支撑肋的响应面优化分析.pptx
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1、支撑肋的响应面优化分析,支撑肋的响应面优化分析,摘要,本算例采用基于响应面优化流程对一个零部件进行了多目标优化分析,设计参数为翼板尺寸、载荷F,目标为质量最小、变形最小,属于多目标优化,需要进行权衡分析。采用增强CCD法进行DOE采样,在此基础上采用Kriging法生成响应面模型,优化算法采用的扫掠法,样本点数设置为1000,得到了三个优化候选点与权衡图。,摘要本算例采用基于响应面优化流程对一个零部件进行了多目标优化,案例描述,下图零件的几何参数和载荷逐渐变化的时候,评估模型的变形与质量,目标是质量最小、变形最小(重要考虑因素)。,案例描述下图零件的几何参数和载荷逐渐变化的时候,评估模型的变,
2、案例描述,该零件的几何变量为翼板尺寸;材料为ANSYS材料库中默认提供的钢材料,弹性模量为 2.110e5 MPa,泊松比为 0.3,密度是7.8510e-9 t/mm 3。零件受向下的力F=10000N,两个孔上固定约束,背部无摩擦约束,考虑在该工况下结构的变形、应力分布与安全系数。分别提取输入与输出参数,进行设计空间探索优化。,案例描述该零件的几何变量为翼板尺寸;材料为ANSYS材料库中,3.1.启动 ANSYS Workbench,打开已有的分析文件,(1)首先启动ANSYS Workbench环境。在【File】下拉菜单点击Restore Archive,打开分析文件压缩包“WS04_
3、DX16_RSO.wbpz”,然后保存为“ws4-gdo.wbpj”文件(名称可自定义)。(2)打开该文件后,Workbench环境的起始界面,包含了一个静力分析的流程,如下图。另外还包含Parameter set,代表在该模型中已经提取了一个输入参数。,3.1.启动 ANSYS Workbench,打开已有的分析,3.2. 查看已有参数,(1)该输入参数为几何参数,点击Geometry,右键-Edit Geometry in Design Modeler,既可打开DM用户界面。在DM界面中查看几何参数:点击SKECH15,查看提取的参数L20。,3.2. 查看已有参数(1)该输入参数为几何参
4、数,点击Ge,3.3. 启动静力分析流程,进入Mechanical界面查看设置,(1)确定目前处于Workbench的起始界面【Project】,即 “主页”。(2)打开ANSYS Mechanical模块:双击【Model】栏目,即打开ANSYS Mechanical模块的界面。(3)提取质量参数:点击左侧目录树中的Geometry,在几何细节栏中找到Properties,点其前面的+号,找到Mass项,点击Mass前面的方框,既可提取出参数。,3.3. 启动静力分析流程,进入Mechanical界面查,3.3. 启动静力分析流程,进入Mechanical界面查看设置,(4)同理,分别提取F
5、orce、最大Equivalent Stress、最大Total Deformation以及最小Safety Factor。如下图:,3.3. 启动静力分析流程,进入Mechanical界面查,3.4. 回到Project界面,查看已提取参数,(1)返回Project界面,双击Parameter Set,打开参数管理界面。(2)可见输入参数为P1、P3,即尺寸与力参数;输出参数为P2、P4、P5、P6,分别为几何质量、最大等效应力、最大变形量与最小安全因子。,3.4. 回到Project界面,查看已提取参数(1)返回,3.5. 采用响应面优化流程进行优化分析,(1)返回Project主界面,双
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- 关 键 词:
- 支撑 响应 优化 分析
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