基于可移动变形组件法的结构拓扑优化研究

来源 :大连理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zqqzqq
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
结构拓扑的显式几何描述是结构拓扑优化设计中需要面对的重要需求,也是现有拓扑优化框架下难以解决的挑战性问题之一。本文提出一种基于可移动变形组件(Moving Morphable Components)框架的全新拓扑优化方法,并分别采用两种不同的显式表示方法描述结构组件,第一种描述方法采用拉格朗日表达描述组件,利用组件中线两端点坐标和线性变化的宽度显式表示组件;第二种描述方法使用局部坐标系下的连续函数f(χ’)表示组件中线和d(x’)表示组件宽度,不同形式的f(x’)和d(x’)可以表示不同形状的组件。对于第一种描述方法,根据组件中线两端点坐标、外法线向量和两端点沿外法线方向延伸的宽度,得到控制该组件边界的四个顶点坐标。之后采用参数化表达,可得到该组件边界上任意一点的坐标,进而实现组件的显式表达。在灵敏度分析方面,由于本方法采用显示几何参数描述组件,即可利用边界积分来计算目标函数和约束函数关于设计变量的灵敏度。采用扩展有限元方法对结构进行数值分析,并使用四结点双线性矩形单元离散设计域。除此之外,也可以采用边界有限元方法和无网格方法对结构进行数值分析。为了验证本方法的可行性,本文将其应用到短板、MBB梁和柔顺机构问题中,由本方法得到的优化结果与传统拓扑优化方法得到的最优结构拓扑基本一致,并且本方法得到的最优结构拓扑没有出现棋盘格及锯齿形边界。为了增强可移动变形组件法的适用性,本文采用第二种显式表示方法描述组件,即使用连续函数f(x’)表示组件中线和d(x’)表示组件宽度,并分别给出采用四种不同形式f(x’)和d(x’)描述的组件。本文分别采用二次函数f(x’)=a(x’)2和常函数d(x’)=d描述组件中线和宽度,并将由该类型组件构成的结构作为拓扑优化问题的初始设计。在数值算例方面,首先利用基于本描述方法的可移动变形组件法处理短板和MBB梁问题,得到的优化结果与传统拓扑优化方法得到的最优结构拓扑基本相同。其次,对于初始结构仅由直组件构成的拱桥算例,本方法得到的最优结构拓扑中包含弯曲结构,这充分说明本描述方法在表示结构拓扑方面具有很强的灵活性。最后,对于以结构柔度最大为设计目标的优化问题,传统拓扑优化方法在处理这类问题时往往会遇到一些不可避免的问题,如最优结构拓扑不连续。而本方法采用连续函数描述组件,这也就确保结构拓扑不会出现间断,进而保证最优结构的可设计性和可制造性。可移动变形组件法为结构优化中如何进行显式拓扑优化提供了新思路,并且对于拓展结构拓扑优化方法在复杂结构的创新设计中的应用也有重要参考价值。
其他文献
本文以永磁同步电机(PMSM)及其控制系统为研究对象,设计与研究了基于滑膜变结构控制方法的永磁同步电机调速系统。在分析永磁同步电机原理与特性的基础上,构建了正弦波式永磁同
金属探测器在现代社会生活中的应用越来越广泛。从最初应用在探雷和探测地下金属开始发展到现在的食品、成衣制品、橡胶、木材加工等方面的质量安全检测,它的作用越来越凸现,与此同时功能上的提高和完善也受到广大客户的关注。本文论述了基于涡流传感器技术的数字式金属探测器的研制。文中首先介绍了检测装置的总体方案、检测装置的开发过程、检测装置的工作过程和控制系统端口分配方案,及检测装置的系统构成图,然后从硬件和软件
弹性力学辛体系的求解无论是解析法还是数值方法时至今日已得到了许多新解,而且应用领域也在不断的延伸。将弹性力学的求解问题引入到辛体系中来,得到前所未有的大发展。解析法
除了文学作品中恶名远扬的“中山狼”,神秘的中山王国在浩如烟海的史籍中却仅有片言只语的记载.1973年寒冷的冬季,一个惊人的考古发现震惊世人,被岁月精心掩埋的千古秘密终于
淮河之畔的固始,隶属豫南信阳.东汉建武二年(公元26年),光武帝刘秀封其妹婿大司农李通为固始侯,县名改为固始,由此沿用已有近两千年.县志记载,固始是取“坚固初始”之意.
在电力系统中,当给定所有参数以及负荷情况时,无功优化是指选择合理的控制变量并符合所有给定的约束方程式要求,以使电力系统的性能指标或者目标函数优化模型达到最优时的潮流分布。对于城市电网,并联电容器组一般装置在变电所的低压母线侧。通过改变各电容器组的投切状态及调节变压器的抽头位置,就能对城市电网的目标函数进行优化求解。依据城市高压电网的具体特点,可以采用改变有载变压器的抽头位置来调整电压,以及改变并联
学位
本文通过对荣华二采区10
期刊
广州新电视塔设计拟建总高度为618米,其中塔体高454米,天线高164米,建成后是世界第一高电视塔。其结构体系是由钢结构外筒、椭圆形钢筋混凝土核心筒以及联系两者的钢结构楼板组
形状记忆合金因为具有形状记忆效应和超弹性效应而受到广泛关注。形状记忆合金有着输出功率大、高阻尼、对温度和应力敏感的特性,利用形状记忆合金的温度和应力敏感特性可以