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登錄abaqus優化方法
關注創建者:王靖雯 創建時間:2023-02-27
abaqus優化方法的視頻教程
isight集成abaqus方法視頻(集成py文件,針對尺寸優化)
通過一個實例(通過優化橫梁截面的尺寸,使得端部梁的變形最小)詳細介紹了isight集成abaqus方法,指出來了在集成中注意的問題(路徑設置、參數映射設置,批處理的編制,組件輸入輸出文件的配置,py文件的生成),這些在視頻中都有體現,該視頻為學習abaqus集成優化的學員提供了捷徑,視頻中未盡事宜可以后期提問解決,包解決你的難題
¥50 12分鐘 125播放
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09-整車NVH優化方法及應用
第一節-整車NVH優化方法簡介 第二節-整車節點貢獻量優化分析方法 第三節-整車模態貢獻量優化分析方法 第四節-整車面板貢獻量優化分析方法 第五節-整車ODS優化分析方法 第六節-基于Nastran的節點貢獻量優化分析方法 第七節-整車TPA分析設置流程及細節 第八節-整車TPA分析后處理細節及實際應用 第九節-整車超單元的分析流程及難點
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車身結構優化方法(拓撲、形貌、尺寸)
車身結構優化方法 3.1拓撲優化方法介紹 3.2拓撲優化案例 3.3焊點、膠水靈敏度分析 3.4快速建隔板的方法 3.5基于模態、剛度的隔板優化 3.6形貌優化方法介紹 3.7 形貌優化案例 3.8尺寸優化方法介紹 3.9尺寸優化案例 3.10料厚靈敏度分析
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abaqus優化方法的實例教程
1計算任務的描述
為探討基坑支護工程中擠擴支盤樁的優化設計方案,結合室內模型試驗結果,利用Abaqus軟件模擬支盤樁的成樁過程及成樁后基坑開挖過程,分析樁體受力特征及樁后土體變形特征,進而探討樁-土作用機制。模型設計平面圖如圖1所示。
圖1 支盤樁平面布置圖(單位:cm)
1--模型樁,2—反力梁,3—開挖臨空面,4—土工槽。開挖1mm長,反力梁距坑邊0.75m
長×寬×高=3.5 m×2.5m×2.8 m。開挖1.5m長
表1 地基土力學參數
混凝土樁與土層的接觸面參數設定為Kn=15 MPa,Ks=15 MPa,fric=15.
2 仿真計算采用的設備基本情況(CPU、內存等)
計算采用移動工作站Dell Precision 7510,CPU為 Intel Xeon E3-1535M 雙核處理器;內存為64GB。
3 計算模型的處理技術
(1)樁-土接觸模型創建技術
(2)不規則實體網格劃分技術
4 方法計算的機時耗費情況
計算耗費時間在一個小時以內。
5仿真計算的結果分析
圖2 樁-土裝配及耦合
圖3 樁-土裝配及耦合
圖4 樁后土體位移及樁身彎矩計算
6 結論
本文利用Abaqus通過以下工作的實施,實現了擠擴支盤樁基坑支護的優化設計:
(1)支盤樁復雜排架結構建模,以及樁-土接觸模型建模;
(2)成樁過程中樁-土相互作用模擬(樁擠壓土);
(3)基坑開挖過程中樁-土相互作用模擬(土擠壓樁);
(4)完成了樁體受力分析以及樁后土體位移分析;
(5)在此基礎上,提出了雙排擠擴支盤樁優化設計方案。
展開 如何在確保安全的前提下盡可能布置較少的支柱以提高甲板間空間的利用率,需要通過一種有效的優化策略,應用數學的方法來確定其優化位置。該問題屬于結構拓撲優化問題。
目前,拓撲優化技術已經在汽車工業、航空航天、建筑工程等領域得到了廣泛的應用。而目前大部分關于拓撲優化的研究,多是將精力集中在對結構材料布局的優化設計上,即在給定的邊界條件及工況下,設計出能達到優化目標的結構型式。而將拓撲優化方法應用于結構布局優化問題的研究尚不多見,盡管如此,現有的些許研究已經表明其具備一定的可行性。因此,本文擬采用拓撲優化方法,開展支柱布局優化設計的研究工作,為船舶支柱的前期設計工作提供技術支撐。
由于帖子中公式、圖片等編輯不是很方便,因此具體內容可見附件文檔。該文章為本人于2018年參加Altair技術大會的演講論文,在此和大家進行分享與交流。
基于拓撲優化方法的支柱布局優化設計.pdf
歡迎大家就此問題開展交流探討。以下收費內容為文章中懸臂梁算例與支柱布局模型的計算結果文件,有需要的童鞋可自行獲取,謝謝!
