現(xiàn)代水泥基復(fù)合材料智能化設(shè)計(jì)及應(yīng)用
定 價(jià):158 元
- 作者:龍武劍等
- 出版時(shí)間:2025/6/1
- ISBN:9787030825193
- 出 版 社:科學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi):TB333.2
- 頁(yè)碼:214
- 紙張:
- 版次:1
- 開(kāi)本:B5
本書(shū)以土木工程智能化轉(zhuǎn)型為背景,系統(tǒng)闡述了人工智能技術(shù)在水泥基復(fù)合材料科學(xué)中的前沿應(yīng)用,全面剖析了人工智能在材料性能預(yù)測(cè)、多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的創(chuàng)新方法與實(shí)踐案例。針對(duì)傳統(tǒng)水泥基復(fù)合材料設(shè)計(jì)方法依賴經(jīng)驗(yàn)公式、試配繁瑣等瓶頸問(wèn)題,深入分析了機(jī)器學(xué)習(xí)模型(如支持向量機(jī)、隨機(jī)森林、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等)在材料性能預(yù)測(cè)中的優(yōu)勢(shì)與挑戰(zhàn),重點(diǎn)探討了機(jī)器學(xué)習(xí)與物理理論融合驅(qū)動(dòng)的材料設(shè)計(jì)新范式,并詳細(xì)介紹了遺傳算法、粒子群優(yōu)化等智能優(yōu)化算法在配合比設(shè)計(jì)中的成功應(yīng)用。
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2004.9 ~ 2008.7 加拿大舍布魯克大學(xué) - 土木工程 - 博士 - 博士研究生畢業(yè)
2002.9 ~ 2004.8 法國(guó)高等師范大學(xué) - 建筑材料與結(jié)構(gòu) - 碩士 - 碩士研究生畢業(yè)
1997.9 ~ 2002.8 法國(guó)國(guó)立圖盧茲第三大學(xué) - 建筑工程 - 學(xué)士 - 雙學(xué)士學(xué)位2017.12 ~ 至今深圳大學(xué) - 土木與交通工程學(xué)院 - 執(zhí)行院長(zhǎng) - 教授、博導(dǎo)
2011.12 ~ 2017.11深圳大學(xué) - 土木工程學(xué)院 - 副院長(zhǎng) - 副教授
2009.9 ~ 2011.12深圳大學(xué) - 土木工程學(xué)院 - 講師發(fā)表高水平學(xué)術(shù)論文160余篇,其中第一&通訊作者學(xué)術(shù)論文100余篇;中科院1區(qū)Top期刊論文80篇;第一作者出版學(xué)術(shù)專(zhuān)著5部;第一主編智能化教材8部;授權(quán)專(zhuān)利50余項(xiàng),軟件著作權(quán)26項(xiàng)。廣東省濱海土木工程耐久性重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室決策委副主任
廣東省建設(shè)工程綠裝協(xié)會(huì)建筑機(jī)器人與裝配式專(zhuān)業(yè)委員會(huì)副主任
中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì) 學(xué)部委員(首批)
中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)測(cè)試技術(shù)分會(huì)流變測(cè)試技術(shù)委員會(huì)副主任委員
中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)房屋建筑材料分會(huì)理事
中國(guó)硅酸鹽學(xué)會(huì)混凝土與水泥制品分會(huì)“混凝土青年論壇(常設(shè))”第二屆指導(dǎo)委員會(huì)委員
中國(guó)公路建設(shè)行業(yè)協(xié)會(huì) 專(zhuān)家工作委員會(huì)第四屆專(zhuān)家
深圳市政協(xié)第七屆委員、深圳市知聯(lián)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、深圳大學(xué)知聯(lián)會(huì)會(huì)長(zhǎng)
