优化设计的基本概念绪论.ppt
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1、新世纪高校工程规划教材机 械 优 化 设 计,主讲人:于涛,机 械 优 化 设 计,第一章 优化设计概述第二章 优化方法的数学基础第三章 一维搜索方法第四章 无约束优化方法第五章 约束优化方法第六章 线性规划 第七章 多目标及离散变量优化方法简介第八章 优化设计过程中应注意的问题第九章 现代优化计算方法,第一章 优化设计概述,1-1 绪论1-2 优化设计问题的示例1-3 优化设计的数学模型 1-4 优化问题的几何解释和基本解法,1-1 绪论,一.优化 最优值(Optimum)最优化的简写为Opt.,1.优化 在规定的范围内(或条件下),寻找给定函数取得的最大值(或最小值)的条件。,例如,在右图
2、中,求得一维函数 f(x)最小值的条件为:若取 x*,则 f(x)取得最小值 f(x*)。,目的是为了在完成某一任务时所作的努力最少、付出最小,而使其收益最大、效果最好。,2.优化过程 优化的过程是一种决策的过程。,例如,要求设计一个如右下图所示的防洪堤坝。为了能防洪水,高度必须足以保证洪峰到来时,洪水不会漫入堤岸;堤坝的强度足以保证巨浪不会冲垮堤坝。同时希望得到一个省时省力省经费的设计方案。,获得设计方案的过程是一个决策的过程,也是优化的过程。,所作的努力或希望的效益在实际问题中均可表达为一些决策变量的函数。,优化过程就是求解一个付出的努力最小、获得效益最大的方案。,实际问题表达成的函数类型
3、很多:确定型、不确定型函数;线形、非线形(二次、高次、超越)函数。,变量类型也很多:连续、离散、随机变量等等。,求解问题的优化方法也很多,最常用的为数学规划法,它是运筹学的一部分。而运筹学是数学的一个分支。,产生很多的优化算法:无约束优化、约束优化:单目标函数优化、多目标函数优化;连续变量优化、离散变量优化、随机变量优化。,3.优化方法,传统设计与优化设计 传统设计:求得 可行解。优化设计:解得 最优解。,2.优化设计与最优控制 优化运用在设计领域 优化设计 优化运用在控制领域 最优控制,优化设计运用于各领域 土木工程、水利工程、城市规划、化工系统、电气系统、电子产品、机械产品 优化运用于机械
4、产品的设计,称机械优化设计。,二.优化设计,优化是万物演化的自然选择和必然趋势。优化作为一种观念和意向,人类从很早开始就一直在自觉与不自觉地追求与探索。而优化作为一门学科与技术,则是一切科学与技术所追求的永恒主题,旨在从处理各种事物的一切可能的方案中,寻求最优的方案。优化的原理与方法,在科学的、工程的和社会的实际问题中的应用,便是优化设计。优化设计是在现代计算机广泛应用的基础上发展起来的一项新技术。是根据最优化原理和方法,以人机配合方式或“自动探索”方式,在计算机上进行的半自动或自动设计,以选出在现有工程条件下的最佳设计方案的一种现代设计方法。优化设计反映出人们对于设计规律这一客观世界认识的深
5、化。,例如,古代人类在生产和生活活动中经过无数次摸索认识到,在使用同样数量和质量材料的条件下,圆截面的容器比其他任何截面的容器能够盛放的谷物都要多,而且容器的强度也最大。,近十几年来,最优化设计方法已陆续用到建筑结构、化工、冶金、铁路、航天航空、造船、机床、汽车、自动控制系统、电力系统以及电机、电器等工程设计领域,并取得了显著效果。其中在机械设计方面的应用虽尚处于早期阶段,但也已经取得了丰硕的成果。一般说来,对于工程设计问题,所涉及的因素愈多,问题愈复杂,最优化设计结果所取得的效益就愈大。,最优化设计是在数学规划方法的基础上发展起来的,是6O年代初电子计算机引入结构设计领域后逐步形成的一种有效
