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公开(公告)号:CN117634119A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210982149.9
申请日:2022-08-16
Applicant: 大连理工大学 , 首都医科大学宣武医院
IPC: G06F30/20 , G06T17/20 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种考虑应力遮挡的骨重建评估方法、装置、设备和存储介质,通过将骨重建过程视为优化过程,各重建域单元的密度定义为骨密度,同时为优化设计变量,重建域单元的应力的函数为目标函数,约束函数包括外部载荷约束、能量约束、体积分数约束,应力遮挡效应通过优化过程中的过滤函数处理实现,上述方法能够较好的模拟术后骨重建过程中,在应力遮挡效应影响下的骨密度分布,能够更好地进行术前评估。
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公开(公告)号:CN116579151B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310494955.6
申请日:2023-05-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种基于MMC框架的非均匀点阵结构优化设计方法,采用周期性点阵结构作为初始设计,利用在设计域内不同子分区上分别定义的局部坐标摄动函数CPFs在设计域内生成不同的微结构拓扑形式,并同时确保相邻微结构之间的连接,使用B‑spline基函数作为CPFs的基函数,并在参数空间中采用控制点网络对每个分区进行局部控制,在给定有限的材料用量下,优化初始点阵结构,使结构柔度最小化,从而产生一个具有平滑连接和清晰边界的渐变点阵结构。本发明采用上述步骤的一种基于MMC框架的非均匀(56)对比文件李鹏;杜艺博;彭嘉潮;刘根柱.可移动变形组件法中组件数对拓扑结构优化的影响.制造技术与机床.2020,(第08期),全文.
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公开(公告)号:CN116579151A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310494955.6
申请日:2023-05-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种基于MMC框架的非均匀点阵结构优化设计方法,采用周期性点阵结构作为初始设计,利用在设计域内不同子分区上分别定义的局部坐标摄动函数CPFs在设计域内生成不同的微结构拓扑形式,并同时确保相邻微结构之间的连接,使用B‑spline基函数作为CPFs的基函数,并在参数空间中采用控制点网络对每个分区进行局部控制,在给定有限的材料用量下,优化初始点阵结构,使结构柔度最小化,从而产生一个具有平滑连接和清晰边界的渐变点阵结构。本发明采用上述步骤的一种基于MMC框架的非均匀点阵结构优化设计方法,可以在各种载荷条件下,在更大的设计空间中获得具有复杂拓扑构型的渐变点阵结构。
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公开(公告)号:CN114741753B
公开(公告)日:2023-02-03
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。
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公开(公告)号:CN112733402B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011614372.5
申请日:2020-12-30
IPC: G06F30/23 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度低串扰度压阻式单轴力传感器的拓扑优化设计方法,首次将贴片位置和角度考虑进设计变量中,即本发明中的感应贴片区域可以进行移动,这极大的提高了优化设计的灵活性,使得传感器优化设计更具有实际应用价值,此外,由于低串扰度要求在列式中所对应的约束过于严格,使用传统的拓扑优化求解框架极易导致数值不稳定,本发明提出的方法相较于现有技术而言更为稳定,可以极大的提高严苛约束下的计算效率和稳定性。本发明所提的相关方法可以稳定的得到合理且满足高灵敏度低串扰度要求的压阻式力传感器结构。
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公开(公告)号:CN113408174A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110720511.0
申请日:2021-06-28
Applicant: 大连理工大学 , 首都医科大学宣武医院
IPC: G06F30/23 , G16H50/20 , G16H50/50 , G16H70/60 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种骨骼模型构建方法,包括:根据患者骨骼的扫描数据得到几何模型,设定物理参数后得到原始模型;对原始模型施加边界条件和载荷,进行仿真分析,得到边界位移数据;将几何模型中的不同材质部分设定为至少一种各向同性材料,根据预设的边界条件、载荷和边界位移数据进行反演计算,得到所述各向同性材料的物理参数;将各向同性材料的物理参数赋给几何模型,得到骨骼模型。本发明通过进行反演计算,反推能表征原始模型生理力学特征的精简模型的物理参数,进而得到精简后的骨骼模型,以此进行仿真分析,可以在减少仿真分析计算量的情况下得到准确的分析结果。此外,还公开了一种骨骼模型构建装置、计算机设备和存储介质。
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公开(公告)号:CN112836254A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110175626.6
申请日:2021-02-09
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明实施例公开了一种节点可动基结构的参数控制方法、装置、设备和存储介质。该方法包括:获取原始基结构,所述原始基结构包括多个基结构组件,每个所述基结构组件包括位于所述基结构组件两端的第一节点和第二节点;控制所述基结构组件之间通过所述第一节点和第二节点进行连接;通过调节所述第一节点和第二节点的位置控制所述基结构组件的几何参数。本发明实施例实现了对基结构参数的有效控制或约束的效果。
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公开(公告)号:CN119577992B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411686824.9
申请日:2024-11-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F111/04
Abstract: 本发明属于刚架结构布局技术领域,具体涉及一种考虑梁截面类型选择与放置转角的刚架结构移动基结构拓扑优化方法,包括可动节点的刚架结构优化和设计变量更新后刚架布局的形成方法;所述可动节点的刚架结构优化通过计算目标函数对节点位置设计变量的灵敏度,用于框架结构布局的优化迭代;所述可动节点的刚架结构优化采用框架结构的节点位置、梁单元截面面积、梁主方向放置转角以及梁的截面类型作为优化的设计变量,且梁的主方向自身会随节点位置发生改变。本发明能够通过计算目标函数对各设计变量的灵敏度并使用移动渐近线优化算法进行迭代,最终找出框架结构的最优布局并允许多种截面类型梁在该布局设计中同时存在。
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公开(公告)号:CN119541722A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411570368.1
申请日:2024-11-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F17/16 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/10 , G06F113/26 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于土木工程与拓扑优化技术领域,具体涉及一种多材料拉压不同模量热弹性拓扑优化方法,包括以下步骤:步骤1:建立双模量热弹性本构关系模型;步骤2:应用自洽的剪切模量的推导给出拉压不同模量材料热弹性问题的补全弹性矩阵及数值分析;步骤3:构建基于移动可变形组件法的多材料拉压不同模量热弹性优化框架,通过几何信息的更新实现结构构型优化。本发明简化的拉杆压杆几何识别及后处理。由于采用组件作为结构基元且同一组件代表同一不同模量材料,压杆和拉杆的位置可直接选取并提取拉压杆结构,相比现有方法可大幅降低后处理的提取难度。
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公开(公告)号:CN118965894A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411052866.7
申请日:2024-08-02
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F17/13 , G06F119/02
Abstract: 本发明属于结构优化设计技术领域,具体涉及基于嵌入式样条组件的复杂壳体结构显式形貌优化方法,包括步骤S1:对给定的复杂壳体结构,采用计算共形映射技术进行处理,得到映射过程、逆过程以及参数域;S2:根据设计变量向量,布置形貌组件;S3:基于拓扑描述函数方法构造平面形貌场函数;S4:基于逆映射过程,形成曲面上的嵌入式形貌描述;S5:根据具体设计问题构造优化列式与求解框架,提交结构数值分析并提取计算结果;S6:进行灵敏度分析并求解速度场;S7:根据灵敏度、目标函数判断优化进程达到收敛;S8:迭代停止,进一步的指标校核。本发明基于新式的样条组件描述来高效地参数化形貌函数,使得能够以较少的设计变量描述复杂的曲面形貌。
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