國(guó)際材料與結(jié)構(gòu)研究實(shí)驗(yàn)聯(lián)合會(huì)(RILEM)會(huì)員、美國(guó)混凝土學(xué)會(huì)(ACI)會(huì)員、國(guó)際混凝土協(xié)會(huì)(FIB)會(huì)員、國(guó)際全壽命土木工程協(xié)會(huì)(IALCCE)會(huì)員
目錄
前言
縮略表
第1章 緒論 1
1.1 人工智能技術(shù)及其在土木工程領(lǐng)域的應(yīng)用 1
1.2 基于機(jī)器學(xué)習(xí)模型的水泥基復(fù)合材料性能預(yù)測(cè)與材料設(shè)計(jì) 3
1.3 物理信息引導(dǎo)的機(jī)器學(xué)習(xí)模型 5
參考文獻(xiàn) 7
第2章 水泥基復(fù)合材料多源高通量數(shù)據(jù)庫(kù)與知識(shí)圖譜構(gòu)建技術(shù) 9
2.1 引言 9
2.2 水泥基復(fù)合材料多源高通量數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建技術(shù) 9
2.2.1 數(shù)據(jù)庫(kù)構(gòu)建方法概述 9
2.2.2 水泥基復(fù)合材料數(shù)據(jù)采集 12
2.2.3 水泥基復(fù)合材料數(shù)據(jù)庫(kù)自動(dòng)化特征選擇與異常檢測(cè) 13
2.3 水泥基復(fù)合材料知識(shí)圖譜構(gòu)建技術(shù) 15
2.3.1 知識(shí)圖譜的概念 15
2.3.2 知識(shí)圖譜的數(shù)據(jù)收集 17
2.3.3 水泥基復(fù)合材料知識(shí)圖譜的構(gòu)建 17
2.3.4 基于知識(shí)圖譜的特征選擇 19
2.4 本章小結(jié) 20
參考文獻(xiàn) 21
第3章 水泥基復(fù)合材料智能化圖像分析技術(shù)及微觀結(jié)構(gòu)表征技術(shù) 24
3.1 引言 24
3.2 原材料及配合比設(shè)計(jì) 25
3.2.1 原材料表征 25
3.2.2 原材料組成及設(shè)計(jì) 26
3.2.3 硬化漿體成型 29
3.3 微觀結(jié)構(gòu)表征 29
3.3.1 BSE樣品制樣 29
3.3.2 水泥基復(fù)合材料的背散射電子成像 32
3.3.3 水泥基復(fù)合材料膠凝顆粒微觀形貌 33
3.4 智能圖像分析 35
3.4.1 BSEIA-ML方法 37
3.4.2 膠凝顆粒水化程度分析 42
3.4.3 誤差分析 47
3.5 本章小結(jié) 49
參考文獻(xiàn) 50
第4章 水泥基復(fù)合材料宏觀性能智能化預(yù)測(cè)模型構(gòu)建技術(shù) 52
4.1 引言 52
4.2 水泥基復(fù)合材料性能智能化預(yù)測(cè)模型 53
4.2.1 自密實(shí)混凝土數(shù)據(jù)描述 53
4.2.2 自密實(shí)混凝土數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化 58
4.2.3 工作性能預(yù)測(cè)模型 59
4.3 自密實(shí)混凝土力學(xué)性能預(yù)測(cè)模型 67
4.4 自密實(shí)混凝土耐久性預(yù)測(cè)模型 72
4.5 自密實(shí)混凝土性能預(yù)測(cè)模型比較 75
4.6 水泥基復(fù)合材料性能預(yù)測(cè)模型可解釋分析 79
4.7 水泥基復(fù)合材料流變-性能影響機(jī)理分析 83
4.7.1 自密實(shí)混凝土組成成分與流變特性的關(guān)聯(lián)性研究 83
4.7.2 自密實(shí)混凝土流變與工作性能關(guān)聯(lián)性研究 89
4.7.3 自密實(shí)混凝土流變特性與力學(xué)性能關(guān)聯(lián)性研究 99
4.8 本章小結(jié) 102
參考文獻(xiàn) 102
第5章 物理信息機(jī)器學(xué)習(xí)混合驅(qū)動(dòng)的水泥基復(fù)合材料性能預(yù)測(cè)模型
融合機(jī)制研究 106
5.1 引言 106
5.2 物理信息機(jī)器學(xué)習(xí)融合模型原理 106
5.2.1 不同融合方式原理 107
5.2.2 基于流變學(xué)的物理信息方程原理 113
5.2.3 損失函數(shù)修改 114
5.2.4 損失函數(shù)權(quán)重調(diào)優(yōu) 114
5.3 物理信息機(jī)器學(xué)習(xí)融合模型建立 115
5.3.1 基于YS預(yù)測(cè)的損失函數(shù)修改 115
5.3.2 基于PV預(yù)測(cè)的損失函數(shù)修改 115
