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面向薄壁结构设计的分析模型参数表示与重用

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第17-35页
    1.1 研究背景与意义第17-19页
    1.2 结构形状优化设计的主流技术路线第19-25页
        1.2.1 以CAD为核心的技术路线第19-21页
        1.2.2 以CAE为核心的技术路线第21-24页
        1.2.3 小结与讨论第24-25页
    1.3 分析模型的设计参数化与形状简化表示第25-28页
        1.3.1 分析模型的设计参数化第25页
        1.3.2 形状简化表示第25-27页
        1.3.3 小结与讨论第27-28页
    1.4 网格变形方法综述第28-33页
        1.4.1 基于嵌入空间的变形方法第28-31页
        1.4.2 基于变分能量的网格变形方法第31-32页
        1.4.3 小结与讨论第32-33页
    1.5 研究目标与主要内容第33-35页
2 骨架-横截面参数化驱动的薄壁梁构件分级变形第35-59页
    2.1 形状设计参数化与网格变形方法第36-41页
        2.1.1 骨架-横截面模板第36-37页
        2.1.2 基于径向基函数的网格变形方法第37-41页
    2.2 骨架横截面驱动的层级变形第41-50页
        2.2.1 稀疏横截面驱动的局部变形第42-47页
        2.2.2 骨架驱动的全局网格变形第47-48页
        2.2.3 形状特征保持第48-50页
    2.3 数值算例与讨论第50-58页
        2.3.1 网格变形结果第50-56页
        2.3.2 变形网格的有限元分析结果第56-58页
    2.4 本章小结第58-59页
3 薄壁S形梁构件耐撞性形状优化第59-79页
    3.1 薄壁S形梁结构的形状设计参数化第60-62页
    3.2 面向耐撞性的最优形状设计第62-66页
        3.2.1 有限元建模与载况第62-63页
        3.2.2 基于代理模型的形状优化第63-65页
        3.2.3 变形方法的效率与效果第65-66页
    3.3 形状优化数值结果与讨论第66-78页
        3.3.1 S形梁形状优化结果第66-76页
        3.3.2 与一般形状优化技术的集成性讨论第76-78页
    3.4 本章小结第78-79页
4 薄壁构件简化表示与自动提取算法第79-93页
    4.1 横截面计算与扫掠几何体判别第80-82页
        4.1.1 横截面计算第80-81页
        4.1.2 扫掠几何体的属性第81-82页
    4.2 基于区域扩展的网格模型分割第82-87页
        4.2.1 横截面聚类第83页
        4.2.2 区域分割初始化第83-84页
        4.2.3 基于近似扫掠的区域扩展第84-86页
        4.2.4 模型分割第86-87页
    4.3 构造线-面简化表示第87-88页
    4.4 数值算例与讨论第88-90页
    4.5 本章小结第90-93页
5 基于曲线网络对应的车身造型与结构模型协同编辑第93-114页
    5.1 曲线网络对应与变形传递第93-103页
        5.1.1 曲线网络构造第93-96页
        5.1.2 结构与造型曲线网络的对应建立第96-100页
        5.1.3 曲线网络间的变形传递第100-103页
    5.2 结构曲线网络驱动的分析模型变形第103-104页
    5.3 数值算例与讨论第104-113页
        5.3.1 曲线网络间的变形传递结果第105-108页
        5.3.2 曲线驱动的有限元模型变形第108-113页
    5.4 本章小结第113-114页
6 结论与展望第114-117页
    6.1 结论第114-115页
    6.2 创新点第115-116页
    6.3 展望第116-117页
参考文献第117-126页
附录A 算法库LibSST与软件原型第126-132页
攻读博士学位期间科研项目及科研成果第132-133页
致谢第133-134页
作者简介第134页

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