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A data-driven method for modeling creep–fatigue stress–strain behavior using neural ODEs

  • 09.10.2025
  • Research Article

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Abstract

Dieser Artikel befasst sich mit dem innovativen Einsatz von Neural Ordinary Differential Equations (Neural ODEs), um das komplexe Verhalten von Materialien unter Kriechmüdigkeit zu modellieren. Die Studie stellt eine datengestützte Methode vor, die materielles Verhalten direkt aus experimentellen Daten lernt, und bietet einen neuartigen Ansatz zum Verständnis von Stress-Belastung-Beziehungen. Es vergleicht die Leistung neuronaler ODE-Modelle mit traditionellen Modellen wie dem Chaboche-Modell und betont die Vorteile maschinellen Lernens bei der Erfassung detaillierter Materialreaktionen. Der Artikel untersucht auch die Verwendung symbolischer Regression zur Interpretation neuronaler ODE-Modelle, wodurch eine besser interpretierbare und physikalisch sinnvollere Darstellung der Daten ermöglicht wird. Darüber hinaus wird das Potenzial dieser Modelle diskutiert, sich auf neue Materialien und Verhaltensweisen zu verallgemeinern, wobei ihre Anwendbarkeit in verschiedenen Branchen betont wird. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Neuronale ODE-Modelle selbst bei begrenzten Daten eine mit herkömmlichen Modellen vergleichbare Genauigkeit erreichen können und einen vielversprechenden Weg zur Weiterentwicklung der Materialwissenschaft bieten.

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Titel
A data-driven method for modeling creep–fatigue stress–strain behavior using neural ODEs
Verfasst von
Hao Deng
Mark C. Messner
Publikationsdatum
09.10.2025
Verlag
Springer US
Erschienen in
Optimization and Engineering
Print ISSN: 1389-4420
Elektronische ISSN: 1573-2924
DOI
https://doi.org/10.1007/s11081-025-10028-7
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    Marktübersichten

    Die im Laufe eines Jahres in der „adhäsion“ veröffentlichten Marktübersichten helfen Anwendern verschiedenster Branchen, sich einen gezielten Überblick über Lieferantenangebote zu verschaffen. 

    Bildnachweise
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