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基于可靠性的多学科设计优化

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
1 绪论第9-17页
 1.1 课题背景第9-15页
  1.1.1 多学科设计优化第10-11页
  1.1.2 稳健设计第11-12页
  1.1.3 可靠性设计第12-13页
  1.1.4 基于可靠性的优化第13页
  1.1.5 国内外研究现状第13-15页
 1.2 课题意义第15页
 1.3 课题内容第15-17页
2 多学科设计优化过程中的不确定性问题第17-39页
 2.1 多学科设计优化(MDO)第17-25页
  2.1.1 MDO表达形式及术语第17-19页
  2.1.2 典型例子第19-20页
  2.1.3 MDO方法第20-25页
 2.2 不确定性第25-31页
  2.2.1 来源及分类第26-27页
  2.2.2 不确定性建模方法第27-31页
  2.2.3 不确定性分析第31页
 2.3 管理不确定性的设计优化方法第31-39页
  2.3.1 多学科稳健优化第32-34页
  2.3.2 基于可靠性的多学科设计优化第34-38页
  2.3.3 小结第38-39页
3 实例分析第39-49页
 3.1 iSIGHT使用流程第39-40页
  3.1.1 过程集成第39页
  3.1.2 问题定义第39页
  3.1.3 设计自动化第39-40页
  3.1.4 数据分析和可视化第40页
 3.2 实例说明第40-48页
  3.2.1 三杆桁架的优化第40-44页
  3.2.2 Heart Dipole第44-48页
 3.3 小结第48-49页
4 多学科设计优化框架下的协同可靠性分析方法第49-66页
 4.1 多学科环境下可靠性分析方法第49-54页
  4.1.1 标准可靠性分析方法第49-50页
  4.1.2 协同可靠性分析方法第50-52页
  4.1.3 基于并行子空间的可靠性分析方法第52-54页
  4.1.4 小结第54页
 4.2 基于协同优化的可靠性分析方法第54-66页
  4.2.1 基于模拟退火算法的协同优化方法第55-57页
  4.2.2 MPP-CO-SA方法的框架及数学表达第57-58页
  4.2.3 MPP-CO-SA方法的步骤第58页
  4.2.4 注意事项第58-59页
  4.2.5 工程应用第59-65页
  4.2.6 小结第65-66页
5 基于可靠性的多学科设计优化(RBMDO)第66-83页
 5.1 基于可靠性的多学科设计优化第66-68页
  5.1.1 数学模型第66-67页
  5.1.2 RBMDO的一般形式第67-68页
 5.2 RBMDO-SORA方法第68-83页
  5.2.1 RBMDO-SORA方法包含的内容第68-72页
  5.2.2 RBMDO-SORA方法的模型第72-73页
  5.2.3 RBMDO-SORA方法的流程及步骤第73-74页
  5.2.4 注意事项第74-75页
  5.2.5 三种具体的RBMDO-SORA方法的建模第75-77页
  5.2.6 应用第77-83页
结论第83-84页
参考文献第84-88页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第88-89页
致谢第89-90页
大连理工大学学位论文版权使用授权书第90页

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