5.3.3 基于超參數(shù)自動(dòng)調(diào)優(yōu)的損失函數(shù)權(quán)重調(diào)優(yōu) 116
5.3.4 模型性能評(píng)估 123
5.4 物理信息機(jī)器學(xué)習(xí)融合模型預(yù)測(cè)效果分析 124
5.4.1 損失函數(shù)值演變過(guò)程 124
5.4.2 融合模型與其他模型對(duì)比分析 126
5.4.3 基于SHAP方法的參數(shù)分析 132
5.4.4 智能調(diào)控前后的打印效果對(duì)比 136
5.5 本章小結(jié) 138
參考文獻(xiàn) 139
第6章 物理信息引導(dǎo)的低碳水泥基復(fù)合材料智能化設(shè)計(jì)方法及應(yīng)用 144
6.1 引言 144
6.2 設(shè)計(jì)方法概述 144
6.2.1 低碳水泥基復(fù)合材料單目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)方法 144
6.2.3 全生命周期評(píng)價(jià) 146
6.2.4 實(shí)驗(yàn)測(cè)試 146
6.2.2 低碳高性能混凝土多性能協(xié)同智能設(shè)計(jì)方法 147
6.3 低碳水泥基復(fù)合材料單目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì) 150
6.3.1 低碳水泥基復(fù)合材料配合比設(shè)計(jì)參數(shù)智能優(yōu)化 150
6.3.2 低碳水泥基復(fù)合材料骨料級(jí)配參數(shù)智能優(yōu)化 157
6.3.3 低碳水泥基復(fù)合材料智能化設(shè)計(jì)方法及經(jīng)濟(jì)環(huán)境效應(yīng)分析 160
6.4 低碳高性能混凝土多性能協(xié)同智能設(shè)計(jì) 162
6.4.1 低碳高性能混凝土多目標(biāo)優(yōu)化效果 162
6.4.2 低碳高性能混凝土多性能協(xié)同設(shè)計(jì)結(jié)果分析 166
6.4.3 低碳高性能混凝土優(yōu)化方法對(duì)比 168
6.5 水泥基復(fù)合材料設(shè)計(jì)方法實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 170
6.6 水泥基復(fù)合材料設(shè)計(jì)方案解釋分析 175
6.6.1 基于PDP算法的水泥基復(fù)合材料設(shè)計(jì)方案可解釋分析 175
6.6.2 基于知識(shí)圖譜的水泥基復(fù)合材料設(shè)計(jì)方案解釋分析 177
6.7 本章小結(jié) 178
參考文獻(xiàn) 179
第7章 物理信息引導(dǎo)的3D打印水泥基復(fù)合材料智能化設(shè)計(jì)方法及應(yīng)用 182
7.1 引言 182
7.2 多目標(biāo)優(yōu)化原理 182
7.2.1 定義 182
7.2.2 約束條件 183
7.2.3 終止條件 183
7.2.4 優(yōu)化算法—帶精英策略的二代非支配排序的遺傳算法(NSGA-Ⅱ) 184
7.2.5 決策方法—優(yōu)劣解距離法(TOPSIS) 184
7.3 3D打印水泥基復(fù)合材料可打印性和力學(xué)性能預(yù)測(cè)模型建立 185
7.3.1 可打印性預(yù)測(cè) 185
7.3.2 力學(xué)性能預(yù)測(cè) 187
7.3.3 基于SHAP方法的參數(shù)分析 189
7.4 3D打印水泥基復(fù)合材料打印設(shè)計(jì)參數(shù)智能優(yōu)化 195
7.4.1 滿足可打印性要求 195
7.4.2 滿足力學(xué)性能要求 197
7.5 3D打印水泥基復(fù)合材料配合比設(shè)計(jì)參數(shù)智能優(yōu)化 199
7.5.1 滿足可打印性要求 199
7.5.2 滿足力學(xué)性能要求 202
7.6 3D打印水泥基復(fù)合材料智能設(shè)計(jì)與傳統(tǒng)設(shè)計(jì)的對(duì)比分析 204
7.6.1 滿足可打印性要求 204
7.6.2 滿足力學(xué)性能要求 205
7.7 3D打印水泥基復(fù)合材料設(shè)計(jì)方法實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證 206
7.7.1 滿足可打印性要求 206
7.7.2 滿足力學(xué)性能要求 209
7.8 本章小結(jié) 211
參考文獻(xiàn) 213