6、的设计方法。利用这种方法,不仅使设计周期大大缩短,计算精度显著提高,而且可以解决传统设计方法所不能解决的比较复杂的最优化设计问题。大型电子计算机的出现,使最优化方法及其理论蓬勃发展,成为应用数学中的一个重要分支,并在许多科学技术领域中得到应用。,1.传统机械设计理论与方法 疲劳寿命理论、强度理论、振动理论 常凭经验、试算、校核等方法。,现代机械设计理论与方法 60年代出现:计算机辅助设计CAD、有限单元法、可靠性设计、优化设计、设计方法学、价值工程、反求工程 90年代出现:并行设计、虚拟设计、仿生设计、协同设计,三.机械优化设计,机械优化设计 就是把机械设计与优化设计理论及方法相结合,借助电子
7、计算机,自动寻找实现预期目标的最优设计方案和最佳设计参数。,优化设计流程,常规设计流程,3.机械优化设计的发展,经典优化设计:20世纪40年代起,数学规划论和计算机技术的发展使最优化设计计算成为可能。优化设计从无约束有约束优化问题;连续变量离散变量;确定型随机型模型;单目标优化多目标优化。,古典优化思想:17世纪发明微积分中的极值问题。,现代优化设计:20世纪80年代出现许多现代优化算法:模拟退火算法、遗传算法、人工神经网络算法、蚁群优化算法等。并从狭义优化设计(零部件参数)转向广义优化设计(面向产品的全系统、设计全过程、全寿命周期)。例如,针对涉及多领域复杂系统的多学科设计优化。,机械优化设
8、计应用实例 美国波音飞机公司对大型机翼用138个设计变量进行结构优化,使重量减少了三分之一;大型运输舰用10个变量进行优化设计,使成本降低约10%。,实践证明,最优化设计是保证产品具有优良的性能,减轻自重或体积,降低产品成本的一种有效设计方法。同时也可使设计者从大量繁琐和重复的计算工作中解脱出来,使之有更多的精力从事创造性的设计,并大大提高设计效率。,例如,工厂在安排生产计划时,首先要考虑在现有原材料、设备、人力等资源条件下,如何安排生产,使产品的产值最高,或产生的利润最大;又如,在多级火箭发射过程中,如何控制燃料的燃烧速率,从而用火箭所载的有限燃料使火箭达到最大升空速度;再如,在城市交通管理
9、中,如何控制和引导车辆的流向,尽量减少各个交叉路口的阻塞和等待时间、提高各条道路的车辆通行速度,在现有道路条件下取得最大的道路通行能力。,4.机械优化设计的作用,使传统机械设计中,求解可行解上升为求解最优解成为可能;使传统机械设计中,性能指标的校核可以不再进行;使机械设计的部分评价,由定性改定量成为可能;使零缺陷(废品)设计成为可能;大大提高了产品的设计质量,从而提高了产品的质量。,基础:(1)最优化数学理论(2)现代计算技术 内容:(1)将工程实际问题数学化;(建立优化设计数学模型)(2)用最优化计算方法在计算机上求 解数学模型。,优化设计是一种现代设计方法,是很好的工具。,四.本课程的任务
10、,1-2 优化设计问题的示例,优化设计就是借助最优化数值计算方法与计算机技术,求取工程问题的最优设计方案。优化设计包括:(1)必须将实际问题加以数学描述,形成数学模型;(2)选用适当的一种最优化数值方法和计算程序运算求解。,例1-1 已知:制造一体积为100m3,长度不小于5m,不带上盖的箱盒,试确定箱盒的长x1,宽x2,高x3,使箱盒用料最省。分析:(1)箱盒的表面积的表达式;(2)设计参数确定:长x1,宽x2,高x3;(3)设计约束条件:(a)体积要求;(b)长度要求;,箱盒的优化设计,图 1-1 箱盒例图,数学模型,设计参数:,设计目标:,约束条件:,例1-2 某建筑公司,在12000m