展開 全新的自由曲面優化方法:
TureFreeForm優化
概述
本文將示范如何使用OpticStudio的TrueFreeForm表面類型,設計AR/VR裝置中的人眼追跡系統(eye-tracking subsystem),這個系統通常位于裝置的楔形透鏡結構中。此外,為了完成子孔徑(sub-aperture)矢高(sag)的優化,我們將用TrueFreeForm面的網格矢高(grid-based sag)達成目標。優化過程中,人眼追跡系統的像質可將不斷提升。
在OpticStudio中,TrueFreeForm面屬于序列模式下的一種面型。此表面結合了多項式(Polynomial)和網格矢高兩種面型的特性。以TrueFreeForm面進行設計時,我們還可以把網格矢高中的每個點作為目標,并且以非參數化(non-parameterized)的方式進行矢高的優化。當使用者想以局部區域為優化目標,或是多項式函數無法完整呈現矢高架構時,TrueFreeForm面會是一個好的選擇。
背景知識
在使用TrueFreeForm面進行設計時,我們能以多項式函數的型式,如雙錐 toroidal (biconic toroidal)、偶次項非球面(even asphere)、Zernike標準矢高(Zernike standard polynomial)、擴展多項式(extended polynomial)以及網格矢高定義的方式設定矢高。
展開 雙向漸進優化拓撲優化方法(BESO) ¥1.99
目前已知的拓撲優化方法主要包括均勻化方法、變密度法、水平集法和進化算法。其中以變密度法應用最多,是目前主流的商業軟件使用的方法。今天主要介紹進化算法,進化算法是謝億民教授提出的優化算法,該方法的思想在于剔除結構中的低效單元,保留對結構有益的單元,這種優化方法具有方法簡單,可直接借用商用有限元軟件實現等優點,這種方法不產生中間密度單元,經過改進也能避免拓撲優化中常見的數值不穩定,如棋盤格、多孔和網格依賴性等問題,具有良好的應用前景。
圖1 是一個簡單的進化方法優化的例子,通過逐漸刪除受重力作用下物體內的低應力單元,此物體最終進化為一個蘋果的形狀。優化開始時,原始模型中全部為實體單元,在迭代過程中,將部分低效單元替換為空單元,賦予其低彈性模量,使得其對結構影響不大。如果在接下來的迭代過程中,某些空單元被發現可對結構產生有益的作用,則將其轉化為實體單元,這也是這種方法被稱為雙向的原因,即單元可根據需要實現增加和刪除。
展開 最優化方法應用基礎
內容簡介:
最優化方法應用基礎 .part1.rar
最優化方法應用基礎 .part2.rar
最優化方法應用基礎 .part3.rar

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abaqus優化方法的最新內容
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Error in job Job-3: NODE SET ASSEMBLY_M_SET-23 HAS NOT BEEN DEFINED
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關鍵詞:Abaqus;拱橋;拓撲優化;三維有限元
拓撲優化適合用于對不確定結構進行最優設計。一方面,此方法的靈活性要優于其他方法,因為它支持將任意形狀輸出作為結果。另一方面,結果并非總是直接可行。因此,拓撲優化常用在最初階段,方便指導后續設計。
實際操作時,我們將人為定義一個密度函數,幾何內各點處的值介于 0 和 1 之間。在結構力學仿真中,我們希望最大化梁的剛度。在結構力學問題中,最大化剛度等同于最小化柔度
全合成切削液的抗硬水優化方法2個月前
全合成切削液因不含礦物油、清潔性優異等特點,廣泛應用于金屬精密加工,但硬水環境是其使用中的常見難題。硬水中的鈣、鎂離子易與切削液中的表面活性劑、添加劑發生反應,引發析皂、分層、沉淀等問題,破壞配方穩定性,導致冷卻、潤滑、防銹性能大幅衰減。想要提升全合成切削液的抗硬水能力,需從配方適配、使用操作、日常維護多維度采取科學措施,以下為具體實操方法,保障切削液在硬水環境下穩定發揮性能。
精準選型,匹配水質的配方是抗硬水的基礎
使用子程序法定義任意單元刪除準則,不受算法模型限制。
概要
在光學系統中選擇最優玻璃材料時,Conrady d-D以及模型玻璃等傳統的玻璃選擇方法提供的幫助有限。本文介紹了如何使用玻璃替換方法進行直接玻璃優化,以及在考慮玻璃的可用性、成本及耐候性等因素時,如何進一步嚴格挑選玻璃。
簡介
玻璃替換方法是OpticStudio中選擇玻璃最有效的方法。玻璃替換方法可直接修改玻璃類型,然后重新優化系統,以確定新的玻璃是否是更好的設計方案。
本文基于頂管隧道開挖方法,考慮注漿層(注漿層彈性模量固定未采用場變化方法),分析注漿頂進的過程,采用soil分析步,考慮頂進過程中模型飽和度和孔壓的變化。
關鍵詞:帶筋薄壁結構;固有頻率;屈曲穩定性;變密度法;拓撲優化;
帶筋薄壁結構因具有質量輕、強度高的優點,在汽車制造、航空航天、船舶工程等眾多工程領域中得到廣泛應用,已成為現代工程設計中不可或缺的重要組成部分。然而,在復雜外部載荷作用下,該類結構的振動與屈曲穩定性問題依然是設計過程中的關鍵挑戰:振動易引發結構疲勞損傷,縮短其服役壽命;屈曲失穩則可能導致結構整體失效,甚至引發嚴重安全事故。傳統設計方法多依賴于工程經驗或采用簡化優化策略
作為一名從事IT管理多年的技術人員,我深知企業在使用軟件過程中,常常面臨軟件許可成本高、授權使用混亂、資源浪費嚴重等難題。軟件滲透到企業日常運營的各個方面,越來越多的公司發現,軟件許可費用已經成為IT支出中不可忽視的一部分。許多同行在實踐中都經歷過因軟件授權未優化而導致的成本飆升,甚至影響業務發展。在這里,我結合自身經驗和行業常見問題,系統性地推薦5種軟件許可優化方法,幫助學習者和企業用戶掌握真正可行的降本良策
本視頻集錦內容由Ansys技術專家:董驍、王強、王應奇、黎勇校對整理
為了幫助更多工程師深入掌握LS-DYNA的核心技術,我們特別精選了三大熱門主題上線Ansys數字資源中心,全面覆蓋LS-DYNA的各仿真應用。集錦由15個來自Ansys DYNAmore近年推出的熱門網絡研討會視頻組成,分為三大主題方向:多種求解器功能及單元算法、前后處理及優化、材料模型,所有視頻均配有中文字幕