-
公开(公告)号:CN115630542A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211187180.X
申请日:2022-09-28
Applicant: 大连理工大学宁波研究院 , 大连理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/15 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种薄壁加筋结构的加筋布局优化方法,将待优化的薄壁结构基底曲面生成三角形网格曲面基于共形映射建立基底曲面和参数空间平面的映射关系在参数空间中进行组件布局以模拟参数空间的加强筋,基于共形映射的节点坐标变换将参数空间的加强筋映射为物理空间的加强筋网格模型;基于形状灵敏度分析方法,采用MMA求解器更新设计变量。本发明采用显式几何参数构建并描述参数空间的组件型加强筋,通过共形映射技术构建参数空间和物理空间的映射关系,实现物理空间中复杂曲面上的加筋模型的建立。对整个结构采用高精度的随体壳单元进行,可以准确捕获结构的响应信息。
-
公开(公告)号:CN116822038B
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202310221805.8
申请日:2023-03-09
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于数据驱动的异型封闭加筋拓扑优化方法,具体如下:通过可移动变形组件法用具有显式几何特征的组件描述筋条,随机生成筋条路径和筋条尺寸的结构构型数据;生成现有异型结构数据样本,将现有异型结构数据样本进行有限元分析,提取每个现有异型结构数据样本的特征数据用于数据驱动;通过梯度信息快速求得优化的目标函数以及敏度信息;通过梯度信息与MMA优化求解器对结构相关性能进行优化计算得到最优设计变量;通过最优设计变量结合可移动变形组件法进行优化分析重构满足给定服役载荷工况需求的异型结构。采用上述一种基于数据驱动的异型封闭加筋拓扑优化方法,可直接导入到CAD/CAE系统,提升了设计效率,便
-
公开(公告)号:CN116484509B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310525864.4
申请日:2023-05-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/18 , G06F17/11 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种基于嵌入式组件的复杂薄壁结构优化设计方法,属于结构拓扑优化技术领域,具体包括:根据薄壁结构集合特征对其中面几何进行曲面分割与分片参数化,然后根据厚度分布生成实体网格,布置组件并形成曲面上的材料分布,根据材料分布设置有限元计算模型,调用自由度删除技术并构建窄带网格,提交计算并提取结构响应,基于结构响应进行灵敏度分析,提交优化求解器MMA并更新设计变量,进行收敛性判断后重构最终设计并进行指标校核。本发明采用上述步骤的一种基于嵌入式组件的复杂薄壁结构优化设计方法,基于计算共形映射技术,集成了曲面分割技术与多面片拼接技术,原则上可处理具有任意复杂几何的薄壁结构。
-
公开(公告)号:CN116484509A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310525864.4
申请日:2023-05-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/18 , G06F17/11 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种基于嵌入式组件的复杂薄壁结构优化设计方法,属于结构拓扑优化技术领域,具体包括:根据薄壁结构集合特征对其中面几何进行曲面分割与分片参数化,然后根据厚度分布生成实体网格,布置组件并形成曲面上的材料分布,根据材料分布设置有限元计算模型,调用自由度删除技术并构建窄带网格,提交计算并提取结构响应,基于结构响应进行灵敏度分析,提交优化求解器MMA并更新设计变量,进行收敛性判断后重构最终设计并进行指标校核。本发明采用上述步骤的一种基于嵌入式组件的复杂薄壁结构优化设计方法,基于计算共形映射技术,集成了曲面分割技术与多面片拼接技术,原则上可处理具有任意复杂几何的薄壁结构。
-
公开(公告)号:CN112836411B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202110175624.7
申请日:2021-02-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种加筋板壳结构的优化方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:获取多个位于板壳结构表面上的筋条组件;基于几何路径表示方法表示每个筋条组件,得到每个筋条组件的几何路径参数;根据几何路径参数构建筋条模型;对筋条模型划分网格后进行有限元分析,得到筋条模型的力学指标;从力学指标中获取目标优化参数;构建优化列式,优化列式包括目标函数、约束函数、设计变量和优化目标;将优化列式输入至优化求解器,直至目标函数收敛时,得到更新的目标几何路径参数;根据目标几何路径参数构建目标筋条模型,得到优化后的加筋板壳结构。本发明实施例实现了基于显式几何参数的加筋板壳结构拓扑优化设计加筋板壳。