11、2的土地上,建造分别占地1012 m2 和1617m2的甲、乙两种住房,甲种不能超过8所,每所可获利润1万元;乙种不能超过4所,每所可获利润 2万元。问两种住房各建几所可获得最大利润?,解:设建造甲、乙两种住房的数目分别为 x1,x2 目标函数:y=x1+2x2 约束条件:1012 x1+1617x2 12000 x18;x24;x1,x20该问题是在满足不等式约束条件下,使公司获得最大利润的优化设计问题,例1-3圆形等截面销轴受载情况的简化模型集中载荷F=10000N扭矩M=100N.m结构要求轴长度L不小于80mm许用弯曲应力=120MPa许用剪应力=80MPa允许挠度f=0.1mm密度=
12、7.8 t/m3弹性模量E=2105Mpa求:销轴的质量最轻,d,F,L,M,图 1-2 悬臂梁例图,解:销轴质量最轻的目标函数表达式,限制条件 1.弯曲强度 最大弯曲应力不得超过许用值 故:2.扭转强度 扭转剪应力不得超过许用值 故:3.刚度 最大挠度不得超过许用值 故:,4.结构尺寸 悬臂梁的长度不得小于 故:以上实例均为实际问题的优化设计简单叙述。就是在一定约束条件下,选择适当的参数,并建立优化设计所规定的数学模型,选择合适的优化设计方法,通过计算机运算,才能获得最优设计方案或最优值。,已知:传动比i,转速n,传动功率P,大小齿轮的材料,设计该齿轮副,使其重量最轻。分析:(1)圆柱齿轮的
13、体积(v)与重量(w)的表达;(2)设计参数确定:模数(m),齿宽(b),齿数(z1);(3)设计约束条件:(a)大齿轮满足弯曲强度要求;(b)小齿轮满足弯曲强度要求;(c)齿轮副满足接触疲劳强度要求;(d)齿宽系数要求;(e)最小齿数要求。,直齿圆柱齿轮副的优化设计,数学模型,设计参数:,设计目标:,约束条件:,1-3 优化设计的数学模型,1.设计变量 一个设计方案可以用一组基本参数的数值来表示,这些基本参数可以是构件尺寸等几何量,也可以是质量等物理量,还可以是应力、变形等表示工作性能的导出量。在设计过程中进行选择并最终必须确定的各项独立的基本参数,称作设计变量,又叫做优化参数。,优化设计的
14、数学模型是描述实际优化问题的设计内容、变量关系、有关设计条件和意图的数学表达式,它反映了物理现象各主要因素的内在联系,是进行优化设计的基础。,设计变量的全体实际上是一组变量,可用一个列向量表示。设计变量的数目称为优化设计的维数,如n个设计变量,则称为n维设计问题。,由n个设计变量 为坐标所组成的实空间称作设计空间。一个“设计”,可用设计空间中的一点表示。,按照产品设计变量的取值特点,设计变量可分为连续变量(例如轴径、轮廓尺寸等)和离散变量(例如各种标准规格等)。,只有两个设计变量的二维设计问题可用图1-3(a)所示的平面直角坐标表示;有三个设计变量的三维设计问题可用图1-3(b)所表示的空间直
15、角坐标表示。,x2,x1,X=x1,x2T,O,x2,x1,x3,X=x1,x2,x3T,O,(a)二维设计问题(b)三维设计问题图1-3 设计变量所组成的设计空间,设计空间的维数表征设计的自由度,设计变量愈多,则设计的自由度愈大、可供选择的方案愈多,设计愈灵活,但难度亦愈大、求解亦愈复杂。小型设计问题:一般含有210个设计变量;中型设计问题:1050个设计变量;大型设计问题:50个以上的设计变量。目前已能解决200个设计变量的大型最优化设计问题。,如何选定设计变量?任何一项产品,是众多设计变量标志结构尺寸的综合体。变量越多,可以淋漓尽致地描述产品结构,但会增加建模的难度和造成优化规模过大。所
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