摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 课题背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 结构优化设计的发展历史及方法 | 第9-11页 |
1.3 板壳结构优化 | 第11-13页 |
1.4 本文主要工作 | 第13-15页 |
第2章 响应面方法及其改进 | 第15-28页 |
2.1 引言 | 第15页 |
2.2 近似函数 | 第15-17页 |
2.3 试验设计 | 第17-20页 |
2.3.1 D-optimality 准则法 | 第18页 |
2.3.2 全因子设计 | 第18页 |
2.3.3 部分全因子设计 | 第18-19页 |
2.3.4 中心复合设计 | 第19页 |
2.3.5 中心扩展设计 | 第19-20页 |
2.4 中心点精确响应面法 | 第20-21页 |
2.5 响应面的评价 | 第21-26页 |
2.5.1 统计意义上的评价 | 第21-22页 |
2.5.2 力学意义上的评价 | 第22-26页 |
2.6 序列响应面法 | 第26-27页 |
2.7 响应面法应用于结构优化 | 第27页 |
2.8 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 基于改进响应面法的板壳结构优化 | 第28-34页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 用响应面法进行结构优化的过程 | 第28-29页 |
3.2.1 传统结构优化的流程 | 第28页 |
3.2.2 基于响应面法的结构优化流程 | 第28-29页 |
3.3 优化模型的建立 | 第29-31页 |
3.3.1 设计变量的处理 | 第29-30页 |
3.3.2 目标函数的处理 | 第30页 |
3.3.3 约束的处理 | 第30-31页 |
3.4 二次规划求解器 | 第31-33页 |
3.5 运动极限 | 第33页 |
3.6 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 程序实现 | 第34-44页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 Strand7 软件及开发平台简介 | 第34-35页 |
4.2.1 Strand7 软件简介 | 第34页 |
4.2.2 Visual VC++6.0 简介 | 第34-35页 |
4.3 程序结构与程序界面 | 第35-40页 |
4.3.1 程序流程图 | 第35-36页 |
4.3.2 程序主界面与各功能模块 | 第36-40页 |
4.4 算法实现 | 第40-43页 |
4.4.1 中心扩展设计算法实现 | 第40-42页 |
4.4.2 响应面求解算法实现 | 第42页 |
4.4.3 响应面评价算法实现 | 第42-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 用响应面法进行板壳结构优化的策略研究 | 第44-59页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 响应面的性态研究 | 第44-51页 |
5.2.1 用不同评价半径研究响应面的性态 | 第44-47页 |
5.2.2 试验设计对响应面性态的影响 | 第47-48页 |
5.2.3 扩展百分比对响应面性态的影响 | 第48-51页 |
5.3 中心点精确响应面法与无偏响应面法的比较 | 第51-53页 |
5.4 试验设计对优化结果的影响 | 第53-55页 |
5.4.1 扩展百分比对优化结果的影响 | 第53-54页 |
5.4.2 选点方法及试验点个数对响应面性态的影响 | 第54-55页 |
5.5 设计变量形式对优化结果的影响 | 第55-57页 |
5.6 本章小结 | 第57-59页 |
第6章 数值算例与分析 | 第59-75页 |
6.1 引言 | 第59页 |
6.2 算例1 端部受集中弯矩悬臂板的优化 | 第59-60页 |
6.3 算例2 端部受集中力悬臂板的优化 | 第60-62页 |
6.4 算例3 四角点固支中心受集中力方板的优化 | 第62-64页 |
6.5 算例4 圆形井盖的优化 | 第64-66页 |
6.6 算例5 电杆支座的优化 | 第66-68页 |
6.7 算例6 罐体的优化 | 第68-70页 |
6.8 算例7 双曲壳屋顶的优化 | 第70-73页 |
6.9 算例8 箱形梁的优化 | 第73-74页 |
6.10 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-82页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |