CN119416412A 一种零件轻量化拓扑方法和装置 (广东利元亨智能装备股份有限公司)_第1页
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文档简介

本发明公开了一种零件轻量化拓扑方法和进行第二静力学仿真,得到第二静力学仿真结整目标静力学仿真参数重新进行二次静力学仿于目标静力学仿真结果对目标零件进行拓扑仿2S3:去除所述第一静力学仿真的原始静力学仿真S4:基于所述目标静力学仿真参数对所述目标S5:判断所述第二静力学仿真结果与所述第一静力学仿真结果是否在预置误差范围获取所述目标零件和所述关联零件的实际数据,所述实际基于所述实际数据对所述目标零件和所述关联零件进行第一静基于所述第二静力学仿真结果中的第一变形云图和所述第一静力学仿真结果中的第S6_1:基于所述目标静力学仿真结果将所述S6_2:针对所述目标零件的可修改结构定义拓S6_2_1:在所述目标零件的可修改结构上设置质S8:基于步骤S7输出的所述拓扑仿真结果对所述目标零件的原零件设计模型进行修S9:对所述新零件设计模型进行动力学仿真验3若所述新零件设计模型不满足预置使用要求,则判断所述使得所述新零件设计模型进行动力学仿真验证结果满足预对当前的新零件设计模型中不满足所述预置使用要求的结构特征进行加厚和/或加大按照比例减小对所述目标零件进行拓扑仿真时所采用的约束条件中的变形第一仿真模块,用于对所述目标零件和所述关联零件进行第一仿真参数处理模块,用于去除所述第一静力学仿真的原始静力第二仿真模块,用于基于所述目标静力学仿真参数对所述目4[0002]目前常用的零件轻量化设计方案有两种,第一种方案是基于经验对零件进行修5[0015]基于所述第二静力学仿真结果中的第一变形云图和所述第一静力学仿真结果中模型使得所述新零件设计模型进行动力学仿真验证结果满足预置[0029]对当前的新零件设计模型中不满足所述预置使用要求的结构特征进行加厚和/或[0031]按照比例减小对所述目标零件进行拓扑仿真时所采用的约束条件中的变形约束6[0038]拓扑仿真模块,用于基于所述目标静力学仿真结果对所述目标零件进行拓扑仿[0043]图2为本发明另一个可选实施例提供的一种零件轻量化拓扑方法的步骤S6_S9的7[0049]作为一种实施方式,可以根据应力云图选择需要进行拓扑的零件作为该目标零[0062]基于所述第二静力学仿真结果中的第一变形云图和所述第一静力学仿真结果中8[0063]作为一种实施方式,设置所述第一相似度阈值为70设置所述第二相似度阈值9计模型使得所述新零件设计模型进行动力学仿真验证结果满足判断所述动力学仿真验证结果与所述预置使用要求的相差程度是否大于预置相差程度阈进行加厚和/或加大处理,使得所述新零件设计模型进行动力学仿真验证结果满足预置使设置加厚或加大处理的尺度为2_5mm。作为示例,对当前的新零件设计模型进行直接修改[0086]按照比例减小对所述目标零件进行拓扑仿真时所采用的约束条件中的变形约束验证结果中相应的变形值算出比例为0.2/0.5,修改变形约束值为0.1×(0.2/0.5)=是否能满足使用要求的直接判断,提高了拓扑优化后零件结构实际加工过程的可实施性,[0097]拓扑仿真模块,用于基于所述目标静力学仿真结果对所述目标零件进行拓扑仿[0102]基于所述第二静力学仿真结果中的第一变形云图和所述第一静力学仿真结果中[0105]拓扑子模块,用于针对所述目标零件的可修改结构定义拓扑优化目标和约束条模型使得所述新零件设计模型进行动力学仿真验证结果满足预置[0115]直接修改当前的新零件设计模型使得所述新零件设计模型进行动力学仿真验证[0116]对当前的新零件设计模型中不满足所述预置使用要求的结构特征进行加厚和/或[0118]按照比例减小对所述目标零件进行拓扑仿真时所采用的约束条件中的变形约束[0124]所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读

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