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1、連續(xù)體結(jié)構(gòu)的拓?fù)鋬?yōu)化相對(duì)于尺寸優(yōu)化、形狀優(yōu)化是較高層次的優(yōu)化,由于其數(shù)學(xué)模型難于描述,難度較大,所以被認(rèn)為是當(dāng)前結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化領(lǐng)域中最具挑戰(zhàn)性的課題。拓?fù)鋬?yōu)化的目的是尋求結(jié)構(gòu)中最佳的傳力路徑,得到最優(yōu)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)重量的減輕。所以,拓?fù)鋬?yōu)化在工程設(shè)計(jì)的概念設(shè)計(jì)階段具有重要的應(yīng)用意義。 當(dāng)前,在對(duì)連續(xù)體拓?fù)鋬?yōu)化的研究中,約束多限于應(yīng)力、位移、頻率等約束類型,而考慮屈曲約束的研究較少。考慮屈曲的連續(xù)體拓?fù)鋬?yōu)化將更具有挑戰(zhàn)性。論
2、文利用隋允康教授提出的ICM(Lndependent Continuous Mapping,即獨(dú)立、連續(xù)、映射)拓?fù)鋬?yōu)化方法,對(duì)連續(xù)體考慮屈曲的拓?fù)鋬?yōu)化問題進(jìn)行了研究,建立了以結(jié)構(gòu)的重量最小為目標(biāo),以屈曲臨界力為約束以及與位移、應(yīng)力組合為多約束的四種拓?fù)鋬?yōu)化模型,將優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化為對(duì)偶規(guī)劃,并利用序列二次規(guī)劃求解,減少了設(shè)計(jì)變量的數(shù)目,縮小了模型的求解規(guī)模,并基于MSC.Patran/Nastran軟件平臺(tái),利用其二次開發(fā)語(yǔ)言PCL實(shí)現(xiàn)全
3、部拓?fù)鋬?yōu)化程序的編制。論文主要作了以下3個(gè)方面的工作: (1)基于ICM方法,建立了以結(jié)構(gòu)的重量為目標(biāo),以屈曲臨界力為約束,以屈曲臨界力與位移共同約束,以屈曲臨界力與應(yīng)力共同約束以及三者共同作用的靜力全約束連續(xù)體結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化模型并予以求解。采用獨(dú)立的連續(xù)拓?fù)渥兞?,借助泰勒展式將目?biāo)函數(shù)作二階近似展開。借助瑞利商、泰勒展式、過濾函數(shù)將屈曲約束轉(zhuǎn)化為用結(jié)構(gòu)的模態(tài)應(yīng)變能以及模態(tài)幾何應(yīng)變能近似顯式化表示;借助莫爾定理、過濾函數(shù)將位移約束
4、化為近似顯函數(shù);將應(yīng)力這種局部性約束采用全局化策略進(jìn)行處理,利用第四強(qiáng)度理論將局部的應(yīng)力約束轉(zhuǎn)化為結(jié)構(gòu)整體的應(yīng)變能約束以利于模型的求解,最后將優(yōu)化模型轉(zhuǎn)化為對(duì)偶規(guī)劃,并利用序列二次規(guī)劃求解,減少了設(shè)計(jì)變量的數(shù)目,縮小了模型的求解規(guī)模。 (2)建立和擬合了連續(xù)體結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化的一系列“重量比”與“力學(xué)性能比”曲線,有助于建立恰當(dāng)?shù)膬?yōu)化模型。定義了拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的“重量比”與“屈曲約束比”、“位移約束比”、“應(yīng)力約束比”的概念;通過數(shù)值算例
5、得出了“重量比一屈曲約束比”、“重量比一位移約束比”、“重量比一應(yīng)力約束比”的分布曲線,利用最小二乘法擬合出相應(yīng)曲線的函數(shù)表達(dá)式;并對(duì)函數(shù)表達(dá)式的精確性做了驗(yàn)證。對(duì)單元重量、單元?jiǎng)偠汝嚒卧獛缀蝿偠汝囈肓瞬煌倪^濾函數(shù)并求出了過濾函數(shù)的冪指數(shù)。研究了屈曲優(yōu)化中高階模態(tài)的拓?fù)鋬?yōu)化,得出了屈曲約束的連續(xù)體結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化前三階模態(tài)的“重量比一屈曲約束比”曲線,及其函數(shù)表達(dá)式。 (3)從方法上拓展了連續(xù)體結(jié)構(gòu)拓?fù)鋬?yōu)化的研究范圍,并從軟件
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