加筋圆柱壳结构的多目标优化设计研究
摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-21页 |
1.1 引言 | 第7-8页 |
1.2 结构优化的一般数学模型 | 第8-11页 |
1.2.1 结构优化设计的三大要素 | 第9-11页 |
1.3 结构优化设计的层次及发展现状 | 第11-17页 |
1.3.1 尺寸优化 | 第12页 |
1.3.2 形状优化 | 第12-13页 |
1.3.3 拓扑优化 | 第13-17页 |
1.4 无约束优化方法简述 | 第17-20页 |
1.4.1 最速下降法 | 第17-18页 |
1.4.2 共轭方向法 | 第18-20页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第20-21页 |
2 基于ANSYS的优化设计方法研究 | 第21-31页 |
2.1 ANSYS软件简介 | 第21页 |
2.2 ANSYS的结构优化功能 | 第21-23页 |
2.2.1 ANSYS优化模块 | 第22-23页 |
2.3 ANSYS使用的优化方法 | 第23-30页 |
2.3.1 零阶优化理论 | 第24-28页 |
2.3.2 一阶优化理论 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
3 加筋圆柱壳结构重量优化 | 第31-50页 |
3.1 基于ANSYS的重量优化设计 | 第31-49页 |
3.1.1 模型一重量优化分析过程 | 第32-38页 |
3.1.2 模型二重量优化分析过程 | 第38-43页 |
3.1.3 模型三重量优化分析过程 | 第43-49页 |
3.2 本章小结 | 第49-50页 |
4 加筋圆柱壳结构频率拓扑优化 | 第50-66页 |
4.1 ANSYS拓扑优化方法简介 | 第50-53页 |
4.1.1 频率拓扑优化原理简介 | 第50-51页 |
4.1.2 频率拓扑优化的一般步骤 | 第51-53页 |
4.2 ANSYS频率拓扑优化分析 | 第53-65页 |
4.2.1 模型一拓扑优化分析 | 第53-57页 |
4.2.2 模型二拓扑优化分析 | 第57-61页 |
4.2.3 模型三拓扑优化分析 | 第61-65页 |
4.3 本章小结 | 第65-66页 |
5 基于BESO的加筋圆柱壳结构拓扑优化 | 第66-76页 |
5.1 BESO法拓扑优化 | 第66-71页 |
5.2 最优拓扑截面优化 | 第71-75页 |
5.2.1 响应面法简介 | 第72-73页 |
5.2.2 响应面法截面优化 | 第73-75页 |
5.3 本章小结 | 第75-76页 |
6 加筋圆柱壳结构多目标优化设计 | 第76-82页 |
6.1 多目标优化理论简介 | 第76-79页 |
6.1.1 转化为单目标问题 | 第77-78页 |
6.1.2 常用的多目标智能优化算法 | 第78-79页 |
6.2 加筋圆柱壳结构多目标优化 | 第79-81页 |
6.3 本章小结 | 第81-82页 |
结论 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第87-88页 |
致谢 | 第88-90页 |