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基于单元应力选择的BESO算法及其应用研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
1 绪论第12-24页
    1.1 课题来源及研究背景第12-14页
        1.1.1 课题来源第12页
        1.1.2 课题研究背景第12-14页
    1.2 拓扑优化理论与方法第14-17页
        1.2.1 离散体优化第15-16页
        1.2.2 连续体优化第16-17页
    1.3 国内外研究现状第17-20页
        1.3.1 渐进结构优化方法的研究现状第17-19页
        1.3.2 双向渐进结构优化方法的研究现状第19页
        1.3.3 拓扑优化在机床领域的研究现状第19-20页
    1.4 研究内容及意义第20-24页
        1.4.1 主要研究内容第20-22页
        1.4.2 本文研究意义第22-24页
2. ESO方法及其改进第24-39页
    2.1 ESO方法的公式化描述第24-26页
    2.2 性能指标公式第26页
    2.3 优化准则第26-32页
        2.3.1 应力准则第26-29页
        2.3.2 刚度准则第29-30页
        2.3.3 频率准则第30-32页
    2.4 ESO方法的缺陷及其解决方法第32-35页
    2.5 ESO方法的算例分析第35-37页
    2.6 本章小结第37-39页
3 BESO优化方法及其改进第39-48页
    3.1 BESO方法的实现原理第39-40页
    3.2 传统的BESO算法第40-43页
    3.3 传统BESO算法的不足及其改进第43-45页
        3.3.1 传统BESO算法的不足第43页
        3.3.2 改进的BESO算法原理及步骤第43-45页
    3.4 算例分析第45-47页
    3.5 本章小结第47-48页
4 基于ANSYS的二次开发第48-61页
    4.1 ANSYS模块及其简介第48页
    4.2 APDL语言简介及其二次开发第48-52页
        4.2.1 APDL语言简介第49-50页
        4.2.2 基于APDL的二次开发第50-52页
    4.3 UIDL语言简介及其二次开发第52-60页
        4.3.1 UIDL语言简介第52-55页
        4.3.2 基于UIDL的界面二次开发第55-60页
    4.4 本章小结第60-61页
5 深孔钻床刀杆箱的拓扑优化研究第61-77页
    5.1 刀杆箱有限元模型的建立第61-63页
    5.2 刀杆箱的载荷施加和约束条件第63-64页
    5.3 基于ESO算法和改进的BESO算法的拓扑优化研究第64-69页
        5.3.1 刀杆箱基于ESO方法的拓扑优化研究第65-66页
        5.3.2 刀杆箱基于改进的BESO方法的拓扑优化研究第66-69页
    5.4 刀杆箱的重构设计和性能分析第69-75页
        5.4.1 刀杆箱的重构设计第69页
        5.4.2 刀杆箱的静力学分析第69-70页
        5.4.3 刀杆箱的动力学分析第70-75页
    5.5 新型刀杆箱在深孔机床中的应用第75-76页
    5.6 本章小结第76-77页
6 结论与展望第77-79页
    6.1 结论第77-78页
    6.2 展望第78-79页
参考文献第79-85页
攻读硕士学位期间发表的论文及所取得的研究成果第85-86页
致谢第86-87页

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