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本课题以某放射安装为接洽东西,为减少放射安装的分量,简单拆卸与拼装,并革新其静动静本能,本课题接洽了单、多目的拓扑优化表面,提出一种处置多目的拓扑优化题目的本领,运用软硬件对放射安装举行单、多目的拓扑优化,以期获得更优的放射安装构造。正文所运用的安排本领也可为同类安装供给参考。 开始,正文接洽了放射安装的构造、元件和处事情景,并对安装的受力情景举行了精细的领会,获得了百般工况下,安装的受力巨细。 其次,鉴于拓扑优化表面,运用SIMP插值本领创造了拓扑优化数学模子,囊括优化目的和牵制前提,提出一种处置多目的拓扑优化题目的本领,并给出了该题目拓扑优化求解本领。 第三,正文运用solidThinking Inspire软硬件对放射安装在5种各别仰角前提下辨别举行以静态刚度最大和以静态刚度、动静平衡频次最大为目的的多目的拓扑优化,过程迭代求解,获得放射安装拓扑优化截止。 结果,按照拓扑优化截止,归纳商量本质情景,在Pro/E软硬件中重构放射安装三维模子,将模子导出ANSYS领会其应力和模态,考证所获得的构造的真实性。本课题以某放射安装为接洽东西,为减少放射安装的分量,简单拆卸与拼装,并革新其静动静本能,本课题接洽了单、多目的拓扑优化表面,提出一种处置多目的拓扑优化题目的本领,运用软硬件对放射安装举行单、多目的拓扑优化,以期获得更优的放射安装构造。正文所运用的安排本领也可为同类安装供给参考。 开始,正文接洽了放射安装的构造、元件和处事情景,并对安装的受力情景举行了精细的领会,获得了百般工况下,安装的受力巨细。 其次,鉴于拓扑优化表面,运用SIMP插值本领创造了拓扑优化数学模子,囊括优化目的和牵制前提,提出一种处置多目的拓扑优化题目的本领,并给出了该题目拓扑优化求解本领。 第三,正文运用solidThinking Inspire软硬件对放射安装在5种各别仰角前提下辨别举行以静态刚度最大和以静态刚度、动静平衡频次最大为目的的多目的拓扑优化,过程迭代求解,获得放射安装拓扑优化截止。 结果,按照拓扑优化截止,归纳商量本质情景,在Pro/E软硬件中重构放射安装三维模子,将模子导出ANSYS领会其应力和模态,考证所获得的构造的真实性。
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