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ANSYS拓撲優(yōu)化原理講解以及實例操作2受單載荷或多載荷的物體的最佳材料分配方案。這種方案在拓撲優(yōu)化中表現(xiàn)為“最大剛度”設計。與傳統(tǒng)的優(yōu)化設計不同的是,拓撲優(yōu)化不需要給出參數(shù)和優(yōu)化變量的定義。目標函數(shù)、狀態(tài)變量和設計變量(參見“優(yōu)化設計”一章)都是預定義好的。用戶只需要給出結構的參數(shù)(材料特性、模型、載荷等)和要省去的材料百分比。給每個有限元的單元賦予內(nèi)部偽密度來實現(xiàn)。這些偽密度用約束(V)情況下減少結構的變形能。減小結構的變形能相當于提高結構的剛優(yōu)化拓撲的數(shù)學解釋可以轉(zhuǎn)換為尋求最優(yōu)解的過程,對于他))nf(x,v)3各個步驟的具體操作解釋如下:4規(guī)定:號設定為≥2,就可以不執(zhí)行優(yōu)化計算,請見下面的代碼片段:5對于結構優(yōu)化而言,其總是在特定的載荷(或者載),進行的,在優(yōu)化分析的過程中,必須執(zhí)行線性結構析,當然,單步載荷是最簡單的了。然而,對于某個特定載荷步先看看下面的代碼片段:Allsel6析中,特別是對于多個載荷步,需要在多個載荷步78框;9對話框;優(yōu)化變量優(yōu)化變量初始值上限值優(yōu)化結果變化比率0BT86HLF48f式中,C-彎曲剛度(N.m2L-軸距(mmF-集中載荷(Nf
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