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公开(公告)号:CN113742970B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202111001817.7
申请日:2021-08-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种点阵结构优化设计的基于水平集的变密度方法,属于结构优化设计相关技术领域,该方法在结构设计域内设置设计点,在设计点处定义两个权重系数作为设计变量,结合权重系数和径向基函数得到两个水平集函数,利用余弦函数、可微的max函数和近似Heaviside函数对水平集函数进行变换和组合得到单元密度;利用单元密度计算单元杨氏模量,利用单元杨氏模量建立刚度矩阵;以柔度最小化为优化目标,以梯度约束为约束条件,定义点阵结构优化设计问题;计算目标函数和约束函数对设计变量的灵敏度,基于灵敏度更新设计变量,直至满足优化终止条件,得到最优的点阵结构。本发明能够得到晶胞连续性好的点阵结构。
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公开(公告)号:CN111426275A
公开(公告)日:2020-07-17
申请号:CN202010276441.X
申请日:2020-04-09
Applicant: 武汉颐光科技有限公司 , 华中科技大学
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明涉及光学测量技术领域,特别涉及一种薄膜的测量方法,通过将黑样件放在样品台上,测量反射率谱为0的黑样件反射光强谱;将厚度已知的测量样件放在样品台上进行测量,利用光谱仪获取标准样件的反射光强谱;测量标准样件时对应的黑样光强;找到局部测量区域后关闭照明光源,利用光谱仪获取待测样件的反射光强谱;计算待测样件的实际测量反射率谱;假定待测样件的膜厚序列,通过计算获取相对应的反射率谱序列;通过表达拟合程度,拟合程度最佳时所对应的厚度d为待测样件膜厚。本发明提供的薄膜的测量方法,可实现对样品的局部区域精确测量。
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公开(公告)号:CN113742970A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202111001817.7
申请日:2021-08-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/23 , G16C60/00 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种点阵结构优化设计的基于水平集的变密度方法,属于结构优化设计相关技术领域,该方法在结构设计域内设置设计点,在设计点处定义两个权重系数作为设计变量,结合权重系数和径向基函数得到两个水平集函数,利用余弦函数、可微的max函数和近似Heaviside函数对水平集函数进行变换和组合得到单元密度;利用单元密度计算单元杨氏模量,利用单元杨氏模量建立刚度矩阵;以柔度最小化为优化目标,以梯度约束为约束条件,定义点阵结构优化设计问题;计算目标函数和约束函数对设计变量的灵敏度,基于灵敏度更新设计变量,直至满足优化终止条件,得到最优的点阵结构。本发明能够得到晶胞连续性好的点阵结构。
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公开(公告)号:CN113191048B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202110459680.3
申请日:2021-04-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种等距曲线纤维增强结构的优化设计方法,属于结构优化设计领域,所述设计方法包括:确定纤维增强结构的设计域,将权重系数作为设计变量,利用水平集函数的等值线来描述纤维铺放路径;进行结构有限元分析得到整体位移向量;利用整体位移向量计算目标函数及其关于设计变量的灵敏度,利用水平集函数梯度计算约束函数及其关于设计变量的灵敏度;基于灵敏度的优化算法更新设计变量获得新的纤维铺放路径,反复迭代,直至满足优化终止条件,获得最优的等距曲线纤维增强结构。本发明极大改善了复合结构的可制造性,避免制造过程中纤维丝束之间出现间隙和发生重叠,同时也有较高的优化效率。
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公开(公告)号:CN113779825B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202110975466.3
申请日:2021-08-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F113/26
Abstract: 本发明属于结构优化设计相关技术领域,其公开了一种基于单位分解与移动控制点的结构优化设计方法,包括以下步骤:(1)将待优化曲线纤维增强结构的设计域划分为预定个数的、相互重叠的子域,进而构造整个设计域的水平集函数;(2)对待优化曲线纤维增强结构进行有限元分析以得到整体位移向量,并基于得到的整体位移向量来计算得到目标函数、该目标函数对设计变量的灵敏度,同时利用整体水平集函数梯度计算约束函数以及约束函数对设计变量的灵敏度,进而采用移动渐近线方法更新设计变量,并得到新的纤维铺放路径;(3)判断是否满足迭代终止条件,若不满足,则跳转至步骤(2),否则优化结束。本发明具有更好的顺应性及较高的优化效率。
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公开(公告)号:CN115081113A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210728045.5
申请日:2022-06-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于结构优化设计相关技术领域,其公开了一种基于多水平集函数参数化的网格加强筋结构优化方法,该方法包括以下步骤:(1)计算各单元中心点处的各个水平集函数;(2)利用delta函数对水平集函数进行阈值投影以得到ρi(xe),再采用p‑norm范数凝聚函数或KS函数对ρi(xe)·ρsi进行凝聚以得到单元密度ρe;(3)求得约束函数;(4)求解得到整体位移向量,并确认网格加强筋结构的优化设计问题的表达式;(5)计算灵敏度,并基于计算得到的灵敏度结果对优化设计问题进行求解,并更新设计变量αik,ρsi;(6)判断是否满足预设的优化终止条件。本发明解决了现有网格加强筋结构不连续、可制造性差(不可自由变化)的技术问题。
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公开(公告)号:CN113779825A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110975466.3
申请日:2021-08-24
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F113/26
Abstract: 本发明属于结构优化设计相关技术领域,其公开了一种基于单位分解与移动控制点的结构优化设计方法,包括以下步骤:(1)将待优化曲线纤维增强结构的设计域划分为预定个数的、相互重叠的子域,进而构造整个设计域的水平集函数;(2)对待优化曲线纤维增强结构进行有限元分析以得到整体位移向量,并基于得到的整体位移向量来计算得到目标函数、该目标函数对设计变量的灵敏度,同时利用整体水平集函数梯度计算约束函数以及约束函数对设计变量的灵敏度,进而采用移动渐近线方法更新设计变量,并得到新的纤维铺放路径;(3)判断是否满足迭代终止条件,若不满足,则跳转至步骤(2),否则优化结束。本发明具有更好的顺应性及较高的优化效率。
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公开(公告)号:CN111366087A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010275953.4
申请日:2020-04-09
Applicant: 武汉颐光科技有限公司 , 华中科技大学
IPC: G01B11/06
Abstract: 本发明涉及光学薄膜测量技术领域,特别涉及一种可局部测量的显微成像膜厚测量装置,包括:光路组件、载物组件及机架组件,载物组件设置在机架组件上;光路组件连接在机架组件上;光路组件用于对载物组件上的薄膜进行光学测量。本发明提供的可局部测量的显微成像膜厚测量装置,光源可同时作为测量光源和照明光源,不仅能发出测量光束,同时能提供对测量区域标记的光束,不需要另外设置照明光源,可避免对测量光源带来杂散光,提高了测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN113191048A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110459680.3
申请日:2021-04-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种等距曲线纤维增强结构的优化设计方法,属于结构优化设计领域,所述设计方法包括:确定纤维增强结构的设计域,将权重系数作为设计变量,利用水平集函数的等值线来描述纤维铺放路径;进行结构有限元分析得到整体位移向量;利用整体位移向量计算目标函数及其关于设计变量的灵敏度,利用水平集函数梯度计算约束函数及其关于设计变量的灵敏度;基于灵敏度的优化算法更新设计变量获得新的纤维铺放路径,反复迭代,直至满足优化终止条件,获得最优的等距曲线纤维增强结构。本发明极大改善了复合结构的可制造性,避免制造过程中纤维丝束之间出现间隙和发生重叠,同时也有较高的优化效率。
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