-
公开(公告)号:CN114741753A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210312379.4
申请日:2022-03-28
Applicant: 大连理工大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G06F30/13 , G06F30/15 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种薄壁加筋结构优化方法、装置、计算机和存储介质。通过将薄壁结构划分为一个或两个以上的真实面片,并建立与真实面片一一对应的参数域和参考面片,参考面片的连接关系与真实面片一致,便于构建模型;以建立在参数域上的筋条构件的端部坐标和厚度作为设计变量,使用基于形状灵敏度的梯度类优化求解器,求解具有体积约束以及其他约束下的优化列式,得到筋条构件的优化分布和一种薄壁加筋结构的优化结构,优化过程不依赖于背景网格,设计变量数大大降低,计算效率提高;且该优化结构包含筋条构件的明确的尺寸、形状参数信息,可以直接导入到CAD/CAE系统,无需繁杂的人工识别、后处理过程。
-
公开(公告)号:CN112836411A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110175624.7
申请日:2021-02-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种加筋板壳结构的优化方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:获取多个位于板壳结构表面上的筋条组件;基于几何路径表示方法表示每个筋条组件,得到每个筋条组件的几何路径参数;根据几何路径参数构建筋条模型;对筋条模型划分网格后进行有限元分析,得到筋条模型的力学指标;从力学指标中获取目标优化参数;构建优化列式,优化列式包括目标函数、约束函数、设计变量和优化目标;将优化列式输入至优化求解器,直至目标函数收敛时,得到更新的目标几何路径参数;根据目标几何路径参数构建目标筋条模型,得到优化后的加筋板壳结构。本发明实施例实现了基于显式几何参数的加筋板壳结构拓扑优化设计加筋板壳。
-
公开(公告)号:CN112818470A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110175629.X
申请日:2021-02-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/06
Abstract: 本发明实施例公开了一种基结构的优化方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:获取原始基结构,原始基结构包括多个基结构组件,每个基结构组件包括几何路径参数;获取基结构组件的目标优化参数;根据目标优化参数和几何路径参数确定基结构组件的灵敏度信息;构建优化列式,优化列式包括目标函数、约束函数、设计变量和优化目标,优化目标为目标函数的最值,目标函数的参数为设计变量,设计变量为几何路径参数,约束函数包括设计变量的取值范围约束;根据优化列式和灵敏度信息对基结构组件进行迭代优化,得到优化后的目标基结构。本发明实施例实现了准确地对基结构进行优化。
-
公开(公告)号:CN108081691B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201711343339.1
申请日:2017-12-15
Abstract: 本发明提供了一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料、制备方法及应用。一种芳纶短纤维增强的碳纤维预浸料,包括树脂、芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物;所述的树脂为环氧树脂或其它热固性树脂;所述的芳纶短纤维薄膜通过干法或湿法制备,面密度为0.1‑500g/m2,由长度2‑50mm,直径5nm‑50μm的芳纶短切纤维构成;所述的芳纶短纤维薄膜置于碳纤维织物的表面,树脂通过压合完全浸渍芳纶短纤维薄膜和碳纤维织物中。本发明试用范围较广,可用于碳纤维层合板、复合材料夹芯结构和碳纤维‑金属组合结构界面增韧,尤其是当应用于金属芯体的夹芯结构、碳纤维‑金属组合结构时,具有明显的界面增韧效果。
-
公开(公告)号:CN108592779B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201810315959.2
申请日:2018-04-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B7/28 , H01L41/083
Abstract: 本发明属于压电薄膜传感器技术领域,提供一种基于压电薄膜的组合式曲率传感器,该组合式曲率传感器主要用于弯曲结构,能够实现曲率的直接测量。传感器为三层结构,从上至下依次为保护层、压电薄膜层和柔性基底层,其中,压电薄膜层包括三个串联的特定面积的压电薄膜,三个压电薄膜等间距布放在柔性基底层上方,其上下表面均涂有金属导电层,中间位置的压电薄膜与两边的极化方向反向,且位于中间的压电薄膜的面积与两边压电薄膜不等。本发明能够直接测量得到结构精确曲率,无须数值计算,可根据实际需要定制形状,能够测量结构任意点曲率;测量结构简单且精度高,灵敏度高,稳定性强,采集成本。
-
-
-
-
-
-
-
-
-