CN119475623A 一种板壳曲线加筋结构设计方法及板壳曲线加筋结构 (北京理工大学)_第1页
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CN119475623A 一种板壳曲线加筋结构设计方法及板壳曲线加筋结构 (北京理工大学)_第3页
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文档简介

号一种板壳曲线加筋结构设计方法及板壳曲种板壳曲线加筋结构设计方法及板壳曲线加筋布局优化以及建立代理模型对曲线加筋结构截本方法中隐式曲面可以由任一通用曲面形式给明设计方法结合了E_AMS方法,能够在显式化的结构,采用上述板壳曲线加筋结构设计方法得2S201:选择相对刚度参数,并固定S103中的所若未达到收敛性要求则演化算法迭代生成新的样本集,依据隐式曲面通过E_AMS方法S301:对步骤S203输出的曲线加筋结构布局的样本空S304:基于步骤S303中训练的代理模型,在是全局屈曲模态位移场在加筋布局上面积积3r为筋的高度。是任何一种通用的代理模型,利用β{βi}两参量作为输入,作为输i}参数的数量等于曲线加筋结构的横截面参数数量减2。i}参数的数量等于曲线加筋结构5.根据权利要求1所述的板壳曲线加筋结构设计生成行进网格法所需要的初始背景网格,而后进行第一次隐式456结构设计自由度低以及由于屈曲力学响应过于复杂导[0007]本发明的第二个目的是提供一种基于板壳曲线加筋结构设计方法得到的板壳曲[0011]S102确定板壳在给定结构设计中所允许的最大质量;[0015]S202:依据隐式曲面通过E_AMS方法对所述初始样本集中的所有样本点进行几何[0017]若未达到收敛性要求则演化算法迭代生成新的样本集,依据隐式曲面通过E_AMS7[0028]是全局屈曲模态位移场在加筋布局上面i}参数的数量等于曲线加筋结构的横截面[0031]可选地,步骤S304中选用直接搜索法基于下述在等质量约束下计算最大化特征i}参数的数量等于曲线加筋8模式以及板壳在给定结构设计中所允许的最大质量,选择曲线加筋结构隐式曲面和截面,化算法迭代生成新的样本集,再次依据隐式曲面通过E_AMS方法对所述新的样本集中的所[0051]本发明附图仅为说明目的提供,图中各部件的比例与数量不一定与实际产品一[0055]图4是本发明实施例中一种固定支持边界条件下的稀疏曲线加筋结构设计的过程[0056]图5是本发明实施例中一种固定支持边界条件下的密集曲线加筋结构设计的过程9[0072]S202:依据其隐式曲面通过E_AMS(Epsilon_netenhancedAdaptiveMarchingSquares,epsilon网加强的自适应行进方格方法)方法对所述初始样本集中的所有样本点[0084]是全局屈曲模态位移场在加筋布局上面号是指因不同横截面形状(参见图6~图8所示)而可能存在的更多的横截面形状参数,例34[0088]在采用上述函数进行代理模型训练的基础上,利用ET、β{βi}两参量作为输入,i}参数的数量等于曲线加筋结构的横截面参数数量减2。候往往所捕捉到的曲线都是不够准确的。这时候通过在捕捉到隐式曲线的方格中构建得到精确的隐式曲线样条。E_AMS方法流程作为优化设计中结构建模_计算_分析流程中的行固定支持边界条件下的稀疏曲线加筋结构和密集曲线加筋结构设计的过程示意图。图4该方程可以快速划分相应曲线加筋布局的四种基本屈曲模态(图4中的(a.3)和图5中的[0103]本实施例中还公开了一种基于上述任一板壳曲线加筋结构设计方法得到的板壳

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