección
Licencia
Derechos de autor 2010 Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución 4.0.
© CSIC. Los originales publicados en las ediciones impresa y electrónica de esta Revista son propiedad del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, siendo necesario citar la procedencia en cualquier reproducción parcial o total.
Salvo indicación contraria, todos los contenidos de la edición electrónica se distribuyen bajo una licencia de uso y distribución “Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional ” (CC BY 4.0). Consulte la versión informativa y el texto legal de la licencia. Esta circunstancia ha de hacerse constar expresamente de esta forma cuando sea necesario.
No se autoriza el depósito en repositorios, páginas web personales o similares de cualquier otra versión distinta a la publicada por